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增压缸体铸件的铸造工艺设计与优化

2021-06-08陈捷文柯志敏陈鹏辉

铸造设备与工艺 2021年2期
关键词:工艺优化

陈捷文,柯志敏,陈鹏辉

(广东中天创展球铁有限公司,广东 英德 513000)

1 增压缸体技术要求及生产难点

增压缸体是大型压铸机(重量在1 250 t 以上)重要的零部件之一。其上、下结构均为长方形法兰,中间段为类圆桶形,且中心为通孔;铸件的外形尺寸670 mm×510 mm×470 mm,主要壁厚为90 mm~130 mm,重量为700 kg,材质为QT500-7.铸件结构示意图见图1,铸件机加工图见图2.

图1 铸件结构示意图

铸件机加工精度和内部质量要求严,如图2 所示,铸件中φ300 mm 及300 mm 深的中孔加工光洁度要求Ra0.8 μm,需要进行衍磨,且衍磨后不允许色差、气孔、针孔、夹渣和缩松等缺陷,是生产的最大难点,为此利用Any Casting 软件对工艺过程进行了模拟,结合模拟结果进行了工艺优化。

图2 铸件机加工图

2 铸造工艺方案的选择及确定

2.1 铸造工艺方案的选择

根据增压缸体铸件的结构特点,初步设计了两种铸造工艺方案,见图3.

图3 铸造工艺方案图

第一种方案:妨碍起模的法兰采用两边下砂芯工艺。优点:模具耐用,不容易损烂;缺点:工装大、吃砂量大,模具制作费用大,尺寸精度差,铸件外观差,主要还是工序增多,生产效率低。

第二种方案:妨碍起模的法兰采用分段拆活工艺。优点:模具制作简单,尺寸精度高,模具与铸件毛坯结构基本一致,外观质量好,减少部分制芯、下芯工序,生产效率高,大大降低成本;缺点:造型时活块取出相对繁琐,且容易变形损烂,缩短模具寿命。

综合考虑选择第二种设计方案,并制定增压缸体铸件详细的铸造工艺。

2.2 铸造工艺设计方案的具体内容

2.2.1 造型型砂

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