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1.熔炼过程中除渣措施
铸铁在熔炼过程会有许多渣1子产生,人们总希望在铁液进入浇包之前能---地实现渣、铁分离。一方面,渣1子进入浇包也就增加了被冲入型腔的危险,另一方面在浇包中进行扒渣操作会降低铁液的温度,因此铸铁熔炼过程中的放渣操作就显得---重要。
在冲天炉内,由焦炭的灰分、砂粒及炉衬剥落耐火材料等熔成黏度很大的熔渣,不易排出。在熔炼时加入适量的石灰石造渣剂,在炉内遇热分解为cao后,与炉渣反应生成低熔点的盐类物质即熔渣,这些熔渣会随着铁液一起流到前炉中,由于密度不同,会发生分层,铁液在下,熔渣漂在上部,熔炼一段时间后应及时打开前炉上的出渣孔进行放渣,实现渣、铁分离。如果造渣剂不足,渣1子会变得粘稠,不易流出。
熔炼过程中,应适当提高铁液温度。铁液温度低,渣1子粘稠不易放出;另外,铁液的温度太低,悬浮在金属液中的渣1子,要上浮至金属液的上部而遇到的阻力较大,也难去除掉。
2.浇注前及浇注过程的中除渣措施
铁液由前炉流入浇包,部分渣1子难免会随之而入。那么浇注前,必须把浇包中的熔渣全部除尽,以免熔渣进入铸型造成渣眼缺陷。具体地说就是在浇包中进行“扒渣”作业。
进行扒渣操作时,比较有效的办法是首先要在浇包金属液的表面撒集渣剂,使渣1子与半熔的集渣剂粘在一起,即可用铁棍挑出或扒出。常用的集渣剂主要是珍珠岩或火山灰。珍珠岩是较理想的集渣剂,我国南方一些工厂习惯用稻草灰作集渣剂,稻草灰对金属液有保温作用,但对炉渣的集渣效果较差(对炉渣有轻微的激冷作用)。北方的某些小厂习惯在浇包内金属液表面撒干砂,干砂虽然对漂浮的熔渣有一定的激冷作用,使渣1子开始凝结,但干砂完全不熔,对炉渣的集渣作用甚小。
进行浇注操作时,要有专人拿着挡渣棒将渣1子挑出或挡住,以免熔渣冲入型腔形成渣眼缺陷。浇注时要避免断流现象,否则会使直浇道不能保持充满状态,就会破坏浇注系统的撇渣作用,使那些本该滞留在浇口杯中的熔渣进入直浇道,从而进入型腔,使铸件产生渣眼缺陷。
3.造型操作中的除渣措施
比较明显的渣1子,可通---工挡渣避免其进入铸型型腔,而有些渣1子比较细小,很难察觉,浇注时稍有不慎,就会冲入型腔,致使铸件产生渣眼缺陷。对于这些渣1子,就只有利用浇注系统的除渣功能进行撇除了。
1)某些浇注系统本身就有可能产生夹杂物,或促使铸件出现渣眼缺陷。如:浇口中的挡渣坝如挡不住熔渣或浮渣,就会使其流入直浇道。设计浇口杯时,应避免金属液在浇口杯中产生旋窝,并且必须使渣1子留在浇口中。
2)浇口开设时要控制好内浇道、横浇道的截面形状。挡渣是横浇道的主要作用,横浇道截面多为高梯形或圆顶梯形,金属液在横浇道中水平方向流动时,熔渣较容易上浮而留在横浇道上部,纯净的金属液由下部进入型腔;内浇道截面形状一般为扁平梯形,其造成的吸动区域小,有助于横浇道发挥挡渣作用。
3)---排内浇道至直浇道的距离即横浇道的长度要控制好,不得太短,要让金属液中渣1子有时间浮至横浇道的上方。
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苏打灰作脱硫剂,cao作脱硅、磷剂
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从热力学角度看,理论上“脱硅、脱磷-脱硫”顺序下镁能将铁水中的[%s]降至10-6~10-7数量级,而“脱硫-脱硅、脱磷”顺序下镁只能将铁水中的[%s]降至10-5~10-6数量级。但由图1可知,温度对脱硫的影响较小,但对硅磷却有着很大的影响,高温不利于脱硅磷,1500℃时,硅、磷含量在0.01%以上,不能满足要求,此时硫含量为20ppm,满足要求,因此综合考虑,镁作脱硫剂,cao作脱硅、脱磷剂---顺序为:脱硫-脱硅、脱磷 。苏打灰的主要成分为na2co3,用苏打灰脱硫,工艺和设备简单,主要缺点是:铁水中加入苏打时产生大量的氧化钠挥发物,操作环境---。此外,渣中氧化钠侵蚀铁水包衬,并且因渣的流动性过好,造成机械扒渣困难。na2co3与铁水中[s]的作用,一般认为按下式进行:na2co3(l)+[s]+2[c]=na2s(l)+3co(g)。
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3d打印砂在铸造中的应用
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3d打印技术在铸造中的应用主要有两种,一种是直接制备铸型,即利用三维造型软件绘制出零件模型,反向生成铸型模型,通过切片软件对模型进行分层处理,再导入到3d打印机中,逐层堆叠,zui终得到铸型;另一种是间接制备铸型,通过3d打印出的零件模样来制备铸型,相对于直接制备铸型而言,多了造型工序。无论是以上哪种应用,都对砂型铸造起到了缩短生产周期、简化生产工艺和降低研发成本等积极作用。目前,在砂型铸造领域应用较为成熟和广泛的是激光选区烧结技术和三维粉末粘接技术。
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