铸造
铸造名词解释

铸造名词解释铸造技术是金属结构加工的重要方法之一,在工业生产中大量使用,特别是在机械制造、电子、航空、航天、汽车、冶金等行业中应用广泛。
与其他金属成形工艺相比,铸造具有结构紧凑、强度大、加工精度高、易于加工多孔复杂零件等优点。
下面介绍铸造名词解释。
一、铸件:铸件是以坯料或其他金属材料为原料,经过熔化精制、浇铸、造型而制成的金属结构件。
由于其坯料有着一定的固有结构,因而具有高强度、结构紧凑、精度高等特点。
二、铸造:铸造是把金属以液态形式,通过各种工艺流程,加热、熔化、浇铸、冷却等,把金属从液态转化为固态,得到所需要的铸件的工艺。
三、型芯:型芯是铸造过程中的一个必要工艺零件,它用于形成铸件的内部结构和形状,型芯的材料有砂型、木型、模具铁等,它在铸造工艺中起着关键的作用。
四、浇口:浇口是指铸件的浇铸口,是熔化金属从型腔中浇入铸件内部的通道,它们的位置及形状是影响铸件最终形状和质量的重要因素,需要严格控制。
五、充型:充型是指型芯内注入型料、固化材料或者砂浆等,以及在这些材料中植入钢模具或木模具,以形成铸件所需要的内部结构和形状所进行的工序。
六、排气:排气是指将浇注过程中产生的空气从型腔中排出的过程,目的是使铸件内部形状精确,也可以使金属的流动性得到改善。
七、静固:静固是指铸件内部结构及形体稳定不变的过程,在铸件内部结构成形前,需要将型芯内的型料、固化材料或者砂浆等进行静固,以保证其稳定性。
八、整形:整形是指铸件加工完成后,进行外观及尺寸精度等处理,以达到所要求的标准,这一步骤可以由专业设备或手工工具完成。
九、抛光:抛光是指给铸件表面施加光滑的处理工艺,使其表面光洁,有利于观赏和使用的效果,也是给予铸件特殊功效的重要步骤之一。
本文介绍了铸造名词解释,比如铸件、铸造、型芯、浇口、充型、排气、静固、整形和抛光等,它们都是铸造工艺中不可缺少的环节,并且在整个铸造过程中起着重要的作用,只有将其贯彻到位,才能保证铸件质量。
六种铸造方法

六种铸造方法铸造是一种常见的制造工艺,用于制造各种金属制品。
在铸造过程中,根据所用的模具和铸造材料的不同,可以分为六种主要的铸造方法,分别是砂型铸造、金属型铸造、压铸、熔模铸造、连续铸造和精密铸造。
1. 砂型铸造砂型铸造是最常见的铸造方法之一。
它使用砂型作为铸造材料,将其填充到模具中,然后浇注熔化的金属。
砂型铸造适用于生产各种不同形状和大小的铸件,成本低廉,生产效率高。
然而,由于砂型的热膨胀和收缩,砂型铸造的尺寸精度较低。
2. 金属型铸造金属型铸造是一种使用金属模具的铸造方法。
金属模具可以承受高温和高压,因此可以制造出更精确、更复杂的铸件。
金属型铸造适用于生产高精度、高质量要求的零件,但成本较高,适用范围较窄。
3. 压铸压铸是一种将熔化的金属注入高压下的快速冷却模具中的铸造方法。
压铸可以制造出形状复杂、尺寸精确的铸件,表面质量好,且具有良好的机械性能。
压铸适用于大批量生产,但设备和模具成本较高。
4. 熔模铸造熔模铸造是一种使用可熔化模具的铸造方法。
先制造出模具,然后将其加热以使其熔化,再将熔化的模具注入金属。
熔模铸造适用于生产高温合金和复杂形状的铸件,但模具制造成本较高,生产周期较长。
5. 连续铸造连续铸造是一种连续生产铸件的铸造方法。
在连续铸造中,熔化的金属通过连续浇注到连续铸造机中的模具中,形成连续的铸件。
连续铸造适用于生产长条状或板状的铸件,具有高生产效率和较好的机械性能。
6. 精密铸造精密铸造是一种制造高精度、高表面质量的铸件的铸造方法。
精密铸造使用特殊的模具和工艺,可以制造出复杂的内腔和细小的结构。
精密铸造适用于制造精密仪器、模具等高要求的铸件,但成本较高,生产周期较长。
总结起来,不同的铸造方法适用于不同的生产需求。
砂型铸造和金属型铸造适用于一般铸件的大批量生产,压铸适用于形状复杂、尺寸精确的铸件,熔模铸造适用于高温合金和复杂形状的铸件,连续铸造适用于长条状或板状的铸件,精密铸造适用于高精度、高表面质量的铸件。
铸造的定义及特点

铸造的定义及特点铸造是一种通过将熔化的金属或合金注入到模具中,并在冷却后使其凝固成所需形状的工艺。
在铸造过程中,金属或合金会经历熔化、注入、凝固和冷却等阶段,最终得到所需的铸件。
铸造是制造业中最常见的一种工艺,被广泛应用于汽车、航空航天、建筑、机械等领域。
铸造的特点主要包括以下几个方面:1. 造型自由度高:铸造工艺可以制造出各种形状复杂的铸件,无论是几何形状还是内部空腔结构,都可以通过合理设计模具来实现。
这使得铸造成为制造大型、复杂铸件的首选工艺。
2. 工艺适应性强:铸造适用于各种金属和合金,包括铁、钢、铝、铜、镁等。
不同的金属和合金有不同的熔点、凝固温度和流动性,铸造工艺可以根据材料的特性进行调整,以得到满足要求的铸件。
3. 生产效率高:铸造是一种批量生产的工艺,通过模具可以同时制造多个相同的铸件,大大提高了生产效率。
同时,铸造工艺可以实现自动化生产,减少了人工操作,提高了生产效率和产品质量。
4. 材料利用率高:铸造过程中,金属或合金是以液态形式注入模具中的,因此可以充分利用金属材料,减少浪费。
同时,铸造还可以回收和再利用废铸件和铸型材料,减少资源消耗和环境污染。
5. 产品质量稳定:铸造工艺可以通过控制铸件的组织和性能来满足不同的使用要求。
通过合理的铸造工艺参数和材料选择,可以获得具有一定强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性等特性的铸件。
6. 成本较低:相比其他制造工艺,铸造的设备投资和生产成本较低。
铸造设备简单、易于操作,不需要复杂的加工工艺和设备,可以在较低的成本下完成生产任务。
铸造工艺的发展随着时间的推移和科技的进步,逐渐形成了多种不同的铸造方法和工艺。
例如,根据铸造材料的不同,可以将铸造分为金属铸造、陶瓷铸造和塑料铸造等。
根据铸造方法的不同,可以将铸造分为重力铸造、压力铸造、离心铸造、注射铸造等。
每种铸造方法和工艺都有其适用的范围和特点,可以根据具体的产品要求和生产需求进行选择。
铸造作为一种传统的制造工艺,在现代工业中仍然占据重要地位。
铸造的定义及特点

铸造的定义及特点铸造是一种制造工艺,通过将熔化的金属或其他物质倒入预先设计好的模具中,使其在冷却凝固后得到所需形状和尺寸的制品。
铸造是人类最早的金属加工方法之一,已有数千年的历史。
在铸造过程中,通过控制熔融金属的温度、流动性和冷却速度等参数,可以获得不同性能和形状的铸件。
铸造工艺广泛应用于汽车、航空航天、机械制造、建筑等各个领域,成为现代工业生产中不可或缺的一环。
铸造的主要特点如下:1. 灵活性:铸造工艺适用于各种金属和合金材料,包括铁、钢、铝、铜、镁等。
同时,铸造还可以生产出各种形状和尺寸的铸件,从小到几毫米的微型零件到几十吨重的大型机械零件都可以通过铸造加工得到。
2. 成本效益高:相对于其他金属加工方法,铸造具有较低的成本。
一方面,铸造工艺可以实现批量生产,提高生产效率;另一方面,铸造可以充分利用原材料,减少废料产生。
3. 可制造复杂零件:铸造可以制造出复杂形状的零件,包括内部空腔、空心结构、细小的花纹等。
这些复杂的形状和结构通过其他金属加工方法难以实现。
4. 材料性能可调:通过调整铸造工艺参数和合金成分,可以获得不同性能的铸件。
例如,通过改变冷却速度可以调控铸件的组织结构和硬度,通过添加合金元素可以提高铸件的强度和耐腐蚀性能。
5. 制造周期短:相对于其他金属加工方法,铸造的制造周期较短。
一方面,铸造的生产过程相对简单,可以通过自动化设备实现连续生产;另一方面,铸造可以一次性得到所需形状和尺寸的铸件,无需进行多道工序的加工。
6. 可实现大规模生产:铸造工艺适用于大规模生产,可以满足工业生产的需求。
通过制造模具,可以实现连续、高效、稳定的生产。
7. 可修复性强:由于铸造的铸件通常具有一定的余量,即使在生产过程中出现一些缺陷或损伤,也可以通过热处理、机械加工等方法进行修复。
8. 环保性:铸造工艺可以充分利用可回收材料,减少资源浪费。
同时,铸造过程中产生的废料和废气可以通过处理和过滤设备进行处理,减少对环境的污染。
有关铸造的知识点总结

有关铸造的知识点总结一、铸造的基本工艺流程铸造是利用熔融金属或其他物质,通过模具的充填、冷却和固化等工艺,制造出具有一定形状和结构的零部件或制品的工艺方法。
其基本工艺流程一般包括以下几个步骤:1. 设计和制作模具。
首先,需要根据产品的形状和结构特点,设计和制作相应的模具。
模具可以根据其材料和用途的不同,分为砂型、金属型、蜡模、陶瓷模等。
2. 熔化金属。
将金属或其他原料加热至一定温度,使其熔化成液态。
3. 充填模具。
将熔化的金属倒入模具中,使其充满整个模腔。
4. 冷却和固化。
待金属冷却至一定温度后,取出模具,使其固化成型。
5. 清理和处理。
清理、去除多余的铸造料,修整表面,进行表面处理和热处理等。
以上是铸造的基本工艺流程,不同的铸造方法在具体的生产中会有一些差异,但总体的流程大致相同。
下面将介绍几种常见的铸造方法及其特点和应用。
二、不同铸造方法的特点及应用1. 砂型铸造砂型铸造是一种常见的铸造方法,其特点是模具材料为砂型。
砂型铸造能生产出各种形状的铸件,且成本低、适用范围广。
砂型铸造的主要工艺流程包括:模具制作、填砂、制芯、浇注、冷却固化、脱模等步骤。
砂型铸造适用于生产大批量、形状简单的铸件,如机床床身、汽车零部件、机械零部件等。
2. 水玻璃砂型铸造水玻璃砂型铸造是在常规砂型铸造的基础上,加入水玻璃作为粘结剂,采用混合砂型制备铸件。
水玻璃砂型铸造得到的铸件表面光洁度好,韧性高,尺寸稳定。
水玻璃砂型铸造适用于有一定要求的铸件,如汽车引擎缸体、缸盖、冷却器等。
3. 金属型铸造金属型铸造是用金属材料制作的模具进行铸造。
金属型铸造所用的金属材料可以是铸铁、铸钢、铝合金等。
金属型铸造的铸件表面光洁度好,尺寸精度高,强度高。
金属型铸造适用于生产一些尺寸精度高、表面粗糙度和形状复杂的铸件,如汽车发动机缸体、缸盖、曲轴壳等。
4. 压铸压铸是通过压力将熔融金属压入模腔,使其充填整个模腔并固化成型的铸造方法。
压铸所得的铸件密度高、尺寸精度高、表面光洁度好,尺寸和图形精度及表面质量优良。
常用的铸造方法有哪些

常用的铸造方法有哪些铸造是一种重要的金属加工工艺,它可以将熔化的金属或金属合金浇注到模具中形成所需的零件形状。
在工业生产中,铸造方法被广泛应用于制造各种金属零件,如汽车发动机零件、航空航天零件、建筑构件等。
下面介绍一些常用的铸造方法。
1.砂型铸造砂型铸造是最常见和最传统的铸造方法之一。
它以砂为模具材料,通过在砂型中浇注熔融金属来制造零件。
砂型铸造具有成本低、灵活性强、适应性广等优点,广泛应用于大型、中小型铸件的生产。
2.金属型铸造金属型铸造是利用金属模具来制造金属零件的铸造方法。
金属模具通常由铸铁、铸钢等金属材料制成,具有较高的热传导性和耐磨性。
金属型铸造适用于生产高精度、高要求的零件,如汽车发动机缸体、汽车制动鼓等。
3.压铸压铸是一种将熔融金属通过高压注射到模具中的铸造方法。
压铸通常使用压铸机进行操作,可以生产出形状复杂、尺寸精确的零件。
压铸适用于生产大批量的零件,如电子设备外壳、汽车零件等。
4.失蜡铸造失蜡铸造是一种利用蜡模进行铸造的方法。
首先,将蜡模涂覆在模具内,然后在加热的条件下蜡模燃烧脱掉,最后用熔融金属浇注到空腔中形成零件。
失蜡铸造适用于制造复杂形状和高精度的零件,如航空发动机叶片、珠宝等。
5.连铸连铸是一种连续浇注熔融金属的铸造方法。
在连铸过程中,熔融金属通过铸造机装置连续注入到冷却的铸坯模具中,以形成长条状的铸坯。
连铸常用于生产金属板、金属线材等。
6.壳模铸造壳模铸造是一种以薄壳层为模具的铸造方法。
在壳模铸造中,通过将涂覆在原型上的耐火材料经过多次处理形成薄壳层,然后将熔融金属浇注到薄壳层内形成零件。
壳模铸造适用于制造高精度和高表面质量要求的零件,如汽车零件、航空零件等。
7.压铸砂铸造压铸砂铸造是将熔融金属通过压力将座子压入砂型中的铸造方法。
压铸砂铸造可以用于生产加工复杂的金属零件,如汽车缸盖等,具有高生产效率和良好的表面质量。
8.低压铸造低压铸造是一种利用气压来推动熔融金属进入模具中的铸造方法。
制造工艺详解——铸造

制造工艺详解-—铸造铸造是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺,已有约6000年的历史。
中国约在公元前1700~前1000年之间已进入青铜铸件的全盛期,工艺上已达到相当高的水平。
一、铸造的定义和分类铸造的定义:是将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成型方法。
常见的铸造方法有砂型铸造和精密铸造,详细的分类方法如下表所示。
砂型铸造:砂型铸造—-在砂型中生产铸件的铸造方法。
钢、铁和大多数有色合金铸件都可用砂型铸造方法获得。
由于砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,长期以来,一直是铸造生产中的基本工艺。
精密铸造:精密铸造是用精密的造型方法获得精确铸件工艺的总称.它的产品精密、复杂、接近于零件最后形状,可不加工或很少加工就直接使用,是一种近净形成形的先进工艺.铸造方法分类二、常用的铸造方法及其优缺点1。
普通砂型铸造制造砂型的基本原材料是铸造砂和型砂粘结剂。
最常用的铸造砂是硅质砂,硅砂的高温性能不能满足使用要求时则使用锆英砂、铬铁矿砂、刚玉砂等特种砂。
应用最广的型砂粘结剂是粘土,也可采用各种干性油或半干性油、水溶性硅酸盐或磷酸盐和各种合成树脂作型砂粘结剂。
砂型铸造中所用的外砂型按型砂所用的粘结剂及其建立强度的方式不同分为粘土湿砂型、粘土干砂型和化学硬化砂型3种.砂型铸造用的是最流行和最简单类型的铸件已延用几个世纪。
砂型铸造是用来制造大型部件,如灰铸铁,球墨铸铁,不锈钢和其它类型钢材等工序的砂型铸造。
其中主要步骤包括绘画,模具,制芯,造型,熔化及浇注,清洁等.工艺参数的选择加工余量:所谓加工余量,就是铸件上需要切削加工的表面,应预先留出一定的加工余量,其大小取决于铸造合金的种类、造型方法、铸件大小及加工面在铸型中的位置等诸多因素。
起模斜度:为了使模样便于从铸型中取出,垂直于分型面的立壁上所加的斜度称为起模斜度.铸造圆角:为了防止铸件在壁的连接和拐角处产生应力和裂纹,防止铸型的尖角损坏和产生砂眼,在设计铸件时,铸件壁的连接和拐角部分应设计成圆角。
铸造工艺简介

铸造工艺简介一、关键信息1、铸造工艺的定义2、铸造工艺的分类3、铸造工艺的流程4、铸造工艺的优缺点5、铸造工艺的应用领域6、铸造工艺的发展趋势二、铸造工艺的定义铸造是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里,经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。
铸造毛坯因近乎成形,而达到免机械加工或少量加工的目的降低了成本并在一定程度上减少了制作时间。
三、铸造工艺的分类1、砂型铸造砂型铸造是一种以砂作为主要造型材料,制作铸型的传统铸造工艺。
砂型一般采用重力铸造,有特殊要求时也可采用低压铸造、离心铸造等工艺。
2、熔模铸造熔模铸造又称失蜡铸造,包括压蜡、修蜡、组树、沾浆、熔蜡、浇铸金属液及后处理等工序。
失蜡铸造是用蜡制作所要铸成零件的蜡模,然后蜡模上涂以泥浆,这就是泥模。
泥模晾干后,放入热水中将内部蜡模熔化。
将熔化完蜡模的泥模取出再焙烧成陶模。
一经焙烧。
一般制泥模时就留下了浇注口,再从浇注口灌入金属熔液,冷却后,所需的零件就制成了。
3、压力铸造压力铸造是指金属液在其他外力(不含重力)作用下注入铸型的工艺。
广义的压力铸造包括压铸机的压力铸造和真空铸造、低压铸造、离心铸造等;窄义的压力铸造专指压铸机的金属型压力铸造,简称压铸。
4、金属型铸造金属型铸造又称硬模铸造,它是将液体金属浇入金属铸型,以获得铸件的一种铸造方法。
铸型是用金属制成,可以反复使用多次(几百次到几千次)。
5、离心铸造离心铸造是将液体金属注入高速旋转的铸型内,使金属液在离心力的作用下充填铸型和凝固形成铸件的一种铸造方法。
6、消失模铸造消失模铸造是把与铸件尺寸形状相似的石蜡或泡沫模型粘结组合成模型簇,刷涂耐火涂料并烘干后,埋在干石英砂中振动造型,在负压下浇注,使模型气化,液体金属占据模型位置,凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法。
四、铸造工艺的流程1、模具准备根据铸件的形状和尺寸要求,制作相应的模具。
模具的质量和精度直接影响到铸件的质量和尺寸精度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
铸造工艺设计-分型面的选择
加工基准面放在同一个砂箱中,以避免产生错箱披缝和毛剌, 降低铸件精度和增加清理工作量
铸造工艺设计-分型面的选择
分型面尽量平直
铸造工艺设计-分型面的选择
尽量减少分型面
铸造工艺设计-分型面的选择
铸造工艺设计-分型面的选择
使型腔和主要芯位于下箱,便于下芯、合型和检查型 腔尺寸
大平面朝下
面积较大的薄壁部分位于下部或处于垂直、倾斜位置 较厚实的部分应放在分型面附近的上部或侧面
铸造工艺设计-浇注位置的选 择
铸件的重要加工面和主要工作面朝下或侧面:机床导轨是重 要面,浇注时要朝下。这是因为铸件上部凝固速度慢,晶粒 较粗大,易在铸件上部形成砂眼、气孔、渣孔等缺陷。铸件 下部的晶粒细小,组织致密,缺陷少,质量优于上部。机床 床身导轨和铸造锥齿轮的锥面都是主要的工作面,浇注时应 朝下。
第三节 铸造工艺设计
3、浇注位置和分型面
方案1
上
方案2
下
4、加工余量
第三节 铸造工艺设计
基本 尺寸 200 端面 120 端面 200 外圆 120 外圆 200 台阶面 加工 基准 120 端面 200 端面 200 端面 200 端面 200 端面 40 该表面距加 工基准尺寸 80 80 顶面 底面 侧面 侧面 端面 底面 MA J H H H H 加工 双面 双面 单面 单面 双面
铸
造
铸
造
定义:将液态金属浇注到具有一定几何形状和尺寸大小的铸 型型腔中,待其冷却凝固后获得所需毛坯或零件的成形方 法。 优点: 适应性强; 工艺灵活性大; 铸件成本低。 缺点: 机械性能差; 工件质量不稳定; 劳动强度大,环境污染较严重。
第一节 砂型铸造方法
基本工艺流程:
铸造工艺设计-浇注位置的选择 较厚实的部分应放在分型面附近的上部或侧面:便于安装冒
口,实现自下而上的定向凝固,防止缩孔的产生
第三节 铸造工艺设计
2、选择分型面
(1)定义:指两半铸型相互接触的表面
(2)选择原则: 尽可能使铸件全部或大部置于同一砂箱
尽量减少分型面
分型面尽量平直 避免不必要的活块和型芯 为方便造型,下芯,合箱,尽量使型腔及主要型芯位于 下箱
9、绘制铸造工艺图
第五节 铸件结构工艺性
一、铸造性能对铸件结构的要求
1、铸件壁厚要适当
第五节 铸件结构工艺性
2、铸件壁厚力求均匀
第五节 铸件结构工艺性
3、壁的连接处应有结构圆角
第五节 铸件结构工艺性
4、避免锐角连接
第五节 铸件结构工艺性
5、尽量采用交错接头
第五节 铸件结构工艺性
6、厚度不同的壁连接应逐渐过渡
余 量 8.5 5.5 7 5.5 7
60孔
孔直径 80
孔径/直径中 大者
同顶 面
J
双面
5.5
第三节 铸造工艺设计
5.5 8.5
7 5.5
7
5
第三节 铸造工艺设计
5、起模斜度:增加值为1mm 6、线收缩率:1% 7、铸造圆角:外 2mm,内4mm 8、芯头尺寸
8 7 6.5 5.5
第三节 铸造工艺设计
铸造工艺设计-浇注位置的选择
大平面铸件应朝下:这是因为在浇注过程中,熔融金属对型腔 上表面的强烈辐射,容易使上表面型砂急剧地膨胀而拱起或开裂, 在铸件表面造成夹砂结疤缺陷
铸造工艺设计-浇注位置的选择
面积较大的薄壁部分应置于铸型下部或垂直、倾斜位置: 如箱盖铸件,将薄壁部分置于铸型上部,易产生浇不足、 冷隔等缺陷。改置于铸型于下部后,可避免出现缺陷。
不合理
合理
浇注位置的选择-4
不合理
合理
分型面的确定-1
分型面的确定-2
(4)芯头设计 型芯的数量和形状取决于铸件的结构和分型面的 位置 设计要点:芯头长度、芯头斜度、芯头间隙 (5)铸造圆角:R外 = 2~8mm,R内 = 4~16mm
第三节 铸造工艺设计
4、浇注系统设计
定义:金属液流入铸型型腔前所经过的通道 组成: 外浇口 直浇道 横浇道 内浇道 作用: 使金属液平稳、均匀地充满型腔,防止冲坏铸型和型芯; 防止熔渣和空气卷入; 补缩
不用或少用型芯
第五节 铸件结构工艺性
便于型芯固定
第五节 铸件结构工艺性
3、应考虑结构斜度
具有结构斜度
整模造型-1
整模造型-2
分模造型-1
分模造型-2
挖砂造型
假箱造型
活块造型-1
活块造型-2
刮板造型-1
浇注位置的选择-1
不合理
合理
浇注位置的选择-2
不合理
合理
浇注位置的选择-3
2、按砂箱特征分类
两箱造型 三造型
定义:用机器全部完成或至少完成紧砂操作的造
型工序
优点:生产率高、砂型质量好、劳动条件好
缺点:成本高、准备时间长,不能采用三箱造型,
不易生产大型铸件
适用范围:中、小铸件的大批量生产
第二节 砂型铸造造型方法
第五节 铸件结构工艺性
7、细长易挠曲的铸件应设计为对称截面
第五节 铸件结构工艺性
8、避免铸件收缩受阻
二、铸造工艺对铸件结构的要求 1、铸件外形尽量简单
第五节 铸件结构工艺性
避免侧凹、窄槽和不必要的曲面以避免三箱造型或外型芯
凸台、肋条的设计应便于起模
第五节 铸件结构工艺性
2、铸件内腔结构应符合铸造工艺要求
第三节 铸造工艺设计
5、绘制铸造工艺图
第三节 铸造工艺设计
第三节 铸造工艺设计
铸造工艺图示例:
第三节 铸造工艺设计
例题:名称:连接盘;材料:HT200;生产数量:200件
技术要求:无气孔、缩松、渣眼等铸造缺陷
下
上
第三节 铸造工艺设计
1、工艺分析 2、造型方法:手工造型
不铸出 采用型芯
有质量要求
避免不必要的型芯
方便造型,下芯,合箱
尽量使型腔及主要型芯位于下箱
3、工艺参数的确定
第三节 铸造工艺设计
(1)加工余量 定义:铸件表面为进行切削加工而留出的金属层 铸件尺寸公差CT :1~16级 加工余量MA:A~J级
铸造工艺设计-工艺参数的设定
第三节 铸造工艺设计
(2)起模斜度(拔模斜度、脱模斜度)
零件图 铸造工艺图 模样图、芯盒图
模样、芯盒
型(芯)砂制备
第一节 砂型铸造方法
第一节 砂型铸造方法
一、手工造型
定义:全部用手工或手动工具完成的造型工序
优点:灵活、准备时间短、成本低,特别适合形
状复杂及大型铸件
适用范围:单件、小批量生产
第二节 砂型铸造造型方法
1、按模样特征分类
整模两箱造型 分模造型 挖砂造型 假箱造型 活块造型 刮板造型
便于把模型从砂型中取出,通常在铸件沿拔模方向的 内、外壁上均制有约 1:20的斜度
木模常为 l°~3°;金属模为0.5°~2° 拔模斜度一般不画出,但标注 影响因素:
模样材料
模样高度 造型方法
第三节 铸造工艺设计
(3)收缩余量
补偿铸件收缩,在模样上增大的尺寸
数值决定于线收缩率K
分类(按紧砂原理分)
震压造型 微震压实造型
高压造型
射压造型 空气冲击造型 抛砂造型
第三节 铸造工艺设计
一、铸造工艺设计内容与步骤
1、确定浇注位置
(1)定义:浇注时铸件在铸型中所处的位置 浇注位置一般与造型位置一致 (2)选择原则: 铸件的重要加工面和主要工作面朝下或侧面