铸造工艺设计说明书

合集下载

法兰盘铸造工艺设计说明书

法兰盘铸造工艺设计说明书

法兰盘铸造工艺设计说明书1. 引言本文档旨在详细介绍法兰盘铸造工艺的设计方案。

法兰盘是一种常用于管道连接的零件,它具有连接紧密、密封可靠等特点。

为了确保法兰盘的质量和性能,我们需要设计一个合理的铸造工艺。

2. 工艺流程2.1 材料准备选择合适的材料对于法兰盘的性能至关重要。

常用的材料包括碳钢、不锈钢等。

在材料准备阶段,我们需要对原料进行检查和筛选,确保其符合相关标准和要求。

2.2 模具设计与制造模具是法兰盘铸造的关键环节。

根据产品图纸和要求,我们需要设计并制造出适合的模具。

模具应考虑到产品形状、尺寸、结构以及顶出机构等因素。

2.3 熔炼与浇注在熔炼过程中,我们需要按照一定比例将原料放入炉中进行加热,并控制好温度和时间,使得原料完全熔化并达到适合浇注的状态。

接下来,将熔化的金属倒入模具中进行浇注。

2.4 冷却与固化在浇注后,模具内的金属会迅速冷却,并逐渐固化成为法兰盘的形态。

这个过程需要控制好冷却速度和温度,以确保产品的内部结构均匀致密。

2.5 清理与处理经过冷却固化后,我们需要将法兰盘从模具中取出,并进行清理和处理。

清理包括去除余渣、切割余料等工序。

处理则是对法兰盘进行表面处理,以提高其耐腐蚀性和美观度。

2.6 检验与质量控制最后,在生产完成后,我们需要对法兰盘进行检验和质量控制。

常用的检验方法包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。

通过严格的质量控制,确保生产出合格的法兰盘。

3. 工艺参数3.1 熔炼温度熔炼温度是影响铸件质量和性能的重要参数之一。

根据材料特性和产品要求,选择合适的熔炼温度,以确保金属完全熔化且不产生过多的气体。

3.2 浇注温度浇注温度是指将熔化的金属倒入模具中的温度。

合适的浇注温度可以保证金属充分填充模具,并避免产生缺陷和气孔。

3.3 冷却速度冷却速度直接影响到铸件的组织结构和性能。

较快的冷却速度可以使得铸件结构更致密,但也容易产生应力集中和裂纹等问题。

因此,需要根据产品要求选择合适的冷却速度。

铸造工艺设计说明书

铸造工艺设计说明书

铸造⼯艺设计说明书铸造⼯艺设计说明书课程设计:机械⼯艺课程设计设计题⽬:底座铸造⼯艺设计班级:机⾃1103设计⼈:学号:指导教师:张锁梅、贾志新前⾔学⽣通过设计能获得综合运⽤过去所学过的全部课程进⾏机械制造⼯艺及结构设计的基本能⼒,为以后做好毕业设计、⾛上⼯作岗位进⾏⼀次综合训练和准备。

它要求学⽣全⾯地综合运⽤本课程及有关选修课程的理论和实践知识,进⾏零件加⼯⼯艺规程的设计和机床夹具的设计。

其⽬的是:(1)培养学⽣综合运⽤机械制造⼯程原理课程及专业课程的理论知识,结合⾦⼯实习、⽣产实习中学到的实践知识,独⽴地分析和解决机械加⼯⼯艺问题,初步具备设计中等复杂程度零件⼯艺规程的能⼒。

(2)培养学⽣能根据被加⼯零件的技术要求,运⽤夹具设计的基本原理和⽅法,学会拟订夹具设计⽅案,完成夹具结构设计,进⼀步提⾼结构设计能⼒。

(3)培养学⽣熟悉并运⽤有关⼿册、图表、规范等有关技术资料的能⼒。

(4)进⼀步培养学⽣识图、制图、运算和编写技术⽂件的基本技能。

(5)培养学⽣独⽴思考和独⽴⼯作的能⼒,为毕业后⾛向社会从事相关技术⼯作打下良好的基础。

⽬录⼀、⼯艺审核 (1)1.数量与材料 (1)2.图样 (1)3.零件的结构性 (1)⼆、成形⼯艺设计 (1)1.确定⼯艺⽅案 (1)(1)浇注位置的选择 (2)(2)分型⾯的选择 (2)2.确定铸造⼯艺参数 (4)(1)机械加⼯余量和铸出孔 (4)(2)浇注位置的选择 (5)(3)拔模斜度 (5)(4)铸造收缩率 (6)3.砂芯设计 (6)4.浇注系统的设计 (6)5. 冷铁的设置 (6)三、⼼得体会 (7)⼀、⼯艺审核1、数量与材料由零件图可知,该零件结构⽐较简单,但是形状不是很规则,⼯作条件⼀般以承受压⼒为主,故要求该零件有良好的刚性和强度。

另外,根据零件图的要求,该底座零件为单件⼩批量⽣产,另外材料选⽤灰铸铁HT200,流动性较好,适于铸造。

2、图样该零件图给出了主视图、左视图、俯视图3个视图。

带轮铸造工艺设计说明书

带轮铸造工艺设计说明书

带轮铸造工艺设计说明书一、工艺分析1、审阅零件图仔细审阅零件图,熟悉零件图,而且提供的零件图必须清晰无误,有完整的尺寸和各种标记。

仔细审查图样。

注意零件图的结构是否符合铸造工艺性,有两个方面:(1)审查零件结构是否符合铸造工艺的要求。

(2 )在既定的零件结构条件下,考虑铸造过程中可能出现的主要缺陷,在工艺设计中采取措施避免。

零件名称:带轮零件材料:HT150生产批量:大批量生产2、零件技术要求铸件重要的工作表面,在铸造是不允许有气孔、砂眼、渣孔等缺陷.3、选材的合理性铸件所选材料是否合理,一般可以结合零件的使用要求、车间设备情况、技术状况和经济成本等,参考常用铸造合金(如铸钢、灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁、铸造铝合金、铸造铜合金等)的种类、牌号、性能、工艺特点、价格和应用等,进行综合分析,判断所选的合金是否合理。

4、审查铸件结构工艺性铸件壁厚不小于最小壁厚5—6又在临界壁厚20-25以下.二、工艺方案的确定1、铸造方法的确定铸造方法包括:造型方法、造芯方法、铸造方法及铸型种类的选择(1)造型方法、造芯方法的选择根据手工造型和机器造型的特点,选择手工造型(2)铸造方法的选择根据零件的各参数,对照表格中的项目比较,选择砂型铸造.(3)铸型种类的选择根据铸型的特点和应用情况选用自硬砂.2、浇注位置的确定根据浇注位置选择的4条主要规则,选择铸件最大截面,即底面处。

3、分型面的选择本铸件采用两箱造型,根据分型面的选择原则,分型面取最大截面,即底面。

三、工艺参数查询1、加工余量的确定根据造型方法、材料类型进行查询。

查得加工余量等级为11~13,取加工余量等级为12.根据零件基本尺寸、加工余量等级进行查询.查得铸件尺寸公差数值为10.根据零件尺寸公差、公差等级进行查询。

查得机械加工余量为5.5。

2、起模斜度的确定根据所属的表面类型查得测量面高140,起模角度为0度25分(0。

42°)。

3、铸造圆角的确定根据铸造方法和材料,查得最小铸造圆角半径为3。

支架零件铸造工艺设计说明书

支架零件铸造工艺设计说明书

支架零件铸造工艺设计一、零件的生产条件、结构及技术要求1、生产性质:大批量生产2、材料:HT2003、零件加工方法:零件上有多个孔,除中间的大孔需要铸造以外,其他孔在考虑加工余量后不宜铸造成型,采用机械方法加工,均不铸出。

造型方法:机器造型;造芯方法:机器制芯4、主要技术要求:满足HT200的机械性能要求,去毛刺及锐边,铸件表面不允取有缺陷。

二、零件图及立体图结构分析1、零件图如下:零件主视图零件俯视图2、立体图如下:三、工艺设计过程1、铸造工艺设计方法及分析(1)铸件壁厚为了避免浇不到、冷隔等缺陷,铸件不应太薄。

铸件的最小允许壁厚与铸造的流动性密切相关。

在普通砂型铸造的条件下,铸件最小允许壁厚见表1。

表1. 铸件最小允许壁厚查得灰铁铸件在100~200mm的轮廓尺寸下,最小允许壁厚为5~6mm。

由零件图可知,零件中不存在壁厚小于设计要求的结构,在设计过程中,也没有出现壁厚小于最小壁厚要求的情况。

(2)造型、制芯方法造型方法:该零件需批量生产,为中小型铸件,因此,采用湿型粘土砂机器造型,模样采用金属模,采用技术先进的机器造型。

制芯方法:在造芯用料及方法选择中,如用粘土砂制作砂芯原料成本较低,但是烘干后容易产生裂纹,容易变形。

在大批量生产的条件下,由于需要提高造芯效率,且常要求砂芯具有高的尺寸精度,此工艺所需的砂芯采用热芯盒法生产砂芯,以增加其强度及保证铸件质量。

选择使用射芯工艺生产砂芯。

采用热芯盒制芯工艺热芯盒法制芯,是用液态固性树脂粘结剂和催化剂制成的一种芯砂,填入加热到一定的芯盒内,贴近芯盒表面的砂芯受热,其粘结剂在很短的时间内硬化。

而且只要砂芯表层有数毫米的硬壳即可自芯取出,中心部分的砂芯利用余热可自行硬化。

(3)砂箱中铸件数目的确定及排布初步确定一箱中放几个铸件,作为进行浇冒口设计的依据。

一箱中的铸件数目,应该是在保证铸件质量的前提下越多越好。

本铸件在一砂箱中高约130mm,长约200mm,宽约110mm,体积约99.7cm^3,密度7.2g/cm^3,重约0.8Kg。

铸造工艺设计说明书

铸造工艺设计说明书

铸造工艺设计说明书一、引言铸造工艺设计是针对特定铸件的生产过程进行规划和安排的过程。

本文旨在详细介绍铸造工艺设计的内容,确保读者能够全面理解并掌握该过程的要点。

二、铸造工艺设计的目标铸造工艺设计的目标是实现高质量的铸件生产。

具体而言,主要包括以下几个方面:1. 确定适宜的材料:根据铸件的要求和使用环境,选择合适的铸造材料,确保其具备良好的机械性能和耐腐蚀性能。

2. 设计合理的结构:在铸造工艺设计中,需要考虑到铸件的结构特点,合理设计铸件的形状和尺寸,以确保在铸造过程中易于铸造和冷却。

3. 确定适宜的工艺参数:通过合理选择浇注温度、保温时间、浇注速度等工艺参数,以确保铸件的成形质量。

4. 确保铸件的表面质量:通过采用适当的除砂、除气和清洁工艺,确保铸件表面的光洁度和平整度符合要求。

三、铸造工艺设计的步骤铸造工艺设计的步骤可以分为以下几个阶段:1. 铸件设计分析:在铸造工艺设计之前,需要对铸件的结构和形状进行分析。

通过对铸件进行结构强度分析、模具结构分析以及热力学分析等,确定铸造工艺的基本要求和技术指标。

2. 模具设计:根据铸件的形状和尺寸要求,进行模具设计。

包括模具的整体结构设计、分型面设计、模腔和冷却系统的设计等。

3. 工艺参数确定:根据铸件的特点和模具设计,确定适宜的浇注温度、浇注速度、保温时间等工艺参数。

这些参数对于保证铸件成形质量和提高生产效率具有重要作用。

4. 检验和调整:在铸造工艺设计结束后,需要进行试验验证和工艺调整。

通过对铸件进行质量检验,查找潜在问题并进行相应的调整,以确保最终生产的铸件质量达到要求。

四、铸造工艺设计的注意事项在铸造工艺设计的过程中,需要特别注意以下几个方面:1. 材料特性:铸造工艺设计需要充分了解所选材料的特性和性能,确保其适用于特定的铸件要求。

同时,需要根据材料的熔化温度和流动性,合理选择浇注温度和浇注系统。

2. 模具设计:模具设计需要兼顾铸件的结构特点和生产效率。

铸造工艺设计说明书

铸造工艺设计说明书

目录一、工艺分析 (1)1、审阅零件图 (1)2、零件的技术要求 (1)3、零件的技术要求 (1)4、确定毛坯的具体生产方法 (1)5、审查铸件的结构工艺性 (1)二、工艺方案的确定 (1)1、铸造方法的选择 (1)2、造型、造芯方法的选择 (2)3、浇注位置的确定 (2)4、确定毛坯的具体生产方法 (2)5、砂箱中铸件数目的确定 (2)三、砂芯设计 (2)1、水平砂芯设计 (3)2、凹槽处采用自带型芯 (3)四、工艺参数的确定 (3)1. 加工余量 (3)2.起模斜度 (4)3. 铸造圆角 (4)4. 铸造收缩率 (4)5. 最小铸出孔 (4)6、机械加工余量的选取 (4)五、浇注系统设计 (4)六、冒口及冷铁设计 (5)七、铸造工艺图和铸件图 (6)八、小结 (7)九、参考文献 (8)一、工艺分析1、审阅零件图查看零件图的具体尺寸与图纸绘制是否正确。

零件名称: 套筒座工艺方法:铸造零件材料:HT250零件重量:3.1955kg毛坯重量:4.3303kg生产批量: 100件/年,为小批量生产2、零件的技术要求零件在铸造方面的技术要求:未铸造圆角半径:R=2~3 mm;时效处理。

3、选材的合理性套筒座选用的材料是HT250,为灰铸铁。

灰铸铁铸件的壁厚不应太薄,边角处应适当加厚,防止出现白口组织使该处既硬又难于加工。

此零件用于支承,只要求能够承受抗压即可,选择材料HT250可以满足要求。

4、确定毛坯的具体生产方法根据以上信息可知,由于零件属中型零件小批量生产,形状比较简单、壁厚比较均匀,且该材料为灰铸铁,所以确定毛坯的生产方法为砂型铸造,采用砂型铸造具有生产周期短,灵活性大、成本低的优点。

5、审查铸件的结构工艺性铸件轮廓尺寸为162x134x133mm,查表得砂型铸造的最小壁厚为6mm,套筒座的壁厚符合其要求。

在套筒座中最小壁厚为6mm,最大铸造壁厚为15mm。

二、工艺方案的确定1、铸造方法的选择由于套筒座的年产量为100件,属小批量生产,且零件结构简单,所以确定毛坯的生产方法为砂型铸造,由于铸件的高度为133mm,浇注位置上没有较大的壁厚、材料为HT250不需要冷铁。

铸造工艺设计说明书

铸造工艺设计说明书

铸造⼯艺设计说明书铸造⼯艺设计说明书⽬录1. 零件结构分析 (3)1.1. 零件信息 (3)1.2. 技术要求 (3)2. 铸造⼯艺⽅案分析 (5)2.1. 铸造⽅法的确定 (5)2.2. 分型⾯的选择 (5)2.3. 铸件浇注位置的确定 (7)3. 铸造⼯艺参数 (9)3.1. 铸件尺⼨公差 (9)3.2. 铸件重量公差 (9)3.3. 机械加⼯余量 (9)3.4. 铸造收缩率 (9)3.5. 起模斜度 (9)3.6. 最⼩铸出孔及槽 (10)3.7. ⼯艺补正量 (10)3.8. 分型负数 (10)3.9. 反变形量 (10)3.10. 砂芯负数 (11)3.11. ⾮加⼯壁厚的负余量 (11)3.12. 分型负数 (11)4. 砂芯设计 (12)4.1. 砂芯的概念 (12)4.2. 芯头设计 (12)5. 浇注系统设计 (16)5.1. 浇注系统设计原则 (16)5.2. 浇注系统位置确定 (17)5.3. 浇注系统类型确定 (17)5.4. 浇注系统尺⼨计算 (17)6. 冒⼝及冷铁 (22)6.1. 冒⼝补缩原则 (22)6.2. 冒⼝及冷铁位置个数的选择 (22)6.3. 冒⼝种类选择及参数计算 (23)6.4. 铸件成品率 (25)1. 零件结构分析1.1. 零件信息产品名称:⽀架材料:铸钢外形尺⼨:91×42×66cm 3 质量:463Kg g 463000cm 58983cm g 85.7v m 33=≈?=?=ρ⽣产批量:成批⼤量⽣产。

造型⽅法:⼿⼯造型其零件⽰意图如下图1.2. 技术要求铸件重要的⼯作表⾯,在铸造是不允许有⽓孔、砂眼、渣孔等缺陷。

2.铸造⼯艺⽅案分析2.1.铸造⼯艺的确定铸造⼯艺包括:造型⽅法、造芯⽅法、铸造⽅法及铸型种类的选择2.1.1.造型⽅法、造芯⽅法的选择根据⼿⼯造型和机器造型的特点,选择⼿⼯造型2.1.2.铸造⽅法的选择根据零件的各参数,对照表格中的项⽬⽐较,选择砂型铸造。

《铸造工艺》课程设计说明书

《铸造工艺》课程设计说明书

目录1绪言················································2铸造工艺设计···············2.1铸件结构的铸造工艺性·········2. 2铸造工艺方案的确定·················2.3参数的选择工艺2. 4砂芯设计2. 5浇注系统设计·············3铸造的工艺装备设计······3. 1模样设计·······3. 2模底板的设计·······················3. 3模样在模底板上的装配············4结束语·······参考文献1绪言我本次课程设计的任务是对灰铸铁支承座进行铸造工艺及工装设计。

  1. 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. 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. 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)。

铸造工艺设计说明书课程设计:机械工艺课程设计设计题目:底座铸造工艺设计班级:机自1103设计人:学号:指导教师:张锁梅、贾志新前言学生通过设计能获得综合运用过去所学过的全部课程进行机械制造工艺及结构设计的基本能力,为以后做好毕业设计、走上工作岗位进行一次综合训练和准备。

它要求学生全面地综合运用本课程及有关选修课程的理论和实践知识,进行零件加工工艺规程的设计和机床夹具的设计。

其目的是:(1)培养学生综合运用机械制造工程原理课程及专业课程的理论知识,结合金工实习、生产实习中学到的实践知识,独立地分析和解决机械加工工艺问题,初步具备设计中等复杂程度零件工艺规程的能力。

(2)培养学生能根据被加工零件的技术要求,运用夹具设计的基本原理和方法,学会拟订夹具设计方案,完成夹具结构设计,进一步提高结构设计能力。

(3)培养学生熟悉并运用有关手册、图表、规范等有关技术资料的能力。

(4)进一步培养学生识图、制图、运算和编写技术文件的基本技能。

(5)培养学生独立思考和独立工作的能力,为毕业后走向社会从事相关技术工作打下良好的基础。

目录一、工艺审核 (1)1.数量与材料 (1)2.图样 (1)3.零件的结构性 (1)二、成形工艺设计 (1)1.确定工艺方案 (1)(1)浇注位置的选择 (2)(2)分型面的选择 (2)2.确定铸造工艺参数 (4)(1)机械加工余量和铸出孔 (4)(2)浇注位置的选择 (5)(3)拔模斜度 (5)(4)铸造收缩率 (6)3.砂芯设计 (6)4.浇注系统的设计 (6)5. 冷铁的设置 (6)三、心得体会 (7)一、工艺审核1、数量与材料由零件图可知,该零件结构比较简单,但是形状不是很规则,工作条件一般以承受压力为主,故要求该零件有良好的刚性和强度。

另外,根据零件图的要求,该底座零件为单件小批量生产,另外材料选用灰铸铁HT200,流动性较好,适于铸造。

2、图样该零件图给出了主视图、左视图、俯视图3个视图。

尺寸标注基本完整、清晰,表面粗糙度、圆角等技术要求基本明确,能比较清楚的读懂零件图每个细节。

3、零件的结构工艺性分析零件图可知,该零件除了主要的工作表面外,其余表面加工精度都比较低,不需要高精度的机床加工,通过铣削、钻削的粗加工即可满足加工要求。

主要加工表面,直径为47的孔可通过铰孔得到,直径为8的孔可通过钻孔获得,其他平面可以通过端铣获得相应的粗糙度要求。

在正常的生产条件下,均可通过较经济的方法保证质量的加工出来。

由此可见,该零件的工艺性较好。

二、成形工艺设计1、确定工艺方案砂型铸造分为手工造型(制芯)和机器造型(制芯)。

手工造型因其操作灵活、适应性强,工艺装备简单,无需造型设备等特点,被广泛应用于单件小批量生产。

由于本底座零件采用单件小批量生产,故选择手工造型。

当铸件的最大截面不在铸件的端部时,为了便于造型和起模,模样要分成两半或几部分,这种造型称为分模造型。

当铸件的最大截面在铸件的中间时,应采用两箱分模造型,模样从最大截面处分为两半部分(用销钉定位)。

造型时模样分别置于上、下砂箱中,分模面(模样与模样间的接合面)与分型面(砂型与砂型间的接合面)位置相重合。

故确定该零件使用分模铸造的生产方法。

(1)浇注位置的选择浇注位置的选择原则:1)、铸件重要的加工面应朝下。

铸件上表面容易产生砂眼、气孔、夹渣等缺陷,组织也不如下表面细致。

如果这些表面难以朝下,则应尽量位于侧面。

2)、铸件的大平面应该朝下。

浇注过程中金属液对型腔的上表面有强烈的热辐射,型砂因急剧热膨胀和因强度下降而拱起或开裂,致使上表面容易产生夹砂或结疤缺陷。

3)、为防止铸件薄壁部分产生浇不到或冷隔等缺陷,应将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的位置。

4)、若铸件圆周表面质量要求较高,应进行立铸(三箱造型或平作立浇),以便补缩。

应将厚的部分放在铸型上部,以便安置冒口,实现顺序凝固。

(2)分型面的选择分型面的选择原则:1)、将重要加工面或大部分加工或加工基准面置于同一砂箱以保证尺寸精度。

2)、应减少分型面额活块的数目,尽可能采用平直分型面等来达到方便起模和简化造型工序的目的3)、尽可能减少芯子数目。

4)、分型面位置应便于下芯、扣箱及检查型腔。

对于小批量生产的零件而言,越简单工作量越少,对于工人的要求越低,铸造就越方便。

针对本零件而言,分型面选择方案有很多,通过比对分析得出最佳方案。

方案Ⅰ:分型面如铸造工艺图所示,以孔的内表面作为分型面。

选择此分型面的优势:1、此方案将重要平面置于侧面,将大平面置于底面,符合浇铸位置的选择原则;2、可以易于肋板的铸造成型;3、可以保证底面的铸造质量和垂直度。

本方案的缺点:分型面未取在塑件的最大截面处,拔模时,不利于模样的取出;直浇道过长,易产生较大的铸造缺陷。

方案Ⅱ:分型面如铸造工艺图所示此方案的优势在于:1、分型面为铸件的最大截面处,方便脱模和加工;2、本方案不需要做一个大的砂芯,铸件全部或者大部分置于下箱,不仅便于造型,下芯、合型时也更简单;3、相应的浇注系统为中注式,可以避免产生较大的缺陷此方案的不足在于:要加工表面底面和侧面的质量无法保证,砂芯制造稍微复杂些。

综上所述:为了使铸造更加方便,简化铸造工艺,方便工人操作,选择方案Ⅱ比方案Ⅰ好。

2、确定铸造工艺参数(1)机械加工余量和铸出孔所有标注粗糙度的表面均需要进行机加工处理,而加工余量与铸件的大小、材质,以及加工面在铸件中的位置而改变。

如:铸钢加工余量比铸铁大;有色金属机加工余量较小;铸铁中灰铸铁比可锻铸铁和球墨铸铁的机加工余量小些。

确定机加工余量可以通过查下表来获得。

注:1)公称尺寸是指两个相对加工面之间的最大距离,或从基准面或中心线到加工面之间的距离。

2)不带括号值为手工造型。

铸件尺寸愈大,机械加工余量也随之加大;上表面比底面和侧面易产生缺陷,故加工余量大。

3)较大的孔和槽应铸出。

铸铁:30mm ;铸钢:50mm 查表可以得知各加工表面机械加工余量均为4mm 。

(2)拔模斜度起模斜度随垂直壁高度增加而减小,机器造型起模斜度比手工造型小,外壁起模斜度比内壁小,起模斜度一般在0.5~5°之间本零件底座所有加工面起模斜度计算方法可以通过查表确定,考虑到零件起模斜度的对称性,两边都选择起模斜度为1°。

(3)铸造圆角铸件壁与壁之间应该以圆弧过渡,圆角半径一般为相交两壁平均厚度的1/3~1/2。

因此未标注的铸造圆角通过以下计算:壁厚A 、壁厚B 两壁相交 则铸造圆角的半径范围应该在3/2(B A +,)2/2BA +之间。

通过计算得到未注明的铸造圆角半径范围应该在R5~R6范围内。

选择铸造圆角R5。

(4)铸造收缩率1、浇注到铸型的金属液,随温度降低发生冷却、凝固及各部分尺寸的缩减。

产生铸造收缩率。

2、根据收缩率大小将模型或芯盒放大,保证尺寸的要求。

3、铸造合金收缩率随铸造合金的种类、成分而改变。

通常:灰铸铁:0.7~1.0%、铸钢:1.5~2.0%、有色:1.0~1.5%由于零件底座的材质为灰铸铁HT200,所以收缩率定为1.0%。

3、砂芯设计考虑到型芯高度比较高,做的太薄容易倒塌,将厚度做的厚一点,为了起模方便,在左侧亦设置起模斜度,再考虑到型芯的高度尺寸,对芯头的承载能力有比较高的要求,不能让型芯倒塌,所以在右侧再加一部分,保证芯头的稳定性和整个型芯的稳定性。

具体尺寸如铸造工艺图所示。

4、浇注系统设计1、浇铸系统按内浇道分一般有4种浇铸方式:顶注式、中注式、底注式及阶梯式。

横浇道和内浇道均开设在分型面上,易于操作,并便于控制金属液的流量分布和铸型热分布,用于重量中等、高度不大和壁厚也中等的件,故本设计采用中注式浇注系统。

2、浇注系统按最小截面位置分为:封闭式、开放式和封闭开放式铸铁小件一般采用封闭式浇注系统,挡渣能力好;防止浇注卷入气体、易清理;阻流截面在内浇道上,金属液易充满浇注系统,金属液消耗少。

浇注位置取在分型面。

安装封闭浇注系统一般比例:F直:ΣF横:ΣF内=1.15:1.1:1首先设计一个直浇道,设定直径为Φ25,由此可以计算得到直浇道的面积为:491mm²。

由此可得横浇道的面积大约为:491/1.15=470mm²,内浇道的面积大约为470/1.1=427mm²。

由此设计2个横浇道,查表可得每个横浇道面积为192 2mm(可确定截面梯形的长、宽、高依次为(14mm、10.5mm、16.5mm),设计内浇道为3个,故每个的截面积为384/1.1/3=1162mm(截面梯形的长、宽、高依次为18mm、15mm、7mm).修正后比例为F直:ΣF横:ΣF内=1.42:1.1:1根据模型结构及尺寸确定直浇道、横浇道、内浇道的位置、数目和引入方向如铸造工艺图。

5、冷铁的设置冷铁起增加铸件局部冷却速度的作用,因铸件较小,而且铝合金冷却速度较快,不需要额外设置冷铁以增加局部冷却速度。

三、心得体会作为本学期的最后一次课程设计,需要我们综合前阶段所学习的机械制图、金属工艺学、金属材料、机械设计基础、互换性与测量技术、机械制造工艺学等多门课程的知识,同时还要运用数学、力学等基础学科知识以及设计手册上的标准。

所以此次课程设计是我们本科阶段学习的知识的巩固,也是一个总结。

参考文献:[1]吴宗泽,罗圣国.《机械设计课程设计手册》[M].3版.北京:高等教育出版社[2]张世昌,李旦,高航.《机械制造技术基础》[M].2版.北京:高等教育出版社[3]杨智慧,《工程材料及成型加工工艺》[M].3版.北京:机械工业出版社[4]邓文英,《金属工艺学》[M].3版.北京:高等教育出版社。

相关文档
最新文档