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河南省万隆精密铸造股份有限公司

河南省万隆精密铸造股份有限公司于2007年01月17日在焦作市工商行政管理局登记成立。法定代表人李献中,公司经营范围包括精密铸造、机械制造、五金制品制造;对外贸易(凭进出口贸易批准项目经营)等。

河南省万隆精密铸造股份有限公司基本信息

河南省万隆精密铸造股份有限公司造价信息

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精密铸造用硅微粉

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河南绿

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河南

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  • 2022-12-07
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门窗成品均为中山市启泰门窗业有限公司产品;

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精密声级计

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精密压力表

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排水铸造铁接轮

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排水铸造铁接轮

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广东韶钢松山股份有限公司

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高压电缆广东新亚光电缆股份有限公司

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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司人造橡木皮面板

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河南省万隆精密铸造股份有限公司常见问题

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河南省万隆精密铸造股份有限公司文献

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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规范创新优质和谐公司介绍河南省交通规划设计研究院股份有限公司,是河南省专门从事公路工程的规划、可行性研究、勘察、设计、技术咨询、施工监理的综合性技术单位,具备公路行业全范围甲级资质等级,持有国家颁发的公路工程勘察、工程设计、工程测绘、工程咨询、工程试验、工程监理、特大桥隧、交通工程甲级证书和建筑设计乙级证书。建院以来,完成了公路勘察设计万余公里、桥梁500余座、重大工程监理30余项。荣获国家级奖励25项、省部级奖励170余项。

河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司

河南通达电缆股份有限公司

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电缆行业的奇葩——河南通达电缆股份有限公司座落于驰名中外的九朝古都洛阳,西临我国最早的佛教圣地白马寺、世界文化遗产龙门石窟,距天下第一古刹少林寺20多公里。2011年3月3日,河南通达电缆股份有限公司在深圳证券交易所成功上市,股票简称通达股份,股票代码002560。公司前身是河南通达电缆有限公司,成立于2002年,占地面积16万平方米,现有员工231名,其中专业技术人员73名。通达公司是一家专业生产架空导线的企业,主要产品包括铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢绞线、铝合金绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、铝包钢芯铝合金绞线等,还可按国际IEC、英国BS、德国DIN等标准生产相应产品,年产量6万余吨。通达公司自成立以来,始终将"传承希望、连接未来"作为企业使命,坚持"以人为本、诚信经营"的宗

精密铸造产业改革

为促进铸造产业发展,使精密铸造企业的规模在合理的范围之内。《我国精密铸造产业“十二五”发展规划》中提出,到2015年精密铸造企业数量将从3万家减少到2万家左右,到2020年减少到1万家左右,同时,大幅度降低铸造能源消耗,30%企业达到发达工业化国家水平;铸造企业的废物、废气排放达到国家标准或地方标准;在“十一五”基础上,节能减排目标达到能耗降低10%,排污降低15%,实施“我国精密铸造产业准入条件”,关闭浪费资源、污染环境和不具备安全生产条件的企业。

我国精密铸造铸造技术除厂点多,从业人员多,产量大以外,与发达国家相比,在质量、效率、能源与材料消耗、劳动条件与环境保护等方面都存在差距。据悉,当前世界上工业发达国家精密铸造技术的发展归纳起来大致有四个目标,我国的精密铸造行业也应该向这四个方面挺近:1.提高铸件质量和可靠性,生产优质近终形铸件;2.缩短交货期;3.保护环境,减少以至消除污染;4.降低生产成本。我国精密铸造还不能达到这几点目标,要使我国精密铸造产业达到世界先进水平就必须从我国的实际出发,以尽快促进精密铸造产业发展。

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精密铸造产业要求

精密铸造是世界铸造行业的领头羊,作为铸造行业在高新领域的代表,精密铸造必须要发挥它的模范作用和带头作用,但是精密铸造要发挥这两大作用的前提是强大自身,因此我国的精密铸造应该被优先的发展起来,发展需要既定的方针和发展的目标,精密铸造行业的发展目标是以下几个方面:

第一,完成在增长方式上由劳动、资源密集型向技术资本密集型的转变,由粗放污染型向绿色集约型转变,产品的质量、品种、数量与世界先进水平相当,优质材料的比重迅速增加,整个精密铸件厂的生产效率、经济效益成倍增长;环境污染得到有效治理,初步建起与环境协调一致的中国铸造材料产业系统。

第二,形成一些结构合理、整体水平高的产学研结合的研发和教育培训基地,能不断向企业输送专业人才,不断开发出高质量、高档次铸造材料新品种,满足对铸造材料日益增长的需要,同时逐步加大技术出口的力度。

第三,要完成产业结构调整,淘汰一批技术水平低,产品质量差,污染严重,经济效益不好的小型精密铸件厂,形成相对集中的“小型巨人”和“明星企业”,实现“专业化、规模化”生产。特别是要涌现一、两个可与世界知名企业抗衡的骨干企业,它们的技术水平高,工艺装备精良,资金雄厚,管理水平先进,能不断向市场提供高档、优质的铸造材品,市场占有率高。

精密铸造行业若能达到以上的发展目标,壮大自己,那么精密铸造行业定能发挥它在铸造行业内的先锋模范和带头作用,带动铸造产业发展。

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熔模精密铸造应用

计算机技术在熔模精密铸造中的应用,包括铸件结构设计、工艺制定、压型、熔模、型壳及型芯制造等的最新成果,展望了计算机技术对未来精铸业带来的巨大变革。

关键词:计算机 精密铸造 压型

熔模精密铸造生产具有许多优点,但其同时具有工序多,工艺过程复杂,生产周期长,影响铸件质量的因素较多的缺点,在一定程度上制约了精密铸造的应用和发展。随着计算机技术的快速发展,计算机技术在精铸中的应用,从精铸件的结构设计、工艺制定到压型设计与制造、蜡模成型、型壳制造、型芯的制造等,给精铸件的生产带来了巨大变革。

1.计算机技术数值模拟技术在熔模精铸件结构设计及工艺制定中的应用

熔模铸件向更轻、薄及精整化方向发展,近年来提出了净形或近净形化铸造,以发挥熔模铸造的优势,满足现代工业对高质量零件的需求。这就要求熔模精铸件的结构更加合理,制定的工艺方案更加优化,对精铸技术提出了越来越高的要求。

传统的精铸件生产工艺,包括以下5个步骤:

1)铸件用户给铸造厂下达设计蓝图;

2)铸造厂作预算并从利于生产和降低成本的角度对设计提出改进意见;

3)铸造厂设计铸造工艺装备;

4)铸造厂向模具车间或造型车间下达工装图纸;

5)浇注铸件,铸件检验。

在铸件结构设计、压型设计、注蜡工艺参数制定、浇注系统等过程,传统的生产主要依靠工程技术人员的实际工作经验,缺乏科学的理论依据。特别对于复杂件和重要件,生产中往往要反复地修改铸件结构、压型或铸造工艺方案来达到最终的技术要求,计算机具有强大的计算能力和图形处理能力,能将数值分析技术、数据库技术、可视化技术结合经典传热、流动和凝固理论,通过模拟铸件充型、凝固及冷却,分析精密铸造过程的流场、温度场和应力场,预测铸件组织和许多铸造缺陷如冷隔、缩孔、热裂和变形等。因此可以通过并行工程,利用计算机技术对铸件的结构工艺性、铸造工艺进行模拟,为技术人员设计较合理的铸件结构和确定合理的工艺方案提供了有效的依据,从而避免传统的依靠经验进行结构设计和工艺制定的盲目性,可以缩短生产准备周期,节约试制成本。数值模拟过程见示意图1。

2。快速样件制造技术在压型及熔模制造中的应用

快速样件制造技术的出现,使压型和熔模的制造周期大大缩短。所谓快速样件制造就是首先在计算机上,形成熔模铸件的三维CAD数据文件,将之沿高度方向切割成许多薄片,然后按次序制造和组合,最终形成一个立体形状的制品。

1)用快速样件成型方法制造压型

根据成型方法,将快速样件成型方法制造压型可分为两种:一种是先用快速样件制作方法制成树脂或蜡质母模(原型),再用它来翻制环氧树脂或硅橡胶压型。此法生产压型可以满足小批量精铸件生产。如在SLA法制作的塑料母模表面喷涂约2mm厚的金属层,并在其后部充填环氧树脂制成金属-环氧树脂复合压型,可以满足数百件批量的精铸件生产。

另一种方法是根据CAD系统生产的压型型块几何模型,直接由SLA、SLS等法制成树脂压型。SLS法制造压型是将加工对象由树脂粉末换成表面带一薄层热固性树脂的钢粉,经激光烧结后,粘结成压型,然后再焙烧制品,将树脂烧掉,最后以铜液渗入,就可获得与金属性能相似的压型。

2)快速样件成型方法制造熔模

快速样件成型方法-SLA法、SLS法、FDM法和LOM法,均可用于快速制造熔模。使用SLS法和FDM法制作的蜡模,可以直接用于精铸件生产用的熔模;LOM法生产的纸制品,需对其外表面喷涂聚氨酯后,方可作为"熔模"进行制壳,或直接将纸制品外涂挂陶瓷型壳,而后将纸模烧掉。SLA法是用新型树脂生产树脂模样,将未固化的树脂倒出,而形成中空模样,硬化后,用蜡将树脂排出口密封,然后装上蜡质浇注系统,就可制壳了。表1 快速样件制造方法的比较

特点熔融堆积法(FDM)立体平板印刷法(SLA)选择激光烧结法(SLS)层合物制造法(LOM)工艺原理热塑性材料熔融,从活动口挤出,冷却固化成层堆积UV光固化液态光敏树脂激光加热烧结铺展的热塑性材料粉末激光切割片材层,粘合.能源挤出头加热器激光器或UV灯或光纤CO2激光器CO2激光器原材料热塑性材料液态光敏树脂热塑性材料粉末胶粘衬底片材目前常用材料ABS树脂、尼龙、蜡专用光聚合树脂树脂粉、蜡粉纸层 厚(um)最小:50 一般:127-254最小:50 一般:127-254最小:60 一般:127最小:94

一般:188制品尺寸精度(mm)±0.127±0.1-0.2±0.2±0.1 3.DSPC法直接制造型壳

直接型壳制造又称DSPC法,与迄今所有的制壳工艺都有本质的不同,主要由型壳设计(SDV)和型壳制造(SPU)两大部分组成。

SDV法是将所制零件的CAD模型转换为型壳的数字化零件,并显示在屏幕上,当确定好每个型壳上零件的数量、型壳壁厚以及收缩率、浇注系统等铸造参数后,计算机就很快显示所制铸件型壳的几何形状,并进行铸造工艺的模拟,然后将有关数据传输给SPU。

SPU控制着一个可以精确上下移动的活塞,活塞上连接着一个料箱;与装有细陶瓷粉料斗相连的喷头,首先在料箱中均匀"喷铺"一薄层细陶瓷粉末;另外,计算机根据SPU数据控制着一个喷射印刷头,从中可以喷射出硅溶胶粘结剂,当印刷头在料箱中掠过细陶瓷粉时,根据指令"喷"出粘结剂。这样在有粘结剂的区域,将耐火材料粘在一起,形成型壳的一个截面,然后活塞向下移动,喷头再喷出一层粉料……。这样一层一层进行,最后制成整体型壳。未被粘结的耐火材料粉料可对粘结层起支撑作用,焙烧后,回收未粘结的粉末,就可以浇注金属液了。其工作原理见图2。DSPC法使熔模铸造省去了制造压型、制造蜡模及涂挂工序,工艺过程大大简化,而且由于不用考虑蜡模变形等因素,可制得近净形零件。利用此工艺的工厂,可在收到定单后的一周内交付熔模铸件。

3. 利用计算机控制激光制作陶瓷型芯

许多精铸件需要制作陶瓷型芯特别是复杂、精细的陶瓷型芯,如涡轮发动机空心叶片等,计算机可以根据CAD数据,控制激光束在陶瓷型芯上精确地加工出各种不同结构的型芯,特别是对于用传统制芯工艺很难制出的型芯,更显出其优点。

4.并行工程和集成技术在精铸业中的应用展望

计算机技术的不断发展和普及,并行工程和集成技术在精铸业中的应用将会逐渐广泛,将成为精铸业未来的发展趋势。

1)并行工程

并行工程就是将精铸件用户与精铸厂之间建立起紧密联系的电子数据通讯网,使用户和铸造厂之间进行并行的产品和工艺设计。用户通过此网向铸造厂下达精铸件的电子化模型图,铸造工程师可从计算机工作站中看到所生产零件的三维图象,确定几组工艺方案后在计算机上进行工艺方案的数值模拟,可以显示出不同工艺条件下可能存在的问题,如热裂、缩孔等,铸造工程师再迅速将有缺陷的电子化模型数据文件传递给用户和设计师,以便作出改进而获得高质量铸件。同样,压型、熔模、型壳制造的过程也可以实现并行,这样可以极大缩短研制、开发生产周期,降低成本,提高产品的市场竞争力。

2)集成技术

对于一个未采用CAD系统设计的零件或要复制某一样件,可以采用CT检测技术、数值模拟和快速样件制造集成技术。

CT技术即计算机层析射线摄影法,是一种X射线检测技术,能用来获得零件断面的二维图象,将各断面二维图象组合,就可以获得被测对象的三维立体形态。利用此技术,可以精确获得铸件的CAD模型数据,结合快速样件制造和数值模拟,可以缩短生产准备时间,降低制造型壳的成本。同时,CT技术测得的零件形状,可以用来对比设计铸件和生产铸件的尺寸;检测实际铸件和设计铸件的缺陷位置和数值模拟预测结果的符合程度。

结束语

计算机在精铸业中的应用,克服了精铸生产过程的缺点,使得精铸生产技术更加灵活,适应性更强,更适应现代工业对铸件快速、优质、复杂的要求。

1.计算机技术数值模拟技术在熔模精铸件结构设计及工艺制定中的应用,为技术人员设计较合理的铸件结构和确定合理的工艺方案提供了有效的依据。

2.快速样件制造技术在压型及熔模制造中的应用,使压型和熔模制造周期大大缩短。

3.DSPC法直接制造型壳,省去了传统制壳一层一层涂挂型壳的漫长周期。

4.利用计算机控制激光制作陶瓷型芯,可以生产出复杂的陶瓷型芯。

5.计算机技术的不断发展和普及,并行工程和集成技术在精铸业中的应用将会逐渐广泛,将成为精铸业未来的发展趋势。

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