离心铸造的优点很多 , 但在铸造一些合金材料制成的管套类构件时会出现包括其充型不完整,表面存在气孔,夹砂,裂纹,夹渣及表面存在针刺等缺点 , 下面对其主要缺点作以介绍。充型不完整。在离心铸造钢管中充型不完整常有两种情况:第一种是浇注的的填充金属液不够 , 造成管套类构件的尺寸变小;第二种是管子壁厚不均匀,这类缺点在铸造壁厚为 7 到 8 mm 的管套类铸件时尤为明显,所以要特别注意管套的长径比的值(L/D>15)。气孔缺D。这类缺点主要存在于管套类构件的内表面 , 且直径较小 , 一般为 0.25mm~3 mm,深 0.4mm~2.5mm,密度较大 。常以片状区域出现。
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目前越来越多的厂家在生产铜套、铜蜗轮、铜丝母、铜导套、铜管等产品时改为离心铸造。离心铸造是指将铜液体浇入高速旋转的铸型离心机中,使其在离心力作用下凝固成形的铸造方法。离心铸造可以获得无缩孔、气孔、夹渣的铜套铸件,而且组Z细密、机械性能好。当铸造圆形中空零件时,可以省去型芯。此外,离心铸造不需要浇注系统,减少了金属的消耗。大D提高了生产厂家的生产效率并降低生产成本。欢迎各生产厂家来电详询探讨相关技术问题。
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双层材料缸套离心浇铸方法;先将离心铸造预制铝合金缸套内表面进行机械打磨、抛光,并用化学清洗去除油污和氧化物,随后进行内表面电镀铜处理;然后将已电镀铜的预制铝合金缸套置于模具中并预热,浇注颗粒增强复合材料熔体;冷却后得到双层材料缸套。利用表面预处理与离心铸造相结合的方法实现内层的颗粒增强复合材料与外层铝合金的双层材料缸套的制备,内外层间为冶金结合,使得制备的缸套具有高强度、高韧性和耐热耐磨,其工艺简单、成本低、可大量生产,在航空和汽车等领域可以得到广f的应用。
大型双法兰铜套在离心铸造时,由于凝固收缩和固态收缩量很大,法兰内侧的收缩受到金属型的阻碍。将产生很大的收缩应力。极易卡死金属型,导致脱模困难。甚至引起铸件的开裂。因此,改进金属型结构以减小铸件的收缩阻力,是保证离心铸造过程顺利进行和获得完整铸件的技术关键。
金属型离心铸造大型双法兰铜瓦的关键是准确计算法兰收缩的安全角,并使法兰与筒体的过度角小于安全角。这样可在确保铸件质量的同时,比较大限度的减少加工余量,提高铸件成品率,技术经济效益远优于砂型铸造。
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在选购离心铸造设备时,一般中小型的悬臂式的离心铸造机建议生产长度600以下的工件,如果想要生产管类的工件那托轮式是比较好的选择。有些产品相对来说直径大高度却不高的,可以选用立式的离心浇铸机。 离心浇铸机最主要的是转速和稳定性,正常生产转速一般在0-1500转左右。有些特殊材质或工艺需要更高的转速。但转速过高有些产品会出现偏析现象。所以合适的转速和恰当的浇铸时间是产品能否浇铸成功的很大因素。当然还有其他重要条件,比如模具的温度,模具的喷涂,浇铸的温度,时间,浇铸的转速。某些铸件还会需要二次浇铸以达到产品的要求。缸体离心铸造合金离心铸造设备/无锡新劦诚机械.套筒离心浇注性价比高
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缩孔这种缺点常发生在铸件的肥厚部分,或者厚薄交接处。有时铸件表面发白,实际上就是缩松。产生的原因:结晶过程中铸件补缩不够;引入合金液的位置不对;金属型各部位的温度不恰当,不符合顺序凝固的原则;涂料不当或涂料脱落;浇注温度过高;浇注速度太快;铸件冷却太慢;铸件毛边太大。防止办法:在铸件厚大部位设置冒口,冒口的大小、高度要适宜,达到最h凝固,提高冒口的补缩作用;沿铸件四周均匀分布内浇道,或从冒口根部开设补充浇道进行补充浇注;调整金属型各部分的温度规范,便于铸件顺序凝固;按铸件工作部分和浇冒口部位不同要求选用不同的涂料成分及涂料厚度,脱料要均匀补上;适当降低浇注温度;减慢浇注速度;在容易产生缩松的部位,嵌上铜冷铁或通气塞,以加速冷却。
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