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    §1.5 与液态成形相关的新工艺、新技术简介——模具行业从业者必备知识手册

    设计研发
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      gong86 最后由 编辑

      资料分享|资料分享、成本分析、质量管控、模具设计、表面处理

      26/5/27
      <number>
      第一章 金属液态成形
      §1.1 金属液态成形工艺基础
      §1.2 砂型铸造
      §1.3 特种铸造
      §1.4 常用合金铸件生产及铸造方法的选择
      §1.5 与液态成形相关的新工艺、新技术简介
      一、砂型铸造造型(造芯)方法
      二、砂型铸造工艺设计
      三、铸件结构设计
      §2 砂型铸造
      制造砂型的工艺过程称为造型。造型是砂型铸造最基本的工序,通常分为手工造型和机器造型两大类。
      (一)手工造型
      常用砂型的主要特点和适用范围
      操作方便灵活、适应性强,模样生产准备时间短;生产率低,劳动强度大,铸件质量不易保证。只适用于单件小批量生产。
      按砂箱特征:两箱、三箱、地坑、脱箱
      按模样特征:整模、挖砂、假箱、分模、活块、刮板等
      模样是整体的,多数情况下,型腔全部在下半型内,上半型无型腔。造型简单,铸件不会产生错型缺陷铸件最大截面在一端,且为平面。
      两箱造型
      铸型由上、中、下三部分组成,中型的高度须与铸件两个分型面的间距相适应。三箱造型费工,应尽量避免使用
      三箱造型
      在车间地坑内造型,用地坑代替下砂箱,只要一个上砂箱,可减少砂箱的投资大型铸件单件生产时,降低铸型高度,便于浇注操作。但造型费工,而且要求操作者的技术水平较高。
      地坑造型
      模样是整体的,但铸件的分型面是曲面。为了起模方便,造型时用手 工挖去阻碍起模的型砂。每造一件,就挖砂一次,费工、生产率低 。
      挖砂造型
      用刮板代替模样造型。可大大降低模样成本,节约木材,缩短生产周期。但生产率低,要求操作者的技术水平较高.
      刮板造型
      铸件上有妨碍起模的小凸台、肋条等。制模时将此部分作成活块,在主体模样起出后,从侧面取出活块。单件小批生产带有突起部分的铸件。
      活块造型
      (二)机器造型
      大批量生产,劳动生产率高,劳动条件好,铸件尺寸精度高、表面质量好,加工余量小。
      1.紧砂方法
      以压缩空气作为动力紧实型砂,基本方式:压实、震实、震压、抛砂等基本方式。
      2.起模方法
      从型砂中取出模样,使砂箱内留下完整的型腔。
      顶箱、漏箱和翻转
      图1-15 震压造型机的工作过程
      填砂 →震击紧砂 →辅助压实 →起模
      3.工艺特点 采用模板进行两箱造型。
      模板:是将模样、浇注系统沿分型面与底板联结成一个整体的专用模具。造型后,底板形成分型面,模样形成铸型空腔。
      (三)造芯
      用途:制作空心或外壁内凹的铸件,或铸件具有影响起模的外凸时,经常要用到型芯,制作型芯的工艺过程称为造芯。
      注意:为了提高型芯的刚度和强度,需在型芯中放入芯骨;为了提高型芯的透气性,需在型芯的内部制作通气孔;为了提高型芯的强度和透气性,一般型芯需烘干使用。
      目的:
      获得合格铸件;
      减小铸型制造的工作量;
      降低铸件成本。
      在砂型铸造的生产准备过程中,必须制订出合理的铸造工艺方案,并绘制出铸造工艺图。
      铸造工艺:
      在零件图中用各种工艺符号表示出铸造工艺方案的图形,包括:浇注位置;分型面;型芯的数量、形状、固定方法及下芯次序;加工余量;起模斜度;收缩率;浇注系统;冒口;冷铁的尺寸和布置等。
      工艺图:
      指导模样设计、生产准备、铸型制造和铸件检验的基本工艺文件。依据铸造工艺图,结合所选造型方法,可绘制出模样图及合箱图。
      支座的铸造工艺图、模样图及合箱图
      a)零件图 b)铸造工艺图(左)和模样图(右) c)合箱图
      (一)浇注位置的选择
      浇注位置:
      浇注时铸件在铸型中所处的位置。
      选择原则:
      1.铸件的重要加工面应朝下或位于侧面
      图1-20所示为车床床身铸件的浇注位置方案。由于床身导轨面是重要表面,不允许有明显的表面缺陷,而且要求组织致密,因此应将导轨面朝下浇注。
      图1-16 车床床身的浇注位置
      重要加工面应朝下或位于侧面
      浇注位置是指浇注时铸件在铸型中所处的位置。
      保证导轨面质量均匀
      图1-16 卷扬筒的浇注位置
      侧面要求高
      2.铸件的大平面应朝下
      型腔的上表面除了容易产生砂眼、气孔、夹渣等缺陷外,大平面还常容易产生夹砂缺陷。因此,对平板、圆盘类铸件的大平面应朝下。
      3.面积较大的薄壁部分置于铸型下部或使其处于垂直或倾斜位置
      可以有效防止铸件产生浇不足或冷隔等缺陷。
      4.易产生缩孔的铸件,应将厚大部分放在分型面附近的上部或侧面
      以便在铸件厚壁处直接安置冒口,
      使之实现自下而上的定向凝固。
      5.应尽量减少型芯数量,且便于安放、固定和排气
      (二)铸型分型面的选择
      铸型分型面的选择恰当与否会影响铸件质量,使制模、造型、造芯、合箱或清理等工序复杂化,甚至还可增大切削加工的工作量。
      分型面的选择原则:
      1.便于起模,使造型工艺简化
      1)分型面应选在铸件最大截面处
      (2)分型面应尽量平直
      图1-21 起重臂的分型面
      图示分型面为一平面,可采用较简便的分模造型;
      如果选用弯曲分型面,则需采用挖砂或假箱造型
      (3)应尽量减少分型面数量
      (4)避免不必要的活块和型芯
      2.尽量使铸件全部或大部
      置于同一砂箱
      以保证铸件精度
      3.尽量使型腔及主要型芯位于下型
      便于造型、下芯、合箱和检验铸件壁厚
      (三)工艺参数的确定
      在铸造工艺方案初步确定之后,还必须选定铸件的机械加工余量、起模斜度、收缩率、型芯头尺寸等具体参数。
      1.加工余量和最小铸出孔
      加工余量:为切削加工而加大的尺寸。
      数值取决于:批量、合金种类、大小、加工面与基准面之间的距离及浇注位置等。
      机器造型:铸件精度高,余量可减小;
      手工造型:误差大,余量应加大。
      铸钢表面粗糙,余量应大;非铁合金表面光洁,余量应小。
      尺寸大或加工面与基准面间的距离大,误差大,余量也大。
      朝上表面产生缺陷的机率大,其余量应比底面和侧面大。
      铸件的孔、槽:
      较大的孔、槽应当铸出,以减少切削加工工时,节约金属材料,并可减小铸件上的热节;
      较小的孔则不必铸出,用机加工较经济。
      对于零件图上不要求加工的孔、槽以及弯曲孔等,一般均应铸出。
      2.起模斜度
      为了使模样(或型芯)易于从砂型(或芯盒)中取出,凡垂直于分型面的立壁,制造模样时必须留出一定的倾斜度。
      在铸造工艺图上,加工表面上的起模斜度应结合加工余量直接表示出,而不加工表面上的斜度(结构斜度)仅需用文字注明即可。
      图1-27 起模斜度
      3.收缩率
      铸件冷却后的尺寸比型腔尺寸略为缩小,为保证铸件的应有尺寸,模样尺寸必须比铸件放大一个该合金的收缩率。铸造收缩率K:
      4. 型芯头
      垂直芯头 水平芯头
      图1-28 型芯头的构造
      a)垂直芯头 b)水平芯头
      (四)铸造工艺图
      铸造工艺设计:
      生产之前,编制出生产工艺的技术文件。工艺设计主要是画铸造工艺图、铸件毛坯图、铸型装配图和编写工艺卡片等,它们是生产的指导性文件,也是生产准备、管理和铸件验收的依据。 因此,铸造工艺设计的好坏,对铸件的质量、生产率及成本起着决定性的作用。
      (五)铸造工艺设计实例分析
      方案1
      方案2
      方案3
      铸造工艺图
      三、铸件结构工艺性
      铸件结构:保证工作性能和力学性能要求、考虑铸造工艺和合金铸造性能对铸件结构的要求,铸件结构设计合理与否,对铸件的质量、生产率及其成本有很大的影响。
      (一)铸件结构应使砂型铸造工艺过程简化
      1.铸件的外形必须力求简单、造型方便
      (1)尽量避免铸件外表侧凹,减少分型面
      (2)尽可能使铸件分型面平直
      (3)铸件外表加强肋、凸台的设计
      应便于起模
      (4)铸件侧壁应具有结构斜度
      2.铸件的内腔结构应简单适用,避免不必要的复杂结构
      (1)应尽量少用或不用型芯
      (2)尽便于型芯的固定、排气、定位和清理
      (二)铸件结构应适应合金铸造性能的要求
      缩孔、变形、裂纹、气孔和浇不足等铸件缺陷的产生,有时是由于铸件结构设计不够合理,未能充分考虑合金铸造性能的要求所致。
      1.铸件的壁厚:每种铸造合金都有其适宜的壁厚,不同铸造合金所能浇注出铸件的“最小壁厚”也不相同,主要取决于合金的种类和铸件的大小。
      1.铸件的壁厚:
      (1)铸件的最小壁厚
      (2)铸件壁厚不宜过厚
      (3)铸件壁厚应尽可能均匀
      (4)利于实现定向凝固的壁厚设计
      2.铸件壁的连接:减少热节,防止应力集中等
      (1)铸件壁的转弯处应为圆角
      (2)不同壁厚之间要逐步过渡
      (3)壁间连接应避免交叉和锐角
      (4)轮辐设计应避免收缩受阻
      3.尽可能避免铸件上的过大平面
      4.采用对称或加强筋结构

      👉 MIM主流道

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