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金屬的重力鑄造工藝
金屬的重力鑄造工藝
重力鑄造能夠解決砂孔的理論原理1: 壓鑄產生氣孔以及氧化夾雜重要的原因是因為壓射速度高,壓鑄的較低低的壓射速度一般都超過10m/S,甚至達到120m/S。而當鋁液的流動速度超過2m/S時,流動會成為揣流,產生旋渦,包住空氣和先進入型腔的冷合金,使鑄件產生大量的小的氣孔以及氧化夾雜的缺陷。而重力鑄造工藝是緩慢的從澆道進入,正常的流動速度都低于2m/s,此時鋁液的流動為層流,不會產生旋渦,鋁液也不易產生氧化夾雜的缺陷 重力鑄造能夠解決砂孔的理論原理2: 壓鑄工藝中鋁液在模具中凝固非常快,實際上不可能補縮,致使鑄件容易產生細小的縮孔和縮松,鑄件壁越厚,這種缺陷越嚴重,因此,壓鑄一般只適合于壁厚在6mm以下的鑄件; 而在重力鑄造工藝中鋁液在模具的凝固的速度很慢,在凝固的過程中鑄件從下到上逐層凝固,在重力的作用下上層對下層補縮,凝固位置在上部的冒口,而冒口部分通過切割去除,從面得到一個致密的鑄件。
2022-04-07

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重力鑄造能夠解決砂孔的理論原理1: 壓鑄產生氣孔以及氧化夾雜重要的原因是因為壓射速度高,壓鑄的較低低的壓射速度一般都超過10m/S,甚至達到120m/S。而當鋁液的流動速度超過2m/S時,流動會成為揣流,產生旋渦,包住空氣和先進入型腔的冷合金,使鑄件產生大量的小的氣孔以及氧化夾雜的缺陷。而重力鑄造工藝是緩慢的從澆道進入,正常的流動速度都低于2m/s,此時鋁液的流動為層流,不會產生旋渦,鋁液也不易產生氧化夾雜的缺陷 重力鑄造能夠解決砂孔的理論原理2: 壓鑄工藝中鋁液在模具中凝固非常快,實際上不可能補縮,致使鑄件容易產生細小的縮孔和縮松,鑄件壁越厚,這種缺陷越嚴重,因此,壓鑄一般只適合于壁厚在6mm以下的鑄件; 而在重力鑄造工藝中鋁液在模具的凝固的速度很慢,在凝固的過程中鑄件從下到上逐層凝固,在重力的作用下上層對下層補縮,凝固位置在上部的冒口,而冒口部分通過切割去除,從面得到一個致密的鑄件。
2022-04-07

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重力鑄造能夠解決砂孔的理論原理1: 壓鑄產生氣孔以及氧化夾雜重要的原因是因為壓射速度高,壓鑄的較低低的壓射速度一般都超過10m/S,甚至達到120m/S。而當鋁液的流動速度超過2m/S時,流動會成為揣流,產生旋渦,包住空氣和先進入型腔的冷合金,使鑄件產生大量的小的氣孔以及氧化夾雜的缺陷。而重力鑄造工藝是緩慢的從澆道進入,正常的流動速度都低于2m/s,此時鋁液的流動為層流,不會產生旋渦,鋁液也不易產生氧化夾雜的缺陷 重力鑄造能夠解決砂孔的理論原理2: 壓鑄工藝中鋁液在模具中凝固非常快,實際上不可能補縮,致使鑄件容易產生細小的縮孔和縮松,鑄件壁越厚,這種缺陷越嚴重,因此,壓鑄一般只適合于壁厚在6mm以下的鑄件; 而在重力鑄造工藝中鋁液在模具的凝固的速度很慢,在凝固的過程中鑄件從下到上逐層凝固,在重力的作用下上層對下層補縮,凝固位置在上部的冒口,而冒口部分通過切割去除,從面得到一個致密的鑄件。
2022-04-07
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