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  • 您的位置:写论文网 > 会计审计 > 成本会计论文 > 组织学在什么水平上对机体进... 正文 2019-09-24 07:33:02

    组织学在什么水平上对机体进行研究 灰铸铁机体铸造工艺设计研究

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    灰铸铁机体铸造工艺设计研究

    灰铸铁机体铸造工艺设计研究 摘要:结合实际生产验证情况,对灰铸铁机体铸造工艺设计流程及过程中的问题 做了详细的论述,为类似铸件的开发提供参考。

    关键词:灰铸铁;铸造工艺;设计机体 (灰铸铁)铸造工艺设计主要包括铸件结构的铸造工艺性分析、铸造工艺方 案编制、铸造工艺参数设计、砂芯设计、浇注系统设计、排气系统设计、铸造工 艺图绘制等。下面结合我厂生产实际,介绍一下各阶段主要内容及注意事项。

    1铸件结构的铸造工艺性分析 现在我厂的铸造工艺性分析主要在设计过程中穿插进行,在产品设计过程 中共进行两次铸造工艺性审查,分别在概念设计完成后和布置设计完成后,由铸 造工艺人员对设计模型进行铸造工艺性审查,出具工艺审查报告,设计人员根据 审查报告修改设计模型,并组织进行设计模型评审,根据评审优化模型输出最终 设计模型。下面以某12M33机体裂纹问题进行说明。缺陷特征:12M33机体毛坯样 试期间出现裂纹缺陷,主要出现在缸孔之间的串水孔顶部圆角处,裂纹从圆角处 产生,沿缸孔中心方向向上延伸,长度有5~60mm不等,裂口的内壁呈黑的氧化 色,表面不光滑,如图1所示。原因分析:12M33机体缸孔之间的串水孔处缸壁两 侧厚大,中间薄,成哑铃状结构,如图2所示。凝固过程中,温差较大,中间壁 薄位置先凝固,两侧厚大部位后凝固产生较大的拉应力,将中间薄壁位置拉裂。

    解决措施:分析产品结构,对产品结构主要进(a)机体裂纹位置(b)机体裂纹形态验 证效果:修改大缸芯冷芯盒,经过生产验证,彻底解决了缸孔串水孔裂纹缺陷。

    2铸造工艺方案编制 我厂有专门的工艺方案编制企业标准,其中最主要两项是工艺路线及工艺 设计原则和铸造工艺设计。2.1工艺路线及工艺设计原则。设计原则:尽量使用 车间现有制芯、造型、清理等设备资源。工艺路线:目前我公司各系列高速机体 主要在铸锻公司自动造型线生产;中速机系列机体在滨海铸造厂机体线生产;博杜 安、200、250等系列机体在滨海铸造厂地面研箱生产。2.2铸造工艺设计。目前 国内外铸铁机体特别是中小型直列机体主要生产工艺为水平分型,适合在自动造 型线上大批量流水生产。例如潍柴铸造工业园机体铸造,全部为造型线生产,主 体芯使用西班牙Lor-amendi110L制芯中心生产,采用ABB机器人进行取芯、组芯和整体浸涂,采用热风水冷冲天炉与保温电炉双联熔炼工艺,清理流水线采用全 自动时效处理、自动四面磨削、振击除芯、机械手抛丸等先进的技术与设备。大 型及V型机体生产工艺以立浇为多,造型、制芯主要为手工。2.3样件开发工艺 方案。下面以蓝擎机体样件开发工艺方案―――水套、水腔通道芯制芯。水套、 水腔通道芯基本情况:蓝擎机体产品最初设计时水套、水腔通道芯为整体砂芯, 见图4。铸造制芯工艺选用铬矿砂热芯盒制芯,设备采用TF48射芯机。制定砂芯 制芯工艺方案时考虑到图4水道、水腔通道芯结构示意图 Figure4Channelcorestructureofwaterwayandwatercavity砂芯整体制芯出模难度较大, 最后设计了整体制芯和分体制芯两套方案。工艺验证情况:工艺验证时,整体芯 芯盒多次反复修改,仍制不出完整砂芯。铸件最后使用分体砂芯产出,保证了新 产品的开发进度。综上,铸造工艺方案的制定既要创造条件采用先进的造型、制 芯方法,又要结合实际。

    3铸造工艺参数设计 铸造工艺参数设计主要包括铸造收缩率、加工余量、起模斜度、工艺补正 量、分型负数、反变形量等,其中最重要的参数是铸造收缩率和加工余量。3.1 铸造收缩率。不同的造型/制芯材料,铸造收缩率存在较大差异。如CW200机体 在潍柴使用酸性呋喃树脂砂生产,铸造收缩率长度方向为0.8%,该工艺转移到 滨海铸造使用碱性树脂砂工艺生产后,测量毛坯长度约为1771~1773mm(毛坯理 论尺寸1780mm),铸造收缩率在1.15%左右。结构不同,铸造收缩率也不同。

    如机体瓦口和缸筒处,凝固过程中瓦口在机体长度方向受到厚大砂芯阻碍,收缩 率差距就很大。目前正在借助三维扫描工具,探索碱性树脂砂工艺生产不同类型 机体及机体不同部位的铸造收缩率。3.2加工余量。一般来说,造型流水线比地 面手工造型生产的加工余量要小,铸件浇注上平面比下平面和侧面的加工余量要 大。如我厂各类高速机体WP7、WP10、WP12加工余量一般为4~5mm,博杜安 机体加工余量5~6mm,250机体加工余量10mm。3.3砂芯设计。砂芯设计主要 是砂芯的固定和定位,即芯头结构设计、芯头的尺寸和间隙、芯撑和芯骨、砂芯 的排气。芯头设计对铸件清理有影响。图5给出了12M33和M55机体芯头结构示 意图。12M33机体大缸芯芯头与外模配合位置设计在机体下平面内侧边,形成的 披缝在铸件粗清时易出现带肉缺陷。M55机体砂芯设计时将大缸芯芯头外移,消 除粗清披缝时带来的损伤隐患。

    4浇注系统设计 目前中小型卧浇机体,主要采用的浇注系统为中注式或阶梯式(中注加底注)浇注系统,立浇机体特别是大型立浇机体主要采用的浇注系统为双侧底注式。

    博杜安16M33机体浇注系统(见图6)基本情况如下:机体基本尺寸 980mm×536mm×426mm,铸件重量1500kg。采用底注式半封闭式浇注系统。F直 ∶F横∶F内=1.13∶1∶1.8。

    5排气系统设计 (1)排气系统分类。机体出气孔主要分为与型腔相通的出气孔和与砂芯相 通的出气孔两类。(2)排气系统面积。《铸造手册》介绍出气孔根部总截面积最 小应等于内浇道总截面积,有资料介绍型腔排气面积应达到内浇道总面积的1.5 ~1.8倍。

    6铸造工艺图绘制 铸件工艺图绘制主要包括:加工余量、局部工艺补正量、分型分芯负数等 工艺参数,芯头结构、砂芯的配合间隙、积砂槽及防压、分芯线等砂芯设计,排 气系统、浇冒口系统环等,在技术要求中应特别注明铸件缩尺、涂料工艺及简要 的铸件生产工艺流程。我厂制定了专门的工艺图绘制企业标准,作为生产准备和 铸件工艺验证的依据。

    7结论 结合实际生产验证情况,对灰铁件机体铸造工艺设计流程及生产过程中的 问题做了详细的论述,类似铸件设计时可规避此类设计风险,优化铸造工艺。

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