
- •Глава1. Технология изготовления отливок вакуумно- пленочным методом
- •1.1. Описание процесса
- •1.2. Особенности проектирования технологической оснастки
- •1.2.1. Конструкционная технологичность отливок.
- •1.2.2. Модели
- •1.2.3. Модельные плиты
- •Пример расчета количества вент для отсоса воздуха
- •1.2.4. Опоки
- •1.2.5. Пластичные пленки при впф
- •1.2.5.1. Пленки, используемые для образования полости формы
- •1.2.5.2. Пленка из сополимера этилена с винилацетатом
- •1.2.5.3. Полиэтиленовая пленка с липким слоем
- •1.2.5.4. Методы испытания пластичной пленки
- •1.2.5.5. Метод определения формуемости
- •1.2.5.6. Нагреватели. Нагрев пленки.
- •1 Стадия
- •2 Стадия
- •1.2.6. Крепление, методы наложения пленки.
- •1.2.7. Факторы, влияющие на уплотнение песка.
- •1.2.7.1. Формовочные пески
- •1.2.7.2. Влияние вибрации на уплотняемость песков
- •1.2.7.3. Температура песков.
- •1.2.8. Сопутствующие материалы
- •1.2.8.1. Металлорукав
- •1.2.8.2. Сетка проволочная тканая фильтровальная
- •1.2.8.3. Стеклоткань
- •1.2.9. Противопригарные покрытия формы
- •1.2.9.1. Методы нанесения покрытия, толщина покрытия, сушка покрытия
- •1.3. Вакуумирование формы
- •1.3.1. Вакуумная система при изготовлении форм
- •1.3.2. Система трубопроводов, ресивер
- •1.4. Особенности литниковой системы для впф
- •1.4.1. Время заливки металла в форму.
- •1.4.2. Особенности формообразования элементов литниковой системы
- •1.4.3 Выпор
- •1.4.4. Прибыли
- •1.4.5. Определение времени кристаллизации отливки под вакуумом.
- •1.4.6. Стержни
- •1.4.7. Обеспечение выхода газов из стержней
- •1.4.8. Холодильники
- •1.5. Особенности проектирования технологического процесса изготовления отливок методом впф
- •1.5.1 . Подготовительные работы
- •1.6. Качество отливок
- •1.6.1. Механические свойства отливок из серого чугуна
- •1.6.2. Изменение твердости по Бринеллю в зависимости от углеродного эквивалента.
- •1.6.3. Микроструктура чугуна
- •1.6.4. Влияние пластической пленки и глубины вакуума на механические свойства металла
- •1.6.5. Состояние поверхности отливки
- •1.6.6. Зависимость между глубиной вакуума в форме и шероховатостью
- •1.6.7. Размерная точность отливок
- •1.6.8. Линейная усадка отливок
- •1.6.9. Механические свойства стальных отливок.
- •1.7. Дефекты отливок
- •Глава 2 современные технологии изготовления отливок с использованием холоднотвердеющих смесей
- •2.1. Описание процесса изготовления литейной формы по «no bake» процессам.
- •2.2. Конструкционная технологичность отливок
- •2.3.Опочно-модельная оснастка
- •2.3.1.Опоки
- •2.3.2.Модели
- •2.4. Современные «no bake» процессы. Технологические особенности.
- •2.4.1. Синтетические смолы.
- •2.4.2. Основные компоненты смол
- •2.4.3. Полимеризация смол
- •2.5. Старение смол
- •2.5.1. Регулирование скорости отверждения
- •2.5.1.1. Температура
- •2.5.1.2. Катализаторы
- •2.5.1.3. Сульфоновые кислоты
- •2.6. Особенности приготовления формовочной (стержневой) смеси.
- •2.6.1. Взаимодействие металла с формой из хтс
- •2.6.2. Пример со свежей формовочной смесью
- •2.6.3. Пример с регенерированной формовочной смесью
- •2.6.4. Воздействие других факторов
- •2.6.5. Проверка качества кислот
- •2.6.6. Рекомендуемый входной контроль.
- •2.7. Отвердители
- •2.7.1. Сложные эфиры в щелочной системе формовки с применением хтс
- •2.8.Требования к пескам
- •2.8.1. Регенерация (восстановление песка )
- •2.8.2. Регенерированный кварцевый песок
- •2.9. Краски
- •2.10.Дефекты отливок
- •Глава 3 технологии изготовления отливок в сырых песчано-глинистых формах.
- •3.1. Технология изготовления отливок в сырых песчано-глинистых формах на афл безопочной формовки с вертикальной плоскостью разъема
- •3.1.1.Описание процесса
- •3.1.2. Модельная оснастка.
- •3.1.2.1. Модельные плиты
- •3.1.2.2. Материал модельных плит
- •3.1.2.3. Полезная площадь модельной плиты
- •3.1.3. Формовочные смеси
- •3.1.4. Особенности конструирования стержней
- •3.1.5. Линейная усадка размеров отливок
- •3.1.6. Особенности расчета литниковых систем
- •3.1.7. Дефекты отливок
- •3.2. Технология изготовления опочных форм уплотнением их воздушным потоком с последующим прессованием .
- •3.2.1. Описание процесса
- •3.2.2. Воздушный поток и эффект от его применения
- •3.2.3. Особенности проектирования технологического процесса уплотнения литейных форм воздушным потоком с последующим прессованием
- •3.2.3.1. Технологические возможности процесса.
- •3.2.3.2. Модельно – опочная оснастка.
- •3.2.3.3. Венты в процессе уплотнения воздушным потоком.
- •3.2.4. Требования к формовочной смеси.
- •3.2.5. Формовочная машина seiatsu- процесса.
2.6.4. Воздействие других факторов
Заливка
Теплота, выделяемая расплавленным металлом, разрушает молекулы смолы и катализатора. Продуктами горения являются такие продукты, которые обычно образуются органическими связующими: угарный газ, углекислый газ, водяные пары, насыщенные и ненасыщенные углеводороды (как алифатические, так и ароматические).
Эти вещества образуются в виде газов, и практически все они покидают систему. Ионы, образующиеся в результате распада смолы, остаются в системе, снижают огнеупорность кварцевого песка и затрудняют его регенерацию.
В результате поглощения водорода в чугунных отливках иногда появляется пористость.
Регенерация
Термическая регенерация не удаляет щелочные окислы, которые прилипают к частицам песка и снижают их огнеупорные свойства. Эти окислы могут быть удалены только путём механической или мокрой регенерации.
Нельзя допускать концентрации щелочных окислов выше 0,12 %, так как это отрицательно отразится на «живучести» последующих циклов.
Щелочная система может регенерироваться механически, а также с использованием влажной системы. Заметьте, что при применении влажной системы образуется загрязнённая вода, которая перед сливом нуждается в соответствующей обработке.
Добавки
Повышение сопротивления старению и улучшение характеристик выбивки литейных форм, связанных силикатом и сложными эфирами, достигаются путём добавления патоки, декстринов, древесной муки или сахаров.
Окись железа применяется для повышения сопротивления литейной формы проникновению расплавленного металла и для предупреждения дефектов поверхности отливок из-за азота, водорода и углерода.
Вода
Вода присутствует в смоле и иногда также в песке. Она может
образовываться как продукт реакции, вводиться вместе с добавками или поглощаться из воздуха. Если присутствует избыточное количество воды продолжительность отверждения увеличивается, что отрицательно влияет на механические свойства литейных форм. рис 2.24;2.25;2.26.
2.6.5. Проверка качества кислот
Для обеспечения сохранения качества технологических материалов в течение длительного времени, рекомендуется проводить проверки их качества при их получении. Результаты испытаний следует регистрировать, чтобы иметь сравнительные данные за прошедшее время, которые могут быть полезны для справки.
Рис. 2.24 Влияние влажности формовочной смеси ХТС на предел прочности при растяжении: на основе фурановой смолы и катализатора ортофосфорной кислоты в
различных процентных соотношениях
Рис. 2.25 Влияние влажности формовочной смеси ХТС на предел прочности при растяжении:
на основе фурановой смолы и катализатора паротолуолкислоты
Рис.2.26 Влияние содержания влаги в песке пред смешиванием на механические свойства формовочной смеси:
на основе фурановой смолы с катализатором ортофосфорной кислотой или толуолсульфокислоты
Во время формовки также следует проводить проверки для обеспечения точности (такая проверка может быть необходима два раза в день, если имеются какие-либо сомнения в надлежащем функционировании насосов, или даже в общем состоянии установки). Рекомендуется контролировать массы песка, смолы и катализатора.