铸件结构与浇注工艺影响:铸件的结构设计不合理,如壁厚不均匀、存在较大的平面或悬臂结构等,会导致铸件在凝固和冷却过程中收缩不均匀,产生变形。浇注工艺参数不当,如浇注温度过高、冷却速度不一致等,也会加剧铸件的变形倾向。保证模样质量:优化模样制作工艺,采用高精度的模具和先进的成型技术,确保模样的尺寸精度和形状准确性。在模样存放和运输过程中,采取... 【查看详情】
控制型砂紧实度:改进型砂紧实工艺,采用先进的紧实设备,如振动紧实台、多触头高压造型机等,确保型砂紧实度均匀。在紧实过程中,严格按照工艺要求控制紧实度,定期对型砂紧实度进行检测和调整。对于复杂形状的铸件,可采用分区紧实的方法,根据铸件不同部位的结构特点,调整紧实度,保证铸件收缩均匀。优化铸件结构与浇注工艺:在铸件设计阶段,尽量使铸件壁厚均匀... 【查看详情】
在不锈钢铸件浇注过程中,钢液的高温会使型砂和芯砂中的水分蒸发、有机物分解,产生大量气体。如果型砂和芯砂的透气性不足,这些气体无法及时排出铸型,会在铸件内部形成气孔、呛火等缺陷。气孔不仅会降低铸件的力学性能,还会影响铸件的致密性和耐腐蚀性。例如,在铸件内部形成的气孔会成为应力集中点,降低铸件的强度和韧性,在承受载荷时容易引发裂纹扩展,导致铸... 【查看详情】
传统砂型铸造工艺在模具制造、砂型烘干、金属熔炼和浇注等环节都需要消耗大量的能源,同时会产生大量的废气、废渣和粉尘等污染物,对环境造成严重的污染。例如,在金属熔炼过程中,需要使用大量的煤炭、天然气等化石能源,燃烧过程中会排放出二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对大气环境造成污染。相比之下,3D 砂型打印技术在能源消耗方面具有明显优势。... 【查看详情】
3D 打印砂型技术则打破了这一技术壁垒。通过计算机辅助设计(CAD)软件构建涡轮叶片的三维数字模型后,3D 砂型打印机能够依据模型信息,以逐层打印的方式,将粘结剂精确地喷射到砂床上,直接成型出带有复杂冷却通道的砂型。打印过程中,无需考虑模具的限制,能够轻松实现冷却通道的精细结构,包括微小孔径、异形转角以及复杂的空间布局等。这种高精度的砂型... 【查看详情】
型砂和芯砂的粒度分布、紧实度等因素也会影响其耐火性。较细的砂粒能增加砂粒之间的接触面积,提高紧实度,从而增强型砂和芯砂的耐火性能,但过细的砂粒会降低透气性,增加发气量。因此,需要根据铸件的壁厚、尺寸和生产工艺,合理选择砂粒粒度,一般对于薄壁不锈钢铸件,可选用较细的砂粒(如 50 - 100 目),而对于厚壁铸件,可选用较粗的砂粒(如 40... 【查看详情】