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陶瓷型铸造是在砂型熔模铸造的基础上发展起来的一种新工艺。陶瓷型是利用质地较纯、热稳定性较高的耐火材料作造型材料;用硅酸乙酯水解液作粘结剂,在催化剂的作用下,经灌浆、结胶、起模、焙烧等工序而制成的。
采用这种铸造方法浇出的铸件,具有较高的尺寸精度和表面光洁度,所以这种方法又叫陶瓷型精密铸造。
陶瓷型的制造方法可分为两大类:一类是全部采用陶瓷浆料制造铸型法;另一类就是采用底套(相当于砂型的背砂层)表面再灌陶瓷浆料以制陶瓷型的方法。底套又分砂套和金属底套两种;即
小型陶瓷型铸件,常采用全部以陶瓷浆料制造的陶瓷型,其造型过程如下:
首先将模型固定于模板上
(a),再套上砂箱
(b),然后将预先调好的陶瓷浆料倒入砂箱
(c),将上表面刮平,等待结胶硬化
(d),待浆料一旦出现弹性即可进行起模
(e)。随即点火喷烧(吹压缩空气助燃)
(f),待火熄灭后,移入高温炉中喷烧即成所需的陶瓷型。
另一类就是带底套的陶瓷型。生产中常采用带底套的复会铸型,即与液体金属直接接触的面层,灌注陶瓷浆料,而其余部分用砂套或金属套代替。
生产上应用最广泛的是CO2水玻璃砂底套陶瓷型。CO2水玻璃套有强度高,透气性好制作简便道优点。其特殊之处,在于事先要准备两个模型,一个用于灌陶瓷浆料的铸件模(A模),另一个用于制造底套(B模)其尺寸较(A 模)大.
1.铸件的表面光洁度高;
2.铸件的尺寸精度高;
3.可以铸出大型精密铸件
熔模铸造虽能铸出尺寸精确、光洁度高的铸件,但由于本身工艺的限制,浇注的铸件重量一般都较小,最大件只有几十公斤;而陶瓷型铸件最大可达十几吨。
4.投资少,投产快,生产准备周期短。
缺点是原材料价格昂贵,由于有灌浆工序,不适于浇注批量大,重量轻,形状较复杂的铸件,且生产工艺过程难于实现机械化和自动化。
陶瓷浆料由硅酸乙酯水解液和质地较纯、热稳定性较高的细耐火砂如电熔石英、锆英石、刚玉等混合而成。为使陶瓷浆料在短时间内结胶,常加入氢氧化钙或氧化镁作为催化剂。由于使用的耐火材料成分及其外观都与陶瓷相似,故称为陶瓷型。陶瓷型铸造是在普通砂型铸造基础上发展起来的一种新工艺。
上一个回答简直就是胡说八道,铸造过滤片的合理放置位置是在横浇道靠近内浇道的位置最好,垂直、45度、水平放置都可以,但是我推荐的是垂直放置。这样的使用效果从我的经验看是最好的。还有就是合理选择过滤片的种...
有直管和各种角度的弯管、三通、四通等,一般按照预设的工艺规范,可以不受造型限制安放。最方便的就是用宽的(~50mm以上)包装胶带直接缠结陶瓷管即可,安置好后,填砂造型,最好用树脂砂。
铸造过滤片的合理放置位置是在横浇道靠近内浇道的位置最好,垂直、45度、水平放置都可以,但是我推荐的是垂直放置。这样的使用效果从我的经验看是最好的。还有就是合理选择过滤片的种类,直孔陶瓷过滤片或泡沫陶瓷...
陶瓷型有两种类型:①陶瓷型全由陶瓷浆料浇灌而成。其制作过程是先将模样固定于型板上,外套砂箱,再将调好的陶瓷浆料倒入砂箱,待结胶硬化后起模,经高温焙烧即成为铸型。②采用衬套,在衬套和模样之间的空隙浇灌陶瓷浆料制造铸型。衬套可用砂型,也可用金属型。用衬套浇灌陶瓷壳层可以节省大量陶瓷浆料,在生产中应用较多。陶瓷型铸件表面粗糙度可达Ra10~1.25微米,尺寸精度高达3~5级,能达到少无切削加工的目的。陶瓷型铸造生产周期短,金属利用率高。最大铸件可达十几吨,主要用于铸造大型厚壁精密铸件和铸造单件小批量的冲模、锻模、塑料模、金属模、压铸模、玻璃模等各种模具。陶瓷型铸造模具的使用寿命可与用机械加工方法制成的模具相媲美,而制造成本则比用机械加工方法制成的模具低。
(一)、陶瓷型所用的造型材料
陶瓷型所用的造型材料包括耐火材料、粘结剂、催化剂、脱模剂、透气剂等。
1.耐火材料,陶瓷型所用的耐火材料要求杂质少,熔点高和高温热膨胀系数小。可作陶瓷型的耐火材料有刚玉粉、铝矾土、碳化硅及锆砂粉等。
2.粘结剂,陶瓷型常用的粘结剂是硅酸乙酯水解液。
3.催化剂,陶瓷浆料所用的催化剂有氢氧化钙、氧化镁、氢氧化钠以及氧化钙等。
4.脱膜剂,常用的脱模剂有上光腊,变压器油,机油、有机硅油及凡士林等。
5.透气剂,在陶瓷浆料中加入透气剂以改善陶瓷型的透气性。常用的透气剂是双氧水,其加入量为耐火粉料重量的0.2~0.3%。
(二)陶瓷浆料的配制及灌浆
1.耐火材料的选择
在铸造尺寸和光洁度要求高的合金钢锻模、压铸型、玻璃器皿模具时,应采用耐高温的、热稳定性好的刚玉粉、钻砂粉或碳化硅作为陶瓷型浆料的耐火材料。对于铸铁件或铝铸件可采用价格较便宜的铝矾土或石英粉作为耐火材料,并正确选择耐火材料的粒度组成。
2.浆料的配制与灌浆
耐火材料与硅酸乙醇水解液的配比要适当,不同耐火材料所需水解液的比例也不同。开始结胶的时间与灌浆的时间对陶瓷型质量有很大的影响。催化剂含量和室温对结胶时间也有影响。灌浆过迟过早都不好。开始结胶的时间可通过预配小样测定。
灌浆时,浆料倒入速度不应过快,以防卷入空气,最好边灌浆边振动,以排除浆料中的气体。
(三)起模
灌浆后的陶瓷型经结胶,固化等阶段。但在结胶开始后尚不能立即起模,一般在结胶后5~15min,待陶瓷层消有弹性时,起模效果最好。起模时先将浇注系统、通气棒取出,然后垂直取出母模(不可敲动),起模后应立即进行点火喷烧,否则易产生裂纹。
(四)喷烧
起模后应立刻点火并吹压缩空气进行喷烧,而使陶瓷型的表面有一定的强度和硬度。
(五)焙烧
焙烧的目的是使陶瓷型内残存的乙醇、水分和少量的有机物烧去,并使陶瓷层的强度增加。
全部由陶瓷浆料灌制的陶瓷型,焙烧温度可高达800℃,焙烧时间2~3h,出炉温度应在250℃以下,以防止产生裂纹。
带有水玻璃套的陶瓷型,焙烧温度(烘干)在350~550℃。
(六)浇注与清理
陶瓷型浇注时一定要注意挡渣。浇注温度与浇注速度可比同类型的砂型铸件稍高。陶瓷型铸件最好待冷却至室温时再打箱,这样可防止铸件裂纹与变形。
宫克强主编:《特种铸造》,机械工业出版社,北京,1982。
提高陶瓷型铸造铸铁浮封环合格率的研究
某单位用陶瓷型精铸生产的高铬钼白口铸铁浮封环废品率一直在 45 %左右 ,通过统计数据分析和金相组织观察 ,发现废品成因有二 :一是铁水成分偏离共晶点 ;二是热态整形校圆。采取控制铁水成分、取消热校圆和调整生产工序等措施后 ,浮封环总废品率下降到 10 %以下 ,取得了良好的技术经济效益
金属模覆陶瓷型铸造工艺——铸造6300柴油机球墨铸铁连杆
6300柴油机主要用于中小型船舶如渔轮、拖轮等的主机,并可用作远洋大型客、货轮辅机和固定式动力装置,功率600~750马力,转速400~500转/分。如采用锻钢连杆,毛重155~165公斤,加工后净重仅60~65公斤,需要46道工序,37.6小时,切削金属重达100公斤左右。而金属模覆陶瓷型球墨铸铁连杆毛重仅72公斤,零件净重63公斤,球墨铸铁连杆的设计结构有
陶瓷型铸造
用陶瓷浆料制成铸型生产铸件的铸造方法。陶瓷浆料由硅酸乙酯水解液和质地较纯、热稳定性较高的细耐火砂如电熔石英、锆英石、刚玉等混合而成。为使陶瓷浆料在短时间内结胶,常加入氢氧化钙或氧化镁作为催化剂。由于使用的耐火材料成分及其外观都与陶瓷相似,故称为陶瓷型。陶瓷型铸造是在普通砂型铸造基础上发展起来的一种新工艺。陶瓷型有两种类型:①陶瓷型全由陶瓷浆料浇灌而成。其制作过程是先将模样固定于型板上,外套砂箱,再将调好的陶瓷浆料倒入砂箱,待结胶硬化后起模,经高温焙烧即成为铸型。②采用衬套,在衬套和模样之间的空隙浇灌陶瓷浆料制造铸型。衬套可用砂型,也可用金属型。用衬套浇灌陶瓷壳层可以节省大量陶瓷浆料,在生产中应用较多。陶瓷型铸件表面粗糙度可达Ra10~1.25微米,尺寸精度高达3~5级,能达到少无切削加工的目的。陶瓷型铸造生产周期短,金属利用率高。最大铸件可达十几吨,主要用于铸造大型厚壁精密铸件和铸造单件小批量的冲模、锻模、塑料模、金属模、压铸模、玻璃模等各种模具。陶瓷型铸造模具的使用寿命可与用机械加工方法制成的模具相媲美,而制造成本则比用机械加工方法制成的模具低。
砂型铸造
在全部铸件产量中,60~70%的铸件是用砂型生产的,而且其中70%左右是用粘土砂型生产的。主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本低、生产工艺简单、生产周期短。所以像汽车的发动机气缸体、气缸盖、曲轴等铸件都是用粘土湿型砂工艺生产的。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤,而粘土干型生产的铸件可重达几十吨。
一般来讲,对于中、大型铸件,铸铁件可以用树脂自硬砂型、铸钢件可以用水玻璃砂型来生产,可以获得尺寸精确、表面光洁的铸件,但成本较高。
当然,砂型铸造生产的铸件精度、表面光洁度、材质的密度和金相组织、机械性能等方面往往较差,所以当铸件的这些性能要求更高时,应该采用其它铸造方法,例如熔模(失蜡)铸造、压铸、低压铸造等等。
第1篇特种铸造
1金属型铸造
1.1概述
1.2金属型铸件形成过程的特点
1.3金属型铸造工艺要点
1.4金属型铸件的工艺设计
1.5金属型的设计
1.6金属型铸造机械化
2熔模铸造
2.1概述
2.2熔模的制造
2.3型壳的制造
2.4熔模铸件的浇注和清理
2.5熔模铸造工艺设计
2.6压型
3陶瓷型铸造
3.1概述
3.2陶瓷型铸造工艺
4石膏型铸造
4.1概述
4.2石膏型精密铸件工艺设计
4.3石膏型精铸工艺
5低压铸造
5.1概述
5.2低压铸造工艺设计
5.3低压铸造工艺规范
5.4低压铸造设备
5.5差压铸造
6压力铸造
6.1概述
6.2压铸机
6.3压铸工艺原理
6.4压力铸造铸件的工艺设计
6.5压铸型设计
6.6压铸工艺参数
6.7压铸工艺的新发展
7离心铸造
7.1概述
7.2铸件在离心力场中的成型特点
7.3离心铸件在液体金属相对运动影响下的凝固特点
7.4离心铸造机
7.5离心铸造工艺
8挤压铸造和液体金属冲压
8.1挤压铸造的工艺过程和应用范围
8.2液体金属冲压的工艺过程及其应用
9连续铸造
9.1基本原理、工艺特点及应用范围
9.2连续铸铁管
9.3连续铸管工艺与操作
第2篇先进铸造技术简介
10消失模铸造
10.1概述
10.2消失模铸造的工艺流程
10.3消失模铸造需要的专用设备
10.4消失模铸造用专用泡沫珠粒及使用
10.5消失模造型材料
10.6干砂造型工艺
10.7铸造工艺
10.8磁型铸造
11快速成型技术及其在铸造中的应用
11.1引言
11.2立体平版印刷(SLA)技术
11.3选择性激光烧结(SLS)技术
11.4激光薄片叠层制造(LOM)技术
11.5FDM熔丝沉积成型法
11.7FCP(FreezeCastingProcess)冷冻铸造
12非占位涂料(转移涂料)技术
12.1概述
12.2国内外的研究应用情况
12.3非占位涂料技术的特点
12.4非占位涂料技术对涂料的技术要求
12.5非占位涂料技术对脱模剂的选择
12.6非占位技术的起模
13半固态金属铸造工艺
13.1概述
13.2工艺原理
13.3半固态金属的流变特性
13.4合金制备
13.5成型方法
13.6技术优势
14计算机技术在铸造技术中的应用
14.1铸件凝固过程数值模拟
14.2铸造工艺计算机辅助设计技术
14.3铸造企业管理信息系统
14.4铸造专家系统
15数理统计方法在铸件质量控制中的应用
15.1前言
15.2主要方法应用实例
16绿色铸造与集约化生产
16.1绿色铸造
16.2铸造集约化克服粗放
16.3铸造清洁生产减低污染及消耗
16.4实现清洁、绿色铸造的技术手段
参考文献
机 械 工 业 出 版 社本手册是一本铸造工人必备的实用技术工具书。其内容包括:铸造合金、铸造合金熔炼、砂型铸造工艺基础、造型材料、砂型(芯)的制造、铸型浇注、铸件的落砂与清理、铸件质量检验及评定、熔模铸造、陶瓷型铸造、负压(V法)造型、压力铸造、铸造相关计算。本手册以图表为主,内容系统全面,手册中所列数据和资料大部分来自生产实践和相关最新标准,实用性强。手册可供铸造工人、技术人员查阅和使用,也可供相关专业在校师生参考。