目前市场上,焊机种类比较多,大体有以下几种:电焊机:针对铸铁、铸钢件焊补多采用的传统方式。优点:修复大缺陷,效率高。缺点:焊后焊点上硬度过高,内部有应力,容易产生裂纹,一般还需要退火热处理才可以满足加工要求。且因焊接条件限制,内部容易产生气孔、夹渣等二次缺陷。氩弧焊:精密铸钢件包括合金钢,不锈钢精密铸钢件,铝合金压铸件多采用氩弧焊机焊补。优点:焊补效率高,精度较电焊机高。焊丝种类较多,强度较高。缺点:用于缺陷修复,小缺陷修复时,因冲击过大,熔池边线有痕迹。焊补钢件有硬点。由于热影响,焊补有色铸件或薄壁件时,易产生热变形。操作技术要求较高。
随着相关的不锈钢铸造产业发展,企业要适时的调整生产规模和产品结构,与时俱进,更好地把握未来的发展趋势,以适应新时期的市场需求,以便未来更好的发展。近年来,我国不锈钢精密铸造的产量逐年攀升,发展十分迅速,那么,究竟是什么原因导致的呢?据了解,主要有以下几个方面的原因:
1、由于在汽车轻量化趋势的带动下,全球不锈钢精密铸造市场出现了巨大的需求,并且随着近年来汽车行业内部优化升级,逐步用铝铸件代替灰铁铸件,从而不断刺激着对铝合金压铸件需求量的不断攀升。
2、由于全球压铸业的发展,各个行业对于铝合金压铸件的需求量也在不断的增加,同时由于在全球经济一体化趋势的带动下,全球压铸生产重心逐步向中国转移,加之我国得天独厚的劳动力与铝资源优势,这就毫无疑问地会出现压铸行业高速发展的现状。
近几年来,随着我国铸造技术的提高和铸件质量的提升,我国的铸造产业也越来越受到国外企业的认可与赞同,不断有新的铸造订单源源而来,我国不锈钢精密铸造的产量也在逐年攀升,铸造产业海外贸易随之也如火如荼的发展。
不锈钢精密铸造的设计原则:
一、公道壁厚。在满足铸件最小答应壁厚的条件下,尽量可能薄一点,即能保证熔融金属具有良好的活动性,又能避免产生因收缩量过大而引起的铸造缺陷(如缩孔)。
二、均匀壁厚。是指各部分的壁厚冷却速度均匀。内壁隔墙薄、四周壁应厚。目的:减小应力、变形和开裂;防止热节产生缩孔。
三、过渡连接。结构圆角:避免热节形成;改善应力分布;避免砂型损坏和产生砂眼。均匀交接:铸件上不同方向的壁或肋交接时,应避免造成金属聚集(热节),而产生缩孔。采用圆角、斜面、圆锥逐步过渡目的:防止应力集中而开裂。
四、大平面倾斜。目的:利用填充和排气排查。
五、减小变形。(同热处理)对称结构、增设加强肋。
六、自由收缩。目的:有利减小因收缩应力而引起的应力开裂和变形。
不锈钢精密铸造产生粗糙的原因:
大型不锈钢铸造表面粗糙是检测不锈钢精密铸造质量的一个重要因素,影响不锈钢表面粗糙的因素非常多,比如不锈钢材料本身的粗糙问题,又或者不锈钢精密铸造生产过程中的浇铸工艺等,要想改善,首先要了解不锈钢精密铸造表面粗糙产生的原因:
一、首先从不锈钢精密铸造的材料来说,不锈钢精密铸造表面粗糙很大一部分原因是不锈钢本身表面的质量问题,不锈钢是以柱状结晶结构网做骨架,以耐火材料、添加剂和水等充填在骨架中间,然而在干燥焙烧后表面存在着大小不一的孔隙,金属液渗透到这些大小不一的孔隙中,从而造成不锈钢表面的粗糙,进而造成不锈钢精密铸造表面的粗糙现象。
二、制造工业方面来说,浇铸工艺是铸造不锈钢精密铸造一个重要的环节,不锈钢的温度、金属液浇注温度和压头、浇注时真空度等工艺参数对铸件表面粗糙度均有影响,特别是型温和浇注温度影响较大。
三、合金的影响,热导率小,在使用不锈钢后,金属液浇入型中冷却慢,制得的铸件晶粒粗大,晶粒间凹沟会使铸件表面粗糙,这种晶界凹沟深度甚至会达到7μm。
四、压型和熔模表面质量。熔模表面粗糙度是影响铸件表面粗糙度的最重要一环,它又与压型表面质量、熔模压制方法和压制工艺参数有关。
不锈钢精密铸造表面粗糙的改善方法:
一、改善不锈钢表面的光滑程度,影响不锈钢表面粗糙的因素就是金属液渗入到不锈钢表面的一些空隙中,晶体直径、表面孔隙平均直径声、合金液表面曲率半径会是影响金属液渗透深度的重要因素,所以为获得表面光洁的不锈钢精密铸造就需要减小晶体和填料颗粒直径,减小表面孔隙直径庐;或采用能富集在表面的添加剂,将较大的孔隙填平,以降低金属液渗入深度。
二、不锈钢温度和金属液浇注温度与铸件表面粗糙度的关系。随着温度和金属液浇注温度的提高,金属液充型性能改善,渗入到表层孔隙中的深度加大,不锈钢精密铸造表面粗糙度则增加。
三、应对合金进行变质处理,并采用导热性较好的锆英石等填料以提高不锈钢精密铸造的冷却速度,使铸件表面层晶粒较细小,以减小铸件表面粗糙度。
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