离心铸造
离心铸造是将金属液浇入旋转的铸型中,在离心力作用下填充铸型而凝固成形的一种铸造方法。
离心铸造的分类
根据铸型旋转轴线在空间的位置,常见的离心铸造可分为两种:
卧式离心铸造:铸型的旋转轴线处于水平状态或与水平线夹角很小(<4°)时的离心铸造。
立式离心铸造:铸型的旋转轴线处于垂直状态时的离心铸造称为立式离心铸造。铸型旋转轴与水平线和垂直线都夹有较大角度的离心铸造称为倾斜轴离心铸造,但应用很少。
1,16—浇包 2,14—铸型 3,13—液体金属 4—带轮和带 5—旋转轴 6—铸件 7—电动机8—浇注系统 9—型腔 10—型芯 11—上型 12—下型 15—浇注槽 17—端盖
优点:
用离心铸造生产空心旋转体铸件时,可省去型芯、浇注系统和冒口;
由于旋转时液体金属在所产生的离心力作用下,覆膜砂铸造的发展史,密度大的金属被推往外壁,而密度小的气体、熔渣向自由表面移动,形成自外向内的定向凝固,因此补缩条件好,铸件组织致密,力学性能好;
便于浇注“双金属”轴套和轴瓦,如在钢套内镶铸一薄层铜衬套,可节省价格较贵的铜料;
充型能力好;
消除和减少浇注系统和冒口方面的消耗。
缺点及局限性:
铸件内自由表面粗糙,尺寸误差大,品质差;
不适用于密度偏析大的合金(如铅青铜)及铝、镁等合金。




废钢加增碳剂熔炼球铁要扬长补短
生成生铁在感应电炉中,因硫含量过低、超温温度高、电流量的拌和磨擦等原因危害,铁液中石墨化的关键大幅降低。这类欠缺石墨化结晶体关键的铁液,过冷度非常大,对创造解决的回复工作能力偏差,难以根据基本创造解决对策,使生铁具备符合规定的外部经济机构。因此即使成分含量符合实际规定,通常浇筑出的铸造件强度高,不有利于机械加工制造。有材料详细介绍:硫从0.02%提升到0.06%,山东铸造,抗压强度提升50MPa以上,就可以提升一个型号以上,强度值就可以提升HB20。进一步增加硫到0.1%,抗压强度值和强度值转变并不大,有此由此可见在灰口铸铁中,硫操纵在0.06~0.1%为宜(我厂制造的汽车制动鼓,材料是HT250,硫操纵在0.07~0.09%).顺带也谈一谈用加热炉熔炼“生铁屑”,就算熔炼的铁销整洁无生锈,不用高溫,铸造的六大方法,超温温度并非很高,可是因为磁感应拌和的磨擦功效及其碳、硅的烧蚀,假如浇筑前不开展原素配制和采取相应的创造对策,生产制造出的铸造件一样是强度高。(2)用应加热炉熔炼对提升材感质品质的危害①感应电炉熔炼,钢水温度能升以提及1570℃以上,并可以在高溫情况下长期的隔热保温,在该温度下,可以使原料带进的参杂物,及其在熔炼全过程产生的夹渣及参杂物上调至铁液表层。针对废旧钢材+增碳剂、尤其是粒子钢+废钢+增碳剂+回回炉废料,这种回炉废料不论是废旧钢材、粒子钢或是是粒子铁,大多数是白口机构,白口组织具备很强的遗传,要清除遗传就必须恰当的提升融化温度,提升隔热保温時间,才可以比较好的净化处理铁液,降低铸造件缺点。
1硅对增碳剂增碳效果的影响 铁液中的硅对增碳效果有较大的影响。硅含量高的铁液增碳性不好。有人让铁液中Si的质量分数在0.6%~2.1%的范围内变化,为什么选择覆膜砂铸造,并添加如表1所示的A,B两种增碳剂,观察加入增碳剂后增碳时间的区别,其结果如图3所示,铁液中Si的质量分数高时,增碳速度慢。
2硫对增碳剂增碳效果的影响 正如铁液中的硅的质量分数对增碳效果的影响那样,硫的含量对增碳也有一定的影响。用表2中的A增碳剂,在添加前先加入试剂用的硫化铁,观察S的质量分数对增碳的影响。当添加硫化铁、铁液中S的质量分数为0.045%时,将它与无添加硫化铁、铁液中S的质量分数为0.0014%的低硫铁液相比较,增碳速度要迟缓得多。
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