二者通过连接螺栓紧固;升液管本体a(2)设置法兰,升液管本体a(2)选用普通铁质材料制作,升液管本体b(8)选用氮化硼、碳化硅、陶瓷中之一制作;升液管本体a(2)和升液管本体b(8)的接缝处设置密封垫圈(9),升液管本体a(2)和升液管本体b(8)的接缝处设置过滤片(4),升液管本体b(8)的下端设置第二过滤片(7);升液管本体b的内壁截面呈“正锥型”,锥角5-8°,开口逐渐缩小,升液管本体a的内壁截面呈“直线+倒锥型”,锥角5-10°。2.根据权利要求1所述的升液管,其特征在于:密封垫圈(9)的厚度为3mm,过滤片(4),江西碳化硅升液管厂、第二过滤片(7)的厚度为5mm。3.根据权利要求1所述的升液管,其特征在于:升液管本体b的内壁截面呈“正锥型”,锥角5°,江西碳化硅升液管厂,液管本体a的内壁截面呈“直线+倒锥型”,江西碳化硅升液管厂,锥角9°。奥翔硅碳交通便利,地理位置优越。江西碳化硅升液管厂
不能够满足齿轮箱对于Fe含量的高要求。实现上述第二目的技术方案是:一种上述升液管的制造方法,铁质升液管采用普通45号钢材料制造,耐火棉过渡层采用普通纤维耐火棉材料制作,在铁质升液管的内、外管壁轴向高度上选定位置制出固定凸台,在铁质升液管的内、外管壁上分别固定一层厚度为2mm±,将纯度为99%±,厚度为5mm±,放在干燥通风处进行晾干,将晾干后的升液管在制品放在烧结炉内进行整体烧结,烧结温度约为1390℃~1410℃,经过烘烤后制成升液管。在铁质升液管的三个轴向高度的每一个轴向高度内、外壁上均通过焊接并打磨各制出3个固定凸台,固定凸台为半球型,球径为Φ10mm±1mm。本发明的升液管用在产品浇注过程中,陶瓷保护套管很好的隔绝了铝液与铁质升液管的接触,解决了升液管被腐蚀而产生增铁问题。另外,陶瓷保护套管由于壁厚较薄,且采用高纯度的SiC颗粒烧结而成,抗激冷激热性能较好,不容易断裂;即使发生断裂,由于陶瓷与铝液的润湿性较差,通过拔渣即可去掉,不存在质量问题。此外本发明的升液管制作简单、使用方便、成本低廉。江西碳化硅升液管厂奥翔硅碳以质量求生存,以信誉求发展!
本实用新型属于低压铸造技术领域,具体涉及一种低压铸造的升液管。背景技术:在低压铸造技术中,升液管是连接保温炉和模具型腔的通道,升液管的结构特征、保温效果和抗腐蚀性能等直接影响着铸件的质量。在通常的铸造过程中升液管一般采用圆柱直管,率先进入模具的铝液与升液管热量交换大,热量损失较大,容易发生升液管冻死现象或进入型腔提前凝固现象;在结晶保压结束后,铝液回流在直管中受到的阻力小,对保温炉锅底冲刷严重,同时容易搅动锅底的杂质,下次铸造过程中容易将杂质引入模具无法保证铸件质量。技术实现要素:为了解决上述存在的问题,本实用新型提供了一种低压铸造的升液管。本实用新型的技术方案是这样实现的:升液管为一体结构的钢管,包括第三过滤片、第二过滤片、首过滤片、倒锥型引流槽、法兰盘、沉头孔、上波纹管、下波纹管、圆柱直管、滤片。为充分发挥升液管的功能可在升液管内部添加钛酸铝陶瓷等材料提高升液管的抗腐蚀能力,在升液管外部添加碳化硅等材料提高升液管的保温能力。作为本实用新型的进一步优化方案,所述沉头孔均匀分布在所述法兰盘表面,通过沉头螺钉将升液管与保温炉盖紧密连接在一起。
氮化硅升液管应该的使用寿命与哪些因素有关呢?可能你对此不是很了解,下面小编就来为您简单介绍一下吧: 氮化硅升液管的使用寿命与设备本身的结构特点和使用中的各种条件及升液管径尺寸有关。机台钢性好震动较小,炉体移位较少且平稳、模具更换不频繁、管体受热温差不大、管径较粗壁厚均匀且不易堵铝的,使用寿命较长。 因受氮化硅升液管材料自身特性的影响,特提出一些应多加注意的原则: 1、尽量减轻机械碰撞,特别是在搬运及安装调试时,猛烈的撞击和不均匀的受力,将**缩短升液管的使用寿命。 2、尽量减轻机械震动,特别是在热状态下,持续的受力和震动,将**缩短氮化硅升液管的使用寿命。 3、尽量减轻温差波动,特别是在急促升温及降温时,反复的热冲击将**缩短升液管的使用寿命。 另外,机台使用人员的操作水平、经验、熟练程度也非常大的影响氮化硅升液管的使用寿命。要想延长氮化硅升液管的使用寿命,必在各个环节上都要精心注意,严格把关持之以恒。奥翔硅碳具备雄厚的实力和丰富的实践经验。
本发明涉及一种铝合金低压铸造浇注系统装置,具体地说,涉及一种低压铸造铝合金齿轮箱用升液管结构和制造方法。背景技术:随着国内高铁市场的快速发展,高铁齿轮箱作为动车组传动系统的部件之一,齿轮箱铸件的化学元素要求之高近乎苛刻,低压铸造齿轮箱铸件通常采用铁质升液管,特定的铸造工艺决定了升液管必须在铝液中长时间浸泡,在生产制造过程中,Fe(铁)元素与Al(铝)元素极易发生反应,铁质升液管很容易被腐蚀,污染铝液,时而伴随着齿轮箱铸件的化学元素Fe超标,另外,在使用过程中,若铁质升液管发生局部被腐蚀导致漏气,现场很难发现,浇注时极易造成批量质量问题。Fe元素在铝合金中是一种杂质元素,这种杂质相主要以一种板条状或针状形成的AlFeSi相存在于合金基体中,严重割裂基体,对齿轮箱铸件的疲劳性能、冲击韧性、延伸率等性能指标产生极大的影响,齿轮箱铸件Fe含量要求≤,然而,在实际生产过程中增Fe不可避免,受制于原材料成本的原因,原材料Fe含量一般在,本身增Fe空间就极其狭窄,一旦控制不当,极易发生Fe元素超标。传统的齿轮箱铸造过程中会在升液管壁涂覆一种涂料,但*通过涂料方式阻止增Fe效果不够理想,因为在低压铸造生产过程中。我公司生产的产品、设备用途非常多。江西碳化硅升液管厂
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本发明主要包括一种氮化硅升液管的配方,其与现有技术的区别在于:所述的升液管由氮化硅粉和助烧剂混合而成的粉体制成,其中助烧剂占氮化硅粉的质量百分比为1%~9%。氮化硅粉由重量百分比为90%~95%的亚微米氮化硅粉和5%~10%的纳米氮化硅粉混合组成。推荐的,所述的助烧剂为纳米Al2O3和Y2O3,这里的助燃剂是按1:1比例混合而成。一种氮化硅升液管的制备方法,其特征在于:所述的制备方法包括如下步骤:a、将氮化硅粉和助烧剂混合后得到混合粉体,然后将混合粉体与无水乙醇混合,制成浆料;b、将得到的浆料进行喷雾干燥造粒,经出料得到粉粒体;c、将粉粒体填充于升液管模具后成型,脱模后得到升液管生胚;d、将所述升液管生胚进压烧结,得到氮化硅升液管。可选的,a步骤中,氮化硅粉由重量百分比为90%~95%的亚微米氮化硅粉和5%~10%的纳米氮化硅粉混合组成;助烧剂占氮化硅粉的质量百分比为1%~9%。混合粉体与无水乙醇的质量按照1:1-2的配比进行配置,搅拌均匀后得到固含量为30—50%的浆料;所述的助烧剂为纳米Al2O3和Y2O3。b步骤中,将制得的浆料于130-150℃进行离心喷雾干燥造粒,转速为60r/min,在温度为50-60℃的环境中出料得到粉粒体。c步骤中。江西碳化硅升液管厂
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