构造的影响:铸件壁厚,收缩率大,铸件壁薄,收缩率小;自由收缩率大,阻碍收缩率小。制造精密铸造零件材质的影响:材质中含碳量越高,线收缩率越小,含碳量越低,线收缩率越大;收缩率的影响:射蜡温度、射蜡压力、保压时间对熔模规格的影响以射蜡温度最显著,此外为射蜡压力,保压时间在保证熔模成型后对熔模最终规格的影响不大。制壳材质的影响:精密铸造零件加工采用锆英砂、锆英粉、上店砂、上店粉,因其膨胀系数小,仅为4.610-6/℃,因而可以忽略不计。型壳焙烧的影响:由于型壳的膨胀系数小,当型壳温度为1150℃时,仅为0.053%,因而也可以忽略不计。浇铸温度的影响:浇注温度越高,收缩率越大,浇注温度低,收缩率越小,因而浇注温度应适当。
针孔:防止精密铸件上针孔形成的措施:严禁使用受污染的铸造铝合金材料、有机化合物和严重氧化的材料。控制冶炼过程,加强脱气精炼。精密铸造零件加工控制金属镀层厚度,过厚易产生针孔。模具温度不宜过高,铸件厚壁部位要采用冷却措施,如铜镶或浇水。使用砂模时要严格控制水,尽量使用干芯。空气孔:防止气孔产生的措施:改进浇注及立管系统,使液体流动稳定,避免空气夹带。安国精密铸造零件模具和模芯应预热,然后涂布,结束后必须烘烤后再使用。模具和芯部设计应考虑采取足够的排气措施。松散:防止松散生产的措施:合理的立管设置,确保凝固和收缩能力。适当降低金属模具的工作温度。控制涂层厚度,厚壁变薄。调整金属模具各部件的冷却速度,使铸件厚壁具有更大的冷却能力。适当降低金属浇注温度。
制造精密铸造零件缩孔缩松形成原因:合金在液态收缩和凝固时,铸件某部位通常是然后凝固的热节处不能及时得到液体金属的补缩,就在该处产生缩孔。合金液在型壳内凝固时,当合金凝固范围较大就会形成较宽的凝固区域,在凝固区域内是按“体积凝固”方式进行凝固,即在该区域内同时形成晶核并长大,到凝固后期,固相比例大,枝晶生长连成骨架,把未凝固金属液分割成孤立的或近乎孤立的小熔池,这些金属液凝固时就难以得到补缩,从而形成了许多细小分散的小孔,成为缩松。精密铸造零件加工对于熔模薄壁不锈钢铸件,可以根据不同铸件的特点,采取依据从简到繁针刘性的一种或几种措施,对解决产品质量问题有很大的实际指导意义。按铸件实际用途情况,合理改进铸件结构,增大两壁交接的圆角半径,尽量消除尖角。
电液压清砂:基本原理是电液锤效应,精密铸造零件加工利用高压脉冲发生器通过置于水中的特殊电极进行相间放电,产生大的液力冲击。由于精密铸造产品表面粘附物与铸件本身的弹性模数及振动频率不同,从而达到清砂目的。对于形状复杂的铸件如深孔、盲孔、内腔有较为有效的清理效果。水力清砂:指利用高压水泵输入的高压水,经喷枪的喷嘴形成高压射流,射向铸件表面的型砂和砂芯进行清砂的一种方法。主要适用于较大铸铁件的表面清砂和清芯。水清砂:将一定温度的带砂精密铸造产品吊入水池中,进入热砂型和砂芯的水受热汽化,安国精密铸造零件随着水的汽化和蒸汽继续地被加热,压力不断增加,砂型和砂芯“崩毁”从铸件表面和内腔脱落出来,从而达到清砂的目的。