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浇注时铸造件在铸型中所处的位置影响精密铸件质量、尺寸精度、造型工艺难度。大型液压阀浇注位置的选择原则:1.精密铸造件的重要加工面或主要加工面朝下或位于侧面:浇注时,金属液中得气体、熔渣及铸型中得砂粒会上浮,有可能使铸件的上部出现气孔、夹渣、砂眼等缺陷,而铸件下部出现缺陷的可能性下,组织较致密。a.机床床身的浇注位置,应将导轨面朝下,以保证该重要工作面的质量。其圆周面的质量要求较高,采用立浇方案,可使圆周面处于侧面,保证质量均匀一致。2.精密铸件的大平面朝下或倾斜浇注:由于浇注时炽热的金属液对铸型的上部有强烈的热辐射,引起顶面砂型膨胀拱起甚至开裂,使大平面出现夹砂、砂眼等缺陷。大平面朝下或采用倾斜浇注的方法可避免大平面的生产铸造缺陷。3.精密铸件的薄壁朝下、侧立或倾斜:为防止铸件的薄壁部位产生冷隔、浇不到缺陷,应将面积较大的薄壁置于铸件的下部,或使其处于侧壁或倾斜位置。4.大型液压阀厚大部分应放在顶部或在分型面的侧面主要目的是便于在厚处安放冒口进行补缩。
液压阀厂家由于具有密度小、比强度高、耐腐蚀等一系列优良特性,将更广泛地应用于航空、航天、汽车、机械等各行业。陕西液压阀特别是在汽车工业中, 为降低油耗提高能源利用率,用铝、 镍 合金铸件代替钢、铁铸件是长期的发展趋势。其中着重解决操作简便的精炼技术,变质技术, 晶粒细化技术及炉前快速检测技术。为进一步提高材料性能、发挥材料的潜能,可开发铝合金材料, 特别是铝基复合材料以满足不同工况的性能要求;加强簇合金熔炼 工艺的研究, 续合金压铸与挤压铸造工艺及相关技术的开发研究;完善铁合金熔 炼设备及相关技术和工艺的开发研究。
对影响球化率的的因素进行分析:一、化学成分。1、陕西液压阀铸造时碳当量和硅碳和硅是影响球铁石墨球圆整度的基本成分。在一定的冷却速度和孕育条件下,提高碳当量,可提高石墨球圆整度,并可增加自补缩能力,减少碳化物。在一定的碳当量条件下,随着硅量的增加,特别是大断面球铁,会产生碎块状石墨。因此,在不产生石墨漂浮情况下,应尽量提高碳当量;同时在保证孕育条件下,尽量降低硅含量。 2、液压阀厂家铸造时镁含量,有效残留镁量的控制对提高石墨球圆整度很重要。当有效残留镁小于0.045%,增加效残留镁量可提高石墨球圆整度;当有效残留镁大于0.045%,会产生变态石墨,降低石墨球圆整度。3、铸造厂铸造时稀土含量。稀土在铁水中有两个有益的作用:一是脱硫去气,起到球化和间接球化作用;二是与微量元素相互作用,消除有害一面发挥有利一面。这两方面都可提高石墨球圆整度。但是过量的残留稀土,特别是大断面球铁,会使石墨形态恶化,尤其易产生碎块状。理想范围是0.010%~0.019%。4、铸造厂铸造时微量元素含量铸造厂铸造时使用一定量的锑和铋并辅以适量的稀土,可提高石墨球圆整度,提高力学性能。合适的加入范围:0.0025~0.005%。
由于铸件在金属型中冷却凝固得比砂型中快,金属型又无容让性,因此在金属型铸造时,大型液压阀产生的铸造应力比砂型铸件要大裂纹倾向性也大,还容易产生浇不足、冷隔、白口(对于铸铸件)等缺陷。液压阀厂家通常:(1) 在防止金属型铸造铸件产生裂纹方面应注意以下结构问题:A 在壁厚均匀、壁间过渡与连接要缓和、较角处圆角适当等各方面的要求应比砂型铸造铸件更严格一些;B 应将垂直相连的壁改为倾斜相连;C 对于结构上比较薄弱的部分应设肋、凸台等予以加强,以防铸造裂纹;D 应尽量减少有阻碍铸件自由收缩的凸台、肋、凸缘等突出部分;E 在铸件上布置加强肋时,还应考虑到它对铸件收缩的影响。(2) 在防止金属型铸造铸件产生浇不足、冷隔等方面应注意以下结构问题:A 铸件壁厚要适当不能过薄,特别是当铸件轮廓尺寸较大时更不能过薄;B 应避免大的水平面,因为它使得铸件在浇注时,金属液上升得很慢,与空气接触的面大,易氧化,同时由于金属型散热快,金属液很快失去流动性,易造成浇不足、冷隔、夹渣等缺陷;C 铸件的外形应尽量具有流线形避免尖棱角与急剧变化的连接等结构形状,以利于金属液的流动。
大型液压阀缺陷有气泡,气泡是指精细铸件个别位置呈现润滑孔眼缺陷。气泡通常在机加工之后才干被发现。陕西液压阀技术人员分离多年车间消费经历,对精密铸造中呈现气泡的缘由及预防办法总结如下:一、构成缘由:1.大多数状况下呈现气泡主要是由于精细铸外型壳焙烧不充沛,浇注钢水时型壳霎时产生大量气体无法顺利排出,进而侵入金属液中构成气泡;2.由于制壳工艺或壳型资料缘由,型壳透气性太差,型腔中气体难以排出,进入金属液中构成气泡;3.浇注时卷入钢水中的空气未能排出从而形成的铸件气泡。二、预防办法。1.在精密铸造条件允许的状况下,在构造复杂的铸件高处设置排气泡。2.在设计浇注系统时,要充沛思索到型壳排气需求。3.型壳焙烧温度、时间要合理,保温时间也要充足。4.脱蜡时应将蜡料彻底扫除。5.恰当降低浇包嘴到浇口杯间隔,浇注速度要平均,以确保钢程度稳充溢型腔,尽可能少的卷入钢水中空气,以便型腔中及钢水中气体能顺利排出。