三乙胺法冷芯盒工艺.

合集下载

三乙胺法冷芯盒制芯工艺的应用及探讨

三乙胺法冷芯盒制芯工艺的应用及探讨

三乙胺法冷芯盒制芯工艺的应用及探讨潍坊柴油机有限责任公司邹化仲=摘要>为进一步推广应用三乙胺法冷芯盒制芯工艺,对在此工艺中存在的问题作了分析,并提出了改进措施。

1国内外三乙胺法冷芯盒工艺的发展应用三乙胺法冷芯盒工艺即酚醛氨基甲酸乙酯工艺,是冷芯盒制芯工艺方法中目前应用最广泛的一种,开发于1968年。

其制芯工艺过程是,在定量原砂中按工艺配比加入组分Ñ酚醛树脂和组分Ò聚异氰酸酯的双组分粘结剂,在混砂机中混均匀后得到冷芯砂,利用射芯机紧实到芯盒中,再藉助气体发生器,以干燥的压缩空气或氮气等为载体将定量的雾化或汽化的三乙胺催化剂通过吹气板吹入芯盒,将双组分粘结剂中的羟基和异氰酸催化变成尿烷而硬化,继而靠载体气体清洗出芯砂中残余的三乙胺,得到具有一定强度、满足工艺要求的砂芯。

冷芯盒法制芯工艺用的芯盒不需加热,免去了芯盒热变形,砂芯精度高,芯盒寿命长,芯盒材质可视生产批量大小等条件选用钢、铸铁、铝、塑料、木材等。

冷芯盒制芯工艺化学反应迅速,固化周期短,生产效率高,砂芯发气量较低,溃散性好,易清砂,铸件表面光洁,废品率低,综合成本低,易于组织自动化生产,经济效益显著。

因此,在近20年的发展中,日益取代油砂法、热芯盒法、壳芯法等传统制芯工艺。

在欧美等有些工厂采用三乙胺法冷芯盒制芯工艺生产的砂芯重量达砂芯总重量的70%以上。

为适应铸造工艺各方面的不同要求,特别是提高现行三乙胺法冷芯盒砂芯的热强度,防止在浇注金属高温作用下,砂芯过早溃散、变形、开裂造成废品,美国有关部门研究出高热强度三乙胺冷芯盒工艺,将现行三乙胺法冷芯盒工艺用的粘结剂组分Ñ酚醛树脂改为酚醛多元醇树脂,其他不变。

这样,溃散时间从不到100s延迟到400s。

另一方面,德国、美国、意大利、西班牙、日本等各国对三乙胺法冷芯盒工艺配套设备,射芯机、气体发生器、芯砂混砂机、空气干燥器、砂加热冷却器、废气净化装置等的研究逐步深入,不断采用新技术、新专利形成各具特色的系列化生产。

三乙胺法冷芯盒树脂工艺及三乙胺环保

三乙胺法冷芯盒树脂工艺及三乙胺环保

三乙胺冷芯盒法[酚醛-异氰酸盐-胺气固化(冷芯盒)]法原理:粘结剂由两部分组成,第一组分为溶剂基的酚醛树脂,第二组分为聚异氰酸脂,MDI(4,4'一二苯基甲烷二异氰酸脂),将树脂同砂子进行混合并把混合物射入芯盒,把胺气(TEA三乙胺或DMEA 二甲基乙胺)吹到砂芯里,经催化使第一组分和第二组分之间产生聚合反应生成脲烷(氨基甲酸树脂),使之硬化,这种反应几乎是瞬间的。

砂子:通常用洁净的,AFS50-60[50/100]硅砂,但是锆砂和铬铁矿砂也可以用。

砂子必须干燥,超过0.1%的水分会降低型砂混砂料的存放期。

高PH值(高酸耗值)也会缩短存放期。

理想的温度约为25°C:温度低会造成胺气冷凝和不均匀固化;温度高会造成溶剂从粘接剂中过快散失而使强度降低。

氮含量:第二部分,异氰酸盐含11.2%氮。

[注:兴业树脂二组分异氰酸盐含氮量为:7.5% —8.8%][注:当组分I加入量高于组分H时,砂芯即时抗拉强度提高,砂芯发气量减少,含氮量相对降低,将组分I、组分H之比确定为:55:45。

另外,组分I的价格较组分H便宜,亦能降低一些成本]混砂方法:可用间歇式混砂机或连续式混砂机。

先加入第一组分再加入第二组分。

不要强力搅拌以免砂子受热而使溶剂挥发。

存放期:如果型砂干燥,可存放1-2h。

[混好的芯砂存放时间一般为:2-3h,夏季为:1-2h。

][兴业供一汽轻发的冷芯树脂,可使用时间大于4h,气温高时要缩短][注:可使用时间:将混制好的树脂砂放入塑料桶内,放置一定时间(如30min、60min、120min、180min、240min、480min)后, 射制“8”字形抗拉试样,吹气硬化后1min内,测其初始强度,直至射制的工艺试样初始强度低于工艺要求下限为止,此时到混砂完毕的时间即为冷芯盒树脂砂的可使用时间。

生产中的工艺强度下限值,对于复杂砂芯一般定为0.15MPa;对于形状较简单的厚壁砂芯可定为0.06%MPa。

行业标准铸造用三乙胺冷芯盒法树脂解读

行业标准铸造用三乙胺冷芯盒法树脂解读

行业标准《铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》解读1 标准概况三乙胺冷芯盒法树脂工艺由于其具有生产效率高、节约能源、芯(型)强度高、尺寸精确、芯(型)砂溃散性好等优点,已经得到了铸造业的广泛使用。

根据2011年中国机械工业联合会下发的2011年行业标准制修订计划,《铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》行业标准由苏州兴业材料科股份有限公司负责起草,全国铸造标准化技术委员会归口管理。

在2011年第三批行业标准制修订计划中,标准名称为《铸造用三乙胺法冷芯盒树脂》,在标准征求意见时,经标准起草小组一致同意,将标准名称确定为《铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》。

2 标准的主要内容2.1 范围本标准适用于铸造用三乙胺冷芯盒法制芯(型)用树脂。

2.2 术语和定义参照GB/T 5611《铸造术语》“铸造用三乙胺冷芯盒法树脂 TEA cured cold-box resin for foundry”,将铸造用三乙胺冷芯盒法树脂定义为“在室温下吹入三乙胺等叔胺类催化剂气体,使双组分粘结剂的酚醛树脂和聚异氰酸酯交联成固态的氨基甲酸酯,从而使砂芯(型)硬化的冷芯盒用树脂。

”2.3 分类和牌号铸造用三乙胺冷芯盒法树脂是目前广泛使用的制芯、造型用有机粘结剂,在用户现场使用时主要根据强度判断产品优良,因此标准以强度等级分级为普通型、抗湿型和高强度型。

铸造用三乙胺冷芯盒法树脂按使用条件不同分类及分类代号见表1。

铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的牌号表示方法如下:示例SLⅠ-G:表示铸造用三乙胺冷芯盒法树脂组分Ⅰ高强度型树脂。

2.4 技术要求2.4.1 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的理化性能应符合表2的规定。

因为组分Ⅰ刚生产出来时为淡黄色,遇光易变棕红色,但不影响性能,所以本标准规定组分Ⅰ为淡黄色至棕红色透明液体。

为促进技术进步,出于对职业健康和环境保护的需要,同时考虑到国内有代表性厂家的现状,对组分Ⅰ中的游离甲醛进行了分级规定,≤0.5%为合格品,≤0.3%为优级品。

胺法冷芯盒制芯工艺研究

胺法冷芯盒制芯工艺研究

胺法冷芯盒制芯工艺研究三乙胺冷芯盒工艺自1968年在美国铸造学会举办的展览会上展出以来,因其很高的生产率颇具竞争性和实用性,而且在此基础上出现了制芯中心,型芯的尺寸精度进一步提高,受到了铸造业内人士的普遍关注,尤其是在汽车、拖拉机、内燃机等大批大量生产行业得到了极其广泛的发展和应用。

据报道,美国铸造行业所用的各类铸造粘结剂中,冷芯盒树脂的年用量最大,约占粘结剂总量的44%。

我国七十年代初,一拖工艺材料研究所和安阳塑料厂率先开始了胺法冷芯盒制芯树脂及工艺的研究,但当时国内无专用设备及配套材料供应,使该工艺无法推广。

1985年,常州有机化工厂从美国Ashland公司引进了胺法冷芯树脂生产技术,一汽铸造一厂从美国B﹠P公司引进了全套冷芯盒制芯设备,接着一拖、上柴又分别从德国、美国引进了两套冷芯盒制芯专用装备,使胺法冷芯技术在国内获得生产性应用。

到目前为止,国内已形成了冷芯盒全套设备、工艺装备、树脂及配套辅料等近百家设计、制造单位的年产值数十亿元的产业链。

1.冷芯盒树脂砂的工作原理和化学特性1.1冷芯盒树脂砂工作原理冷芯盒树脂有二个组份,即:Ⅰ组份是宽分布线性酚醛树脂。

它是用苯酚、甲醛经过化学反应获得的含有羟甲基(-CH2OH)与醚键(R-O-R)的线性聚合体。

适量的羟甲基数,可保证型芯获得必要的初强度,适当的醚键可保证充分的终强度。

Ⅱ组份是用高沸点的相溶性优良的溶剂而改性的含有适量(—N=C=O)基团的聚异氰酸酯。

冷芯盒工艺的固化原理是酚醛树脂中的羟甲基(-CH2OH)和聚异氰酸酯中的(—N=C=O)基团在三乙胺的催化作用下,数秒内反应生成固态的尿烷树脂。

实际使用时,需要混砂和制芯两个过程:首先是树脂的两种组分通过混砂过程均匀地包覆在砂粒表面;然后将混好的混合料射入芯盒,再吹入三乙胺气体,使均匀包覆在砂粒表面的树脂膜从液态变成固态,在砂粒与砂粒之间建立粘结桥,形成强度。

1.2冷芯盒树脂砂的化学特性1.2.1 Ⅱ组份聚异氰酸酯中—N=C=O基团在碱性或微碱性环境中容易水解,放出CO2生成胺化合物,其反应活性受浓度、温度、催化剂的影响。

陶瓷砂三乙胺法冷芯盒制芯在缸体生产中的应用

陶瓷砂三乙胺法冷芯盒制芯在缸体生产中的应用
hihe hem a tbii g r t r lsa lt y.c n r lt a e t mpe’t r ft e r w a n te r g f1 o to he us g e 1 u e o h a s nd i h an e o a 5~4 O .a l sc c h n tn s wela he k t e i sa t
CHEN E IU1 HOU G a g h a, r jl . u n — u i YANG T o a
( o n  ̄ C n e , i a o e o L d C i a He v r c r u . t .J n n 2 0 0 , h n ) Fud e tr Jn n P w rC . t . h n a y T u k G o p Co L d , i a 5 2 0 C i a
动性 好 , 易舂 实 , 且透 气性 好 。 同时 , 因砂粒 为球
形 ,其表 面积 小 ,树 脂 的加 入 量较 硅 砂 可 减 少 3 %~ 0 0 5 %,因而减 少 了粘结 剂 所 产 生 的铸 造 缺
砂 及其 砂 芯的特 点 , 结合 笔 者公 司 陶瓷 砂三 乙胺 冷芯盒 制 芯工艺 做具 体介 绍 。
中图 分 类 号 :G 2 + T 2 1. 1
文 献 标 识 码 : A来自文 章 编 号 :0 3 8 4 ( 0 )10 6 — 4 10 — 3 5 2 1 0 — 0 9 0 1
D :03 6  ̄ i n 1 0 — 3 52 1 .1 1 OI 1 . 9 . s . 3 8 4 . 00 . 9 s 0 0 01
膨胀 、 球状 的人 丁铸 造砂 。陶瓷 砂 的主要 成分 为
A , SO , 1 、i ,其物 理及 化学性 能 如表 1 O 。

冷芯盒树脂培训

冷芯盒树脂培训
原砂+添加剂混匀,再加组分Ⅰ树脂、组分Ⅱ树脂混 30~60秒出砂。
一般的芯砂混砂机…均….. 适用于冷芯砂的混制,不过以选 择间歇式快速搅拌混砂机为更佳。若用连续式混砂机,必 须经常对原砂、组分Ⅰ树脂、组分Ⅱ树脂的定时流量进行 核对,保证定量准确。
二、制芯材料选择和制芯条件设定
5.制芯操作
制芯操作前,应先检查芯盒内是否清洁干净,排气塞
……..
名称
沸点℃
优缺点
三乙胺
87~89
兴业环保催化剂 64~66 固化速度快、价格较贵、气味比TEA较低
一、什么是冷芯盒工艺
4.工作原理
冷芯盒工艺的固化原理是酚醛树脂中的酚羟基和聚异氰 酸酯中异氰酸根在三乙胺的催化作用下,数秒内反应生成固 态的聚氨酯树脂。 ……..
R
R
OH + OCN
TEA
R"
OH
O CN
R"
R'
R'
一、什么是冷芯盒工艺
4.工作原理
实际使用时,需要混砂和制芯两个过程:首先是树脂的 两种组分通过混砂过程均匀地包覆在砂粒表面,然后将混好 的混合料射入芯盒,再吹入三乙胺气体,使均匀包覆在砂粒 表面的树脂膜从液态变…成…..固态,在砂粒与砂粒之间建立粘结 桥,形成强度。
一、什么是冷芯盒工艺
二、制芯材料选择和制芯条件设定
2.树脂和催化剂
a)树脂加入量:0.8-2.0% 在铸铁件上通常加入量为1.7%左右,但砂芯的复杂程
度、砂的质量等因素,树脂加入量在1.0-2.0%之间,薄壁型 芯(如发动机挺杆室、…水….. 套䓁型芯)在1.5-2.0%之间,厚大 型芯(如气缸盖底座型芯、上盖型芯、机体主轴箱型芯)在 1.2-1.8%之间。砂的质量较差时,加入量也有超过2.0%的。

三乙胺法冷芯盒工艺技术

三乙胺法冷芯盒工艺技术

三乙胺法冷芯盒工艺技术三乙胺法冷芯盒工艺技术是一种常用的金属铸造工艺,它广泛应用于航空航天、汽车制造、机械工程等领域。

该工艺的主要原理是利用三乙胺在铸造过程中的化学反应,使其快速气化,在模具中形成均匀的气泡,从而形成轻质的铸件。

首先,三乙胺法冷芯盒工艺技术要求选用适合的模具材料。

由于三乙胺气化时会产生较高的温度,模具材料需要具备高温耐受性和耐蚀性,一般选择耐火材料或特种合金。

其次,该工艺要求在铸造前将三乙胺喷涂在模具表面。

这一步骤需要将三乙胺与稀释剂按一定比例混合后喷涂到模具内壁上,并迅速将模具合拢,使其均匀覆盖在模腔表面。

然后,进行金属液浇注。

在模具内喷涂三乙胺后,需要迅速将金属液浇注到模腔中,由于三乙胺的快速气化,使得金属液不被三乙胺冷凝,从而形成轻质的铸件。

接下来,进行冷却和凝固。

在铸造完成后,需要将铸件进行冷却,使其凝固定形。

冷却速度的控制是至关重要的,过快或过慢都会影响铸件的性能。

最后,取出模具,完成整个冷芯盒工艺。

一般来说,三乙胺法冷芯盒工艺技术可以提高铸件的密度、减少缺陷和气孔,使得铸件的质量更加稳定可靠。

值得注意的是,三乙胺在铸造过程中会产生一定的气味和有害气体,因此在操作过程中需要保持良好的通风条件并使用适当的个人防护设备,确保工人的安全。

总的来说,三乙胺法冷芯盒工艺技术是一种重要的铸造工艺,具有较高的效率和质量优势。

通过合理的应用和控制,可以实现高质量的铸件生产,并满足不同领域的需求。

三乙胺法冷芯盒工艺技术是一种常用的金属铸造工艺,它在各个领域中广泛应用。

下面将详细介绍该工艺技术的相关内容。

首先,三乙胺法冷芯盒工艺技术的基本原理是利用三乙胺在铸造过程中的化学反应。

三乙胺,也被称为N,N-二乙基甲酸酰胺,是一种液体化合物。

当在铸造过程中,将三乙胺喷涂在模具表面后,它会快速气化,形成大量气泡,进而形成轻质的芯盒。

该工艺的第一步是选择适合的模具材料。

由于三乙胺在气化时会产生高温,因此模具材料需要具备耐高温和耐蚀性。

三乙胺法冷芯盒制芯工艺影响因素的研究

三乙胺法冷芯盒制芯工艺影响因素的研究

三乙胺法冷芯盒制芯工艺影响因素的研究引言三乙胺法冷芯盒制芯作为一种常用的铸造工艺,广泛应用于金属铸造行业。

在该工艺中,冷芯盒起到加固砂芯的作用,从而保证砂芯能够在铸造过程中保持形状稳定。

然而,冷芯盒制芯工艺中存在许多影响因素,这些因素会直接影响到制芯质量和生产效率。

因此,对冷芯盒制芯工艺影响因素的研究具有重要的理论和实际意义。

影响因素1. 砂芯配合比砂芯配合比是指砂芯制备过程中砂与粘结剂的比例关系。

砂芯配合比的变化会直接影响到砂芯的强度和形状稳定性。

过高或过低的配合比会导致砂芯变形或者失去强度,影响到铸件的质量。

因此,在冷芯盒制芯过程中,合理选择砂芯配合比十分重要。

2. 砂芯固化条件砂芯固化条件是指砂芯在制备过程中固化所需的温度和时间。

砂芯固化条件的设置不仅会影响到砂芯的强度和稳定性,还会对铸件的缩孔和热裂纹等缺陷产生影响。

因此,对砂芯固化条件的优化研究可以有效提高制芯质量和减少铸件缺陷。

3. 冷芯盒结构设计冷芯盒的结构设计直接影响到砂芯的形状和支撑力。

合理的冷芯盒结构设计可以保证砂芯在铸造过程中不发生变形或裂纹。

对于复杂形状的砂芯,冷芯盒结构设计的合理性尤为重要。

因此,冷芯盒结构设计应根据具体的砂芯形状和尺寸进行优化。

4. 三乙胺溶剂配置三乙胺是冷芯盒制芯工艺中常用的一种粘结剂,它可以使砂芯具备一定的强度和稳定性。

三乙胺溶剂配置的不同会直接影响到砂芯的粘结效果。

过高或过低的三乙胺溶剂配比会导致砂芯粘结不牢或者溶剂残留在砂芯中,影响到铸件质量。

因此,三乙胺溶剂配比的合理选择对于冷芯盒制芯工艺影响很大。

结论三乙胺法冷芯盒制芯工艺是常用的铸造工艺之一,影响因素的研究对于提高制芯质量和生产效率具有重要意义。

砂芯配合比、砂芯固化条件、冷芯盒结构设计以及三乙胺溶剂配置是冷芯盒制芯工艺的主要影响因素。

合理选择和优化这些影响因素可以有效提高制芯质量、减少缺陷产生,从而提高铸件的质量和生产效益。

因此,在实际生产中,应对这些影响因素进行细致的研究和优化,以提高冷芯盒制芯工艺的可靠性和稳定性。

  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)。

By junkangwang@
使用非联动混砂机混好的砂应尽速送 至制芯机,尽量减少翻动。
1、混砂工艺
树脂的两个组分可以同时加入砂 中,也可以分别加入。混拌以树 脂能均匀粘附在砂粒上为宜,混 砂时间约在2min左右。时间过短, 树脂分布不均,容易粘芯盒,砂 芯强度也低。混砂时间过长也无 益。
By junkangwang@
三乙胺冷芯盒法
三乙胺法:(又称Ashland法或 ISOCURE法),其粘接剂体系:粘 结剂组分Ⅰ(酚醛树脂)、粘结剂 组分Ⅱ(聚异氰酸脂)、催化剂 (液体三乙胺或二甲基乙胺)。
粘结剂组分Ⅰ和组分Ⅱ之比通常为:1: 1。推荐组分Ⅰ:组分Ⅱ=55%:45%
By junkangwang@
3、固化工艺
3、固化工艺:三乙胺经胺发生器加热雾化,以 N2、CO2或干燥压缩空气为载体将三乙胺气雾 吹入芯盒。三乙胺发生器工作温度一般设定在 70℃-90℃。 吹胺压力0.30- 0.45MPa,吹胺时间一般低压吹胺 4-10s,高压吹胺5-15s;或者说达到最终压力 时间为: 4-10s(具体看吹胺路径长短定,如垂 直分模还是水平分模、砂芯高度或厚度)。
与时俱进 共创未来
天长东方铸造
冷芯盒法
冷芯盒法:是指用气体或气雾催化剂(或 固化剂)在室温下催化树脂砂瞬时固化 的工艺方法。共同特点是:硬化速度快、 制芯效率高、芯砂可使用时间长、砂芯 尺寸精密度高及节约能源等,适合大批 量复杂砂芯的生产。 冷芯盒法可分为:三乙胺法、SO2法、CO2 树脂法和β-set法。
By junkangwang@
针对工艺缺陷所作改进
三乙胺法是目前铸造生产中应用最多的冷 芯盒制芯工艺,工业发达国家中,该工 艺约占全部冷芯盒法制芯的90%,针对 三乙胺法的不足,研究者一直在努力使 之完善,--公司在99年已开发出强度高、 抗吸湿性好的高性能冷芯盒树脂。树脂 出厂前均作“8”字试样浸水15min抗拉强 度指标检测。
By junkangwang@
三乙胺法工艺缺陷 工艺缺陷:
1、对原砂和环境的要求较高,
原砂质量、环境湿度及压缩 空气质量等都会对砂芯强度
By junkangwang@
产生较大影响。
三乙胺法工艺缺陷
2、砂芯存放性不好,由于组分II 聚异氰酸酯会遇水反应,降低粘 接剂的质量,两组分反应的生成 物——氨基甲酸树脂为孔洞状结 构,因而吹胺固化后的砂芯在存 放过程中易吸湿,会造成砂芯强 度下降,存放性变差。
By junkangwang@
制芯工艺流程:1、混砂工艺
制芯工艺流程如下: 1、混砂工艺:原砂+组分Ⅰ(混0.51min)+组分Ⅱ(混1-2min)→出砂。
By junkangwang@
(注:具体要看混砂机)
树脂加入总量:通常为砂重的 1.0%-2%。
By junkangwang@
1、混砂时间参考
美国“REDFORD”铸造设备公司的可移 动的间歇式“S”形混砂机混砂量:4090kg/批,混砂时间:30s;Laempe的 LVM2垂直式混砂机混砂量:16L/批,混 砂时间:30s;Rolamendi的43S混砂机混 砂时间55s。BP公司生产的高速刮板式混 砂机,混砂工艺为: 原砂+组分Ⅰ混合 10S+组分Ⅱ混合60S→卸砂
By gwang@
冷芯盒的发展方向
冷芯盒的发展方向: 1、提高其抗裂性,使之高温时不产生 变形和开裂; 2、进一步提高其抗湿性,使之砂芯在 较高湿度下保持强度和延长存放期; 3、进一步解决冷芯盒树脂的粘芯盒问 题。
By junkangwang@
胺法冷芯盒原砂技术条件
项目 平均细度 粒形 酸耗值/ml 杂质(质量分数,%) 最佳范围 50~60 圆形 尽可能低 无 --------尽可能低 21~27 0~0.1 推荐允许范围 50-60 <1.25 0~5 含泥量0~0.2 氧化铁0~0.3 一汽要求:200目及以 下:0%。 10~40 <0.15
By junkangwang@
By junkangwang@
制芯工艺流程用框图表示如下:
工艺特点
工艺特点:三乙胺法的主要优势在于 固化迅速、均匀,不受砂芯厚溥的 影响;工艺较成熟,由于对该工艺 研究开发较早,因而在工艺的成熟 性与原材料、设备配套的完善性上 占有明显优势,便于推广应用。此 外对设备和工装腐蚀较轻,催化剂 气味也较小。
By junkangwang@
2、射砂工艺、紧实机理
2、射砂工艺:采用干燥压缩空气进行射砂。 射砂压力0.30-0.48MPa,射砂时间2-3s。
射砂紧实机理,目前认为,芯盒中芯砂的 紧实是动能和压力差综合作用的结果, 而动能是主要的,在动能达不到的地方,
靠压力差作用来紧实芯砂。
By junkangwang@
硬化机理
硬化机理:向芯盒内吹入三乙胺 气体时,酚醛树脂的氢氧根(OH)与聚异氰酸酯的异氰酸根
By junkangwang@
(-NCO)经胺催化结合生成氨
基甲酸乙酯,使砂芯迅速固化。
4、洗涤工艺(净化工艺)
4、洗涤工艺:吹胺固化后的砂芯停留 几秒后,向芯盒内吹入压缩空气进 行洗涤,以清除砂芯中及排气管道 系统中的残余三乙胺,使其通过净 化塔中的盐酸溶液,中和后排入大 气。洗涤压力0.35-0.45MPa,洗涤 时间10-20s。 每盒砂芯总循环时间90-100s。
1、混砂工艺
各种类型的混砂机都可使用,但 是混砂机及定量装置要充分干燥, 定量要准确。混砂程序类同于热 芯盒砂。混砂中应尽量避免揉搓 过度,以免砂温上升而影响芯砂 的可使用时间和流动性。
By junkangwang@
1、混砂工艺
选择混砂机的原则是混砂时发热少及 适当的产量大小,也就是说混好的 砂愈快用完愈好,不要滞留太久以 免树脂开始起化学反应。
相关文档
最新文档