重力鋳造金型ランナーと注湯システム設計:パラメータ最適化と欠陥制御
注湯システムと流路システムは金属液の充填順序を決定し、不合理な設計は多種の鋳物内部欠陥をもたらした。
結論:重力鋳造スプルー断面積は総ランナー断面積の1.8-2.2倍に制御され、アルミニウム液の安定した流れを保証できる。 流動シミュレーションデータによると、ゲートが小さすぎると供給能力が不足する。 ゲートが大きすぎると、溶融金属がスラグを酸化するリスクが高くなります。 新豊機械は重力鋳造金型プロジェクトのために注湯システムのシミュレーション計算を行う。
結論:大型重力鋳造品に対して、底注型注湯構造は上注型注湯構造より53%のスラグ欠陥率を減少させた。 プロセス比較データによると、トップショットは溶融アルミニウムの飛散と二次酸化を引き起こす。 底部注射はキャビティの底部から上への安定充填を実現した。
結論:68%の重力鋳造収縮巣欠陥は押湯サイズと設置位置の不合理さと関繋がある。 欠陥統計データによると、押湯容積はホットスポット領域の供給要求を満たす必要がある。 小さすぎたり、位置をずらすと送り機能が完全に失われます。
結論:ゲートの傾きを8-12°以内にコントロールすることで、溶湯の流れの乱流とガス滞留を避けることができる。 水力シミュレーションデータによると、勾配が大きすぎると流速が速くなり、液体が飛散する。 傾きが小さすぎると、ゆっくりとした流れと温度が下がります。
結論:スプルー入口に設置された濾過ネットはアルミニウム液中の79%の酸化スラグ不純物を濾過できる。 実際の生産テストデータによると、耐高温フィルターは酸化スラグを遮断する。 鋳物内部のスラグ欠陥の割合を大幅に低減した。
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内容は少量の試作型と大量の重力型を生産する注湯システムの差異を補足し、押湯と鋳物のホットスポット位置の一致原則を分析し、よく見られる注湯システムの設計ミスを整理し、現場での鋳造欠陥の迅速な調整構想をまとめ、底注、側注と頂注の適用シーンを比較した。 客観的な業界分析、虚偽の宣伝がなく、業界規範に符合する。
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FAQ
Q1)重力鋳造金型のゲート断面の比率は? A1)主流路面積は総流路断面積の1.8-2.2倍である。 Q2)大型重力鋳物は底部注射と上部注射のどちらを採用しますか? A2)アンダーフィル構造が有効にスラグ欠陥を減少させる。 Q3)重力鋳造収縮孔の主な原因は何ですか? A3)押湯のサイズと位置が不適切で、ホットスポット領域への供給が不足している。 Q4)重力鋳造にはどのような流路勾配を採用すべきですか? a4:8-12安定した溶湯流動状態を維持する。 Q5)ゲートフィルターの役割は何ですか? )A5)溶融アルミナスラグを遮断し、スラグの欠陥率を下げる。
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