我国在1368-1399年就生产了铸管,用在南京武庙闸渠。1809年英国人埃尔恰特提出了首先个离心铸造法的**。1849年英国安德鲁逊克制造了首先台离心铸造机。1914年巴西人代拉奥德的水冷金属型和20世纪中球墨铸铁在铸管上的应用,开始了用离心铸造工艺替代连续铸造工艺,用球墨铸铁代替灰铸铁在生产压力铸管方面的过渡。1917年美国姆尔发明砂型离心铸造法。1915年,球墨铸铁发明后的第三年。就在欧洲首先被采用到铸管上。他跟水冷金属方法相结合,加之随后的热处理,给离心铸造带来了蓬勃的发展升级,也给供水管线带来了**性的转变。工艺参数(转速、浇注温度、模具预热温度)直接影响晶粒取向与力学性能。铸管离心铸造的用途和特点
转速是离心铸造时的重要工艺因素,不同的铸件,不同的铸造工艺,铸件成形时的铸型转速也不同。 过低的铸型转速会使立式离心铸造时金属液充型不良,卧式离心铸造时出现金属液雨淋现象,也会使铸件内出现疏松、夹渣、铸件内表面凹凸不平等缺点; 铸型转速太高,铸件上易出现裂纹、偏析等缺点,砂型离心铸件外表面会形成胀箱等缺点,还会使机器出现大的振动、磨损加剧、功率消耗过大。所以,铸型转速的选择原则应是在保证铸件质量的前提下,选取相当小的数值铸管离心铸造的用途和特点通过离心铸造,可以特别容易地实现铸件的轻量化设计,提高产品的节能性。
铸型控制:铸型的制造质量和透气性对铸件的质量有着重要影响。因此,需要严格控制铸型的制造工艺和质量指标,如尺寸精度、表面粗糙度等。熔化控制:在金属熔化过程中,需要严格控制熔化温度和时间,以避免金属过氧化或产生其他缺陷。同时,还需要对熔化的金属液进行除渣和脱气处理,以提高其纯净度。浇注控制:浇注过程中需要保持浇注速度和温度的稳定,以确保铸件充型良好。同时,还需要对浇注系统进行合理的设计和调整,以避免金属液在浇注过程中产生紊流或飞溅等现象。凝固控制:在凝固过程中,需要控制冷却速度和方式,以避免铸件产生裂纹、缩孔等缺陷。同时,还需要对铸件进行必要的热处理,以改善其组织和性能。
离心铸造的工艺流程离心铸造的工艺流程主要包括铸型准备、金属熔化、浇注、凝固和清理等步骤。铸型准备:根据铸件的形状和尺寸,选择合适的铸型材料(如砂型、金属型等)并制造出铸型。铸型需要具有良好的透气性、退让性和一定的强度,以确保铸件的质量。金属熔化:将选定的金属材料放入熔炼设备中进行熔化。在熔化过程中,需要严格控制熔化温度和时间,以避免金属过氧化或产生其他缺陷。浇注:当金属液达到适宜的浇注温度时,将其注入旋转的铸型内。离心铸造的铸件在轴向方向上具有特别高的力学性能,适合作为传动轴等部件。
离心铸造从发明到现在已有七八十年的历史了,直到上世纪初才逐步推广于工业生产。直到40年代初期我国才开始运用离心铸造法来生产铸铁管。而在现在,离心铸造已经是一种广的铸造方法,尤其对生产盘类环类及管套类铸件生产得心应手。离心铸造还可用于诸如生产叶轮等异形铸件,造纸,无缝管,双金属铸件(如钢套镶铜轴承),干燥滚筒等。离心铸造机如今已实现了 高度自动化,机械化,一些机械化离心铸管厂已实现了十几万吨的年产量。。模具旋转速度需与金属液浇注流量匹配,避免溢流或缺料。铸管离心铸造的用途和特点
后壁管薄壁管离心铸造设备设计制造无锡新劦诚机械.铸管离心铸造的用途和特点
气孔往往产生在铸件的上部且经常发生在铸件凸出部分的表面。铸件内部隐蔽的气孔,必须通过X光******,以及在铸件进行加工时发现。产生的原因:浇注速度太快,卷入空气;模具排气气不良;铝液流动过快;熔化温度过高;合金除气不良;浇注温度过高;砂芯不干、排气不良或发气量太大。防止办法:平稳地浇注金属液;于金属型气体不易排除的部位增设排气槽或排气塞,并经常清理;浇注时浇包尽量靠近浇口杯;严格控制铝液温度防止超温;铝液正确地进行除气;泥芯应烘干,排气孔应畅通,泥芯返潮后应补烘,特大的泥芯中间应挖空;金属型涂料后应等涂料干燥后才能浇注。铸管离心铸造的用途和特点
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