如果铸件的高(深)度大,在下部要设“气塞”,防止起模时下部产生真空区不能进气,吸伤铸型。 在加热铁模及砂型时,要控制其加热温度及整体温度的均匀性。在设计分型面时,尽可能的使上下型(砂箱)高度均匀,减少充砂路程,便于使覆膜砂充实铸型。射砂和排气:即在往砂箱和铁模型之间,形成的型腔中射充砂的同时,要使型腔中的气体顺利排出,否则将会产生覆砂不实或覆砂层不完整的现象。如:砂箱与铁模底版的接触面,砂箱上要开设排气道,排气道开设的大小,以只能充分排气而不能跑砂为准则(一般是用手锯开槽即可)。砂箱设计:砂箱壁厚激冷效果好,但铸件易硬度高,砂箱壁薄急冷效果差。铁模型及砂箱的壁厚一般在12~25㎜。铁砂=1:6~7(即铸件重量与其所消耗覆膜砂重量之比)。铁模覆砂工艺在大型铸件生产中具有优势,能够减少变形和裂纹。陕西工程铁模覆砂生产企业
我国对铁型覆砂铸造的应用性研究起始于70年代初,至1979年,浙江省机电设计研究院和永康拖拉机厂等单位合作,***将该工艺用于S195曲轴毛坯的批量铸造生产,同时,完成了对该工艺所生产的球铁曲轴性能的考核评价,在疲劳强度(疲劳极限应力0-1的比较)、断裂强度(门值AKth的比较以及断裂韧性 K1C的比较)和使用寿命(10000h台架耐久试验对比)等方面,与砂型铸造曲轴进行了大量的试验对比,皆优于砂型铸造。在其后的10余年里,该工艺不断在应用中提高完善,至90年代初,已有7家企业应用了该工艺,尤其是单缸曲轴和四缸曲轴的铁型覆砂铸造工艺取得了很大的成功。这段时期的**企业是永康拖拉机厂、上虞动力机厂、望都曲轴连杆厂、皖北曲轴厂、金华内燃机配件厂、常州柴油机厂等。1991年国家计委将铁型覆砂铸造批准为国家“八五”重点新技术推广项目,并把浙江省机电设计研究院作为该项目的技术依托单位,这对于我国铁型覆砂铸造技术的发展起了巨大的推动作用。陕西工程铁模覆砂生产企业械领域,铁型覆砂技术都以其性能赢得了认可和应用。
采用紧实工艺:压实法:利用压板或压实机对砂层进行加压,使砂粒之间紧密接触,提高砂层的紧密度。震击法:通过震击设备使砂箱和砂层产生振动,利用振动能量使砂粒重新排列并紧密接触。射砂法:利用压缩空气将砂料以高速喷射到铁模表面,利用气流冲击和砂粒之间的摩擦力使砂层紧实。控制覆砂厚度:覆砂厚度对砂层的紧密度也有一定影响。过厚的砂层不易紧实,过薄的砂层则容易在浇注过程中产生变形。因此,应根据铸件的要求和砂料的特性合理控制覆砂厚度。加强砂层固化:在覆砂完成后,应采取措施加强砂层的固化,如加热、通风等,以提高砂层的强度和紧密度。
水平分型射芯机的工作原理主要基于压缩空气和机械装置的综合运用。具体而言,其工作原理如下:压缩空气射砂:首先,利用压缩空气将型砂均匀地射入砂箱中。这一步骤通过精确的控制系统和稳定的压缩空气源实现,确保型砂的均匀分布和足够的填充量。预紧实:在型砂射入砂箱后,立即进行预紧实操作。通过机械装置对砂箱进行加压,使型砂初步紧实,为后续的压实操作打下基础。压实与固化:随后,进一步施加压力进行压实,确保砂芯的密度和强度达到要求。同时,利用加热板对砂芯进行加热,使其快速固化。固化后的砂芯具有表面光滑、尺寸精确的特点。分型与取芯:在砂芯固化后,通过水平分型机构将砂箱分为上下两部分,便于取出砂芯。取芯过程通常自动化进行,减少了人工操作,提高了生产效率。铁模覆砂生产线上的设备更新换代,促进了生产效率和产品质量的提升。
在铁模覆砂生产线中实现生产数据实时监测,是提升生产效率、保证产品质量、优化生产流程的重要手段。以下是一些实现生产数据实时监测的关键步骤和技术手段:一、建立数据采集系统安装传感器:在生产线上的关键位置安装各种类型的传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器、位置传感器等。这些传感器能够实时采集生产过程中的各种物理量数据。确保传感器的精度和稳定性,以便获取准确的生产数据。数据采集设备:选用高效的数据采集设备,如数据采集卡、数据采集模块等,用于接收传感器传输的信号,并将其转换为可处理的数字信号。数据采集设备应具备高速、高精度的特点,以满足实时监测的需求。PLC控制系统在铁模覆砂过程中扮演着中心角色,实现了精确控制。山西省自动化铁型覆砂线
技术人员通过不断调整和优化工艺参数,以实现覆砂效果。陕西工程铁模覆砂生产企业
铁型覆砂铸造生产线的另一大优势在于其环保和节能性能。在生产过程中,覆膜砂可以重复使用,降低了原材料的消耗。同时,生产线还采用了先进的除尘设备,生产过程中产生的废砂和粉尘通过专业的处理设备进行处理和回收,比较大的降低了对环境的污染,改善了操作工的工作环境。此外,生产线还采用了节能技术,利用铸件浇注后铁型的余热进行再循环生产,不仅减少了用电,还使铸造过程呈现出封闭式循环生产状态,降低了能源消耗和生产成本。陕西工程铁模覆砂生产企业
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