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1 机械制造基础 ( 上 ) 铸造工艺方法 裴景玉 2014 年 2 月

2 铸造工艺方法 铸造工艺 砂型铸造 特种铸造 金属型铸造熔模铸造低压铸造压力铸造离心铸造 重力作用 外力作用

3 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法

4 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法 型 ( 芯 ) 砂制备 造型与造芯手工造型机器造型造芯 合箱, 熔化浇注, 落砂清理, 铸件热处理

5 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法 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 手工造型 : 操作方便灵活 适应性强, 模样生产准备时 间短 但生产率低, 劳动强度大, 铸件质量不易保证 只适用于单件小批量生产 机器造型 : 大批量生产砂型的主要方法, 能够显著提高 劳动生产率, 改善劳动条件, 并提高铸件的尺寸精度 表面质量, 使加工余量减小

6 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法 手工造型 造型方法简图主要特点应用 整模造型 3:11 分模造型 4:50 模样为整体, 分型面为平面, 型腔在同一砂箱中, 不会产生错型缺陷, 操作简单 模样在最大截面处分开, 型腔位于上 下型中, 操作较简单 最大截面在端部且为一平面的铸件, 应用较广 最大截面在中部的铸件, 常用于回转体类等铸件

7 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法 手工造型 造型方法简图主要特点应用 挖沙造型 1:52 活块造型 1:37 整体模样, 分型面为一曲面, 需挖去阻碍起模的型砂才能取出模样, 对工人的操作技能要求高, 生产率低 将妨碍起模的部分做成活动的, 取出模样主体部分后, 再小心将活块取出, 造型费工时 适宜中小型 分型面不平的铸件单件 小批生产 用于单件小批生产, 带有凸起部分的, 难以起模的铸件

8 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法

9 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法 手工造型 造型方法简图主要特点应用 刮板造型 1:58 三箱造型 0:46 刮板形状和铸件截面相适应, 代替实体模样, 可省去制模的工序, 操作要求高 有两个分型面, 铸件的中间截面小, 用两个砂箱时取不出模样, 必须分模, 中箱高度有一定要求, 操作复杂 单件小批生产, 大 中型轮类 管类铸件 单件小批生产, 适合于中间截面小, 两端截面大的铸件

10 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法手工造型造型方法简图主要特点应用 脱箱造型 地坑造型 铸型合型后, 将砂箱脱出, 重新用于造型 浇注前, 主要用于生产小铸须用型砂将脱箱后的砂型件, 砂箱尺寸较小 周围填紧, 也可在砂型上加套箱 在车间地坑内造型, 用地坑代替下砂箱, 只要一个常用于砂箱数量不上砂箱, 可减少砂箱的投足, 制造批量不大资 但造型费工, 而且要的大 中型铸件 求操作者的技术水平较高

11 手工砂型铸造工艺方法 -Case 永乐大钟 这是在世界大钟范围内, 铸造年代最为久远, 历史内涵最为丰富的永乐大钟, 五百多年前的明朝永乐年间, 明成祖朱棣下令铸造了这口钟王 它造型古朴 精美 雄伟 凝重 钟体通高 6.75 米, 口径 3.3 米, 重约 46 吨 最令人惊叹的是钟体遍布佛经咒语 100 多种, 达 23 万余字, 到目前仍是是世界铭文最多的大钟 11

12 手工砂型铸造工艺方法 -Case 永乐大钟的铸造, 辨别使用了哪些铸造方法 永乐大钟的铸造 1:05~5:08 12

13 铸造工艺方法 1 砂型铸造造型方法 机器造型 : 是将加砂 紧砂和起模等主要工序实现机械化 机器造型 震压铸造 6:23 高压铸造射砂铸造 3:12 射压铸造 生产中 小型铸件生产批量大得自动化造型生产线单件小批量生产生产率高 易于自动化

14 铸造工艺方法 2 特种铸造 为获得高质量 高精度的铸件, 提高生产率, 人们在砂型铸造的基础上, 创造了多种其它的铸造方法 ; 通常把这些有别于砂型铸造的其他铸造方法通称为特种铸造 金属型铸造 挤压铸造 离心铸造 压力铸造 特种铸造 陶瓷型铸造 熔模铸造 低压铸造

15 特种铸造工艺方法 - 熔模铸造 熔模铸造 4:29 特点 : 无分型面铸件精度高 ; 适合各种合金 ; 工序复杂 周期长 铸件重量有限 成本高

16 特种铸造工艺方法 - 熔模铸造 熔模铸造的注意事项 : 蜡模取出方便 避免过小和过深的孔槽 避免过大的平面 开设工艺孔 增加工艺肋 避免壁厚有热节 铸件不宜过薄 16

17 特种铸造工艺方法 - 金属型铸造 金属性铸造 3:18 17

18 特种铸造工艺方法 - 金属型铸造 注意事项 铸型本身不排气, 需排气孔 铸型表面涂料 铸型需预热 无退让性, 及时开模 18

19 特种铸造工艺方法 - 金属型铸造 特点 : 节省造型材料, 一型多铸 精度高, 生产率高 周期长, 成本高, 工艺参数严格 应用 : 铜 铝 镁等有色合金铸件的大批量生产

20 特种铸造工艺方法 - 压力铸造 压力铸造原理 压力铸造 8:18 20

21 特种铸造工艺方法 - 压力铸造 液态金属在高压作用下快速压入金属铸型中, 并在压力下结晶, 以获得铸件的成形工艺方法 特点 : 铸件精度高 ; 可以做形状复杂的薄壁件 ; 力学性能好 ; 生产率高,50~150 次 / 小时 ; 设备投资大, 铸型制造周期长.

22 特种铸造工艺方法 - 低压铸造 低压铸造 8:12

23 特种铸造工艺方法 - 低压铸造 低压铸造是在 MPa 的低压下将金属液 注入型腔, 并在压力下凝固成形, 以获得铸件的方法

24 特种铸造工艺方法 - 低压铸造 特点 : 充型压力和速度便于控制, 适用于各种铸型 ; 力学性能好 ; 金属利用率高, 可达 90~98%; 充型能力强, 适用大型薄壁件 ; 容易实现自动化 ; 铸造缺陷少 ;

25 特种铸造工艺方法 - 离心铸造 离心铸造 2:36 球墨铸铁钢管制造 15:00~21:00

26 特种铸造工艺方法 - 离心铸造 上薄下厚适用于高度 < 直径的回转件 厚度均匀适用于长度较长的套筒

27 特种铸造工艺方法 - 离心铸造

28 特种铸造工艺方法 - 离心铸造 离心铸造是将熔融金属浇入旋转的铸型中, 在离 心力作用下充填铸型并凝固成形的一种铸造方法 特点 : 制造筒形件时省去型芯, 浇注系统 ; 适用于生产薄壁件 ; 可以生产双金属铸件 ; 铸件组织致密 容易产生比重偏析缺陷 内表面粗糙

29 特种铸造工艺方法 - 陶瓷型铸造 陶瓷型铸造 8:11

30 特种铸造工艺方法 - 陶瓷型铸造 用陶瓷浆料制成铸型生产铸件的铸造方法 由于使用的耐火材料成分及其外观都与陶瓷相似, 故称为陶瓷型 特点 : 精度高, 适合高熔点合金 ; 铸件大小不受限制, 可以从几十千克到数吨 ; 投资少, 周期短 ; 不适合于大批量 重量轻或形状复杂铸件

31 特种铸造工艺方法 - 壳型铸造 壳型铸造 6:52

32 机械制造基础 ( 上 ) 铸造工艺设计与结构工艺性 裴景玉

33 一 铸造工艺设计 以砂型铸造为例 根据铸件结构特点 技术要求 生产批量 生产条件等确定铸造方案, 编制工艺规程 其中重点是编制铸造工艺图 铸造工艺图 : 在零件图中用各种工艺符号表示出铸造工艺方案的图形, 其中包括 : 铸件的浇注位置 ; 铸型分型面 ; 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 铸造工艺图是指导模样 ( 芯盒 ) 设计 生产准备 铸型制造和铸件检验的基本工艺文件

34 一 铸造工艺设计 铸造工艺设计内容 1. 确定浇注位置 2. 选择分型面 3. 确定主要工艺参数 加工余量 起模斜度 收缩余量 芯头设计 铸造圆角 4. 确定浇注系统 5. 绘制工艺图

35 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定浇注时铸件在铸型中所处的位置原则 : 铸件的重要加工面朝下 宽大平面朝下 面积较大的薄壁部分位于下部或处于倾斜位置 厚部应放在分型面附近的上部或侧面 尽量减少型芯数量, 且便于安放 固定和排气

36 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定 铸件的重要加工面朝下或位于侧面 型腔的上表面除了容易产生砂眼 气孔 夹渣等缺陷, 大平面还常容易产生夹砂缺陷 底部和侧面组织致密, 缺陷少

37 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定 宽大平面朝下 夹砂 铸件表面形成内含夹砂的沟槽 疤痕 湿型铸造厚大平板类铸件, 上表面型砂受金属液强烈热辐射作用而拱起 破碎 夹入金属液中

38 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定 面积较大的薄壁部分位于下部或处于倾斜位置 可以有效防止铸件产生浇不足或冷隔等缺陷

39 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定 厚部应放在分型面附近的上部或侧面, 防止缩孔

40 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定 尽量减少型芯数量, 且便于安放 固定和排气

41 一 铸造工艺设计 1 浇注位置的确定 尽量减少型芯数量, 且便于安放 固定和排气

42 二 分型面的选择 铸型组元间的结合面, 同一铸件, 可有不同的造型方案

43 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 分型面应选在铸件最大截面处保证模样能从型腔中顺利 取出.

44 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 分型面尽量平直

45 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 分型面尽量平直

46 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 分型面尽量平直 尽可能使分型面为平面, 去掉不必要的外圆角 平面分型面可以避免挖砂和假箱造型 生产率高 a 设计了不必要的外圆角, 使造型工序复杂 b, 便于整模造型

47 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 尽量减少分型面 外型芯

48 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 避免不必要的活块和型芯

49 二 分型面的选择 1. 便于起模, 使造型简化 避免不必要的活块和型芯

50 二 分型面的选择 2. 尽可能使铸件全部或大部置于同一砂箱, 保证精 度 错型

51 二 分型面的选择 2. 尽可能使铸件全部或大部置于同一砂箱, 保证精 度 错型

52 二 分型面的选择 2. 尽可能使铸件全部或大部置于同一砂箱, 保证精 度

53 二 分型面的选择 3. 为方便造型, 下芯, 合箱, 尽量使型腔及主要型 芯位于下箱, 且避免使用吊芯 将型芯悬在上砂箱

54 二 分型面的选择 3. 为方便造型, 下芯, 合箱, 尽量使型腔及主要型 芯位于下箱, 且避免使用吊芯

55 二 分型面的选择 3. 为方便造型, 下芯, 合箱, 尽量使型腔及主要型 芯位于下箱, 且避免使用吊芯

56 三 确定工艺参数 1. 加工余量 2. 起模斜度 3. 收缩率 4. 型芯头尺寸 5. 设计浇注系统 6. 形成铸造工艺图

57 三 确定工艺参数 1. 加工余量 Δ = f(内外 表面 材料 造型方式 浇铸位置 尺寸大小 批量

58 三 确定工艺参数 加工余量 较大的孔 槽铸出 不加工孔 槽铸出 最小铸孔 : 单件 30~50mm, 成批 15~20mm, 大量 12~15mm

59 三 确定工艺参数 2. 起模斜度 为了使模样 ( 或型芯 ) 易于从砂型中取出, 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 β=f( 侧壁高度, 造型方法, 模样材料, )15 < β <3

60 三 确定工艺参数 3. 收缩余量 为了补偿铸件收缩, 需在模样上增大的尺寸可查表获得所需数值放大量因合金的种类而异 灰铸铁为 0.7%~1.0% 铸造碳钢为 1.3%~2% 铝硅合金为 0.8%~1.2%

61 三 确定工艺参数 4. 型芯头 型芯本体 型芯 型芯头 型座 便于下芯和合型

62 三 确定工艺参数 4 确定浇注系统 金属液流入铸型型腔的通道 浇口杯 直浇道 横浇道 内浇道组成 5 绘制铸造工艺图

63 四 铸造工艺案例分析 (1) 工艺分析 该零件属于一般连接件, φ60 孔和 φ120 端面质量要求高, 不允许有铸造缺陷,φ60 孔较大, 用型芯铸出,4 个 φ12 小孔则不予铸出 (2) 造型方法选择 材料为 HT200, 年产量 200 件, 属于小批量生产, 且结构简单, 故选手工造型

64 四 铸造工艺案例分析 (3) 选择浇注位置和分型面浇注时零件轴线呈水平位置, 沿轴线水平分型 双支点水平型芯稳定性好, 但需采用分模造型, 易于错型, 质量要求高的 φ60 孔和 φ120 端面质量无法保证

65 四 铸造工艺案例分析 (3) 选择浇注位置和分型面浇注时零件轴线呈垂直位置, 沿 φ200 顶面分型, 造型方便 采用整体造型, 不易错型, 质量要求高的端面和孔处于下面或侧面, 铸件质量好 综合效果, 此方案优于前者

66 四 铸造工艺案例分析 绘制铸造工艺图

67 四 铸造工艺案例分析

68 四 铸造工艺案例分析 轴架 如图 (a) 所示为一轴架零件其中两端面及 φ60 φ70 内孔需进行机械加工, 而且 φ60 孔表面加工要求较高 φ80 孔不需加工, 必须用型芯铸出 轴架材料为 HT200 小批量生产, 承受轻载荷, 可用湿砂型手工分模造型 此铸件可供选择的主要铸造工艺方案有两种

69 四 铸造工艺案例分析 轴架 方案 1 采用分模造型, 水平浇注, 如图 (b) 所示 铸件轴线为水平位置, 过中心轴线的纵剖面为分型面, 使分型面与分模面一致有利于下芯 起模, 以及型芯的固定 排气和检验等 两端的加工面处于倒壁, 加工余量均取 4mm, 起模斜度取 1, 铸造圆角 R3-5, 内孔采用整体芯 该方案由于将两端加工面置于侧壁位置, 质量较易得到保证 内孔表面虽说有一侧位于上面, 但对铸造质量影响不大 此方案浇注时熔融金属充型平稳, 但由于分模造型易产生错型缺陷铸件外形精度较差

70 四 铸造工艺案例分析 轴架 方案 II 采用三箱造型, 垂直浇注 铸件两端面均为分型面上凸缘的水平面为分模面, 如图 (c) 所示 上端面加工余量取 5mm, 下端面取 4mm 采用垂直式整体芯 优点是整个铸件位于中箱, 外形精度较高 但是, 上端面质量不易保证, 由于采用三箱造型, 多用一个砂箱, 型砂耗用量和造型工时增加 ; 上端面加工余量加大, 金属耗费和切削工时增加, 费用明显地高于方案 I 相比之下, 方案 Ⅰ 更为合理

71 四 铸造工艺案例分析 支座的工艺方案 图所示支座为一支承件 没有特殊质量要求的表面, 在制订工艺方案时, 不必考虑浇注位置要求, 主要着眼于工艺上的简化支座虽属简单件, 但底板上四个 φ10mm 孔的凸台及两个轴孔的内凸台可能妨碍起模 同时, 轴孔如若铸出, 还必须考虑下芯的可能性 该件可供选择的分型面主要是 :

72 四 铸造工艺案例分析 支座的工艺方案 (1) 方案 Ⅰ 沿底板中心线分型, 即采用分开模造型 其优点是底面上 110mm 凹槽容易铸出, 轴孔下芯方便, 轴孔内凸台不妨碍起模 缺点是底板上四个凸台必须采用活块, 同时, 铸件易产生错型缺陷, 飞翅清理的工作量大 (2) 方案 Ⅱ 沿底面分型, 铸件全部位于下箱, 为铸出 110mm 凹槽必须采用挖砂造型 方案 Ⅱ 克服了方案 Ⅰ 的缺点, 但轴孔内凸台妨碍起模, 必须采用两个活块或下型芯 当采用活块造型时,φ30mm 轴孔难以下芯 (3) 方案 Ⅲ 沿 110mm 凹槽底面分型 其优缺点与方案 Ⅱ 类同, 仅是将挖砂造型改用分开模造型或假箱造型, 以适应不同的生产条件 上 Ⅲ 下

73 四 铸造工艺案例分析 支座的工艺方案 方案 Ⅱ Ⅲ 的优点多于方案 Ⅰ 但在不同生产批量下, 具体方案可选择如下 ; (1) 单件 小批生产由于轴孔直径较小 勿需铸出而手工造型便于进行挖砂和活块造型, 此时依靠方案 Ⅱ 分型较为经济合理 (2) 大批量生产由于机器造型难以使用活块, 故应采用型芯制出轴孔内凸台 同时 应采用方案 Ⅲ 从 110mm 凹槽底面分型, 以降低模板制造费用 图为其铸造工艺图, 由图可见, 方型芯的宽度大于底板, 以便使上箱压住该型芯, 防止浇注时上浮 若轴孔需要铸出, 采用组合型芯即可实现

74 铸件结构工艺性 74

75 一 概述 铸件结构工艺性是指进行铸件结构设计时, 不仅要保证其使用性能要求, 还必须考虑铸造工艺和铸造性能对铸件结构的要求 1. 铸件结构应适应铸造性能的要求 2. 铸件结构应使铸造工艺过程简化

76 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 1. 壁厚 最小壁厚 为何倾向于小壁厚? 表 2-13 砂型铸造条件下铸件的最小壁厚值 mm 合金种类 铸件尺寸 /mm 铸钢 灰铸铁 球墨铸铁 可锻铸铁铝合金铜合金 < ~8 3~5 4~6 3~5 3~3.5 3~ ~ ~12 4~10 8~12 6~8 4~6 6~ 8 > ~20 10~15 12~20 10~ ~12

77 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 1. 壁厚 不宜过厚

78 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 1. 壁厚 壁厚均匀

79 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 1. 壁厚 内壁薄于外壁

80 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 1. 壁厚 定向凝固 铸件应有合适的壁厚, 铸件壁厚力求均匀, 当铸件的壁厚有差别时, 铸件的结构应便于实现顺序凝固

81 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 2. 壁间连接 圆角转弯 应力 热节 结晶方向

82 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 2. 壁间连接 逐步过渡

83 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 2. 壁间连接 避免交叉和锐角

84 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 2. 壁间连接 轮辐设计避免收缩受阻

85 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 3. 避免过大水平面

86 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 4. 对称或加强肋结构

87 二 铸件结构应适应铸造性能的要求 4. 对称或加强肋结构

88 三 应使铸造工艺过程简化 制模 造型 合箱 清理

89 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 避免外表面侧凹, 以减少分型面

90 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 避免外表面侧凹, 以减少分型面

91 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 避免外表面侧凹, 以减少分型面

92 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 分型面为平直

93 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 分型面为平直

94 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 加强肋 凸台应便于起模

95 三 应使铸造工艺过程简化 1. 外形结构简单 加强肋 凸台应便于起模

96 三 应使铸造工艺过程简化 2. 简单的内腔 少用不用型芯

97 三 应使铸造工艺过程简化 2. 简单的内腔 少用不用型芯

98 三 应使铸造工艺过程简化 2. 简单的内腔 便于型芯的固定 排气 定位和清理

99 三 应使铸造工艺过程简化 2. 简单的内腔 便于型芯的固定 排气 定位和清理

100 三 应使铸造工艺过程简化 2. 起模斜度

101 作业

102 The End 102

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