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光透s,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。
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偏析一般分布在铸件厚大部分的中心部位及上部,做宏观分析时可以发现。产生的原因:浇注前铝液成分未搅拌均匀;浇注温度过高;金属型温度过高,涂料不均匀,太厚。防止办法:浇注前尽量使合金液搅拌均匀;适当降低浇注温度和金属型的预热温度;在冷却慢的部位设计冷铁、通气塞或采用气冷、水冷;添加阻碍合金产生偏析的元素;将铸件壁厚适当减薄,以加快凝固。浇铸时转速过快是形成偏析的常见原因。所以不能一味的追究转速,适合才是**重要的
安徽小型离心浇注供应商离心浇铸时要注意的事项.
铝合金重力铸造常见缺x裂纹多数出现在铸件的内夹角处,厚薄断面过渡的部位;合金液引入铸件的部位和发生铸造应力**d的部位可用着色检查、气密性试验、X光检查发现。铝铸件上冷裂纹,在清理砂芯后进行外观检查便可发现。产生的原因:铸件上有尖角,厚薄相差悬殊;模具局部过热或浇注温度过高;冷铁安放不正确;铸件补缩不良;防止办法:改进设计,清理铸件尖角,尽量使铸件壁厚均匀过渡并倒圆角;正确地选择浇口,浇道的位置,控制浇注温度、涂料厚度,正确放置冷铁,增大冒口补缩能力;在模具冒口部位上涂石棉保温涂料。
立式离心浇铸机主机由底座、桶身、花盘、电机底座、调速电机、、立轴、传动机构等部分组成。调速电机通过传动机构驱动立轴及花盘旋转,传动机构、立轴、轴承等安装在桶身内部,模具安装在花盘上,转速可无级调节,以满足不同直径铸件的生产工艺要求;
冷却水系统包括立轴上轴承水冷却、模具及铸件冷却等部分。模具及铸件冷却水由冷却水槽回收流出,以改善主机工作环境。模具及铸件冷却时间可调节;
模具花盘的旋转由交流电磁调速电机(或变频电机)提供动力。调速平稳,且调速范围宽,可适应不同铸件的生产工艺要求。采用能耗制动方式,缩短机器的停转时间,提高生产效率;
电气控制系统由控制柜、调速电机控制器(或变频器)、低压电气元件等组成。控制系统具有完善的动作互锁、过流、过载等安全保护措施;
可选择采用PLC自动控制,实现离心铸造全过程的自动控制;
设备安装在地坑内,并配备安全防护罩,以确保安全生产。
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双金属耐磨管利用离心浇铸的工艺,可使钢液在凝固成型的过程中,很好的解决了铸管内部疏松的问题,金属密度提高,且离心铸管的壁厚均匀,为后续产品的尺寸加工精度提供了更有利的保证,与常规钢管浇铸内耐磨层复合管相比还有以下特点:离心浇注内外层金属在高温下结合面互溶,因此所形成的冶金结合层均匀完整。内层金属可以有效提高整体管材强度,外层又具备足够的韧性。双金属一次浇铸完成。生产成本也更大降低。如今也越来越多的厂家选择离心铸造。
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虽然离心铸造工艺已经日趋完善,技术及设备参数化,但是仍然存在以下问题:
(1)红外线控制型筒温度只能测量型筒外表温度,实际有效温度为型筒内部温度,尤其是较长的型筒的中段,只能利用手工对型筒的两端用红外线测温。
(2)型筒的清理后,会产生大量的高温涂料灰尘,造成车间的环境及空气质量污染。布袋式除尘方式难以收集,吸风式要求大功率电机及配套设施,暂没有更环保的方法解决。
(3)小于 50mm 的管径的铸造仍然是难点,首先,浇入金属,现阶段*靠浇口压力头喷射解决。其次,直径小的铸管转速高,容易出现夹杂或者断管等问题,都有待于持续研究。
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