不锈钢精密铸造是相对于传统的铸造工艺而言的一种铸造方法,可以获得相对准确地形状和较高的铸造精度。黑龙江制造铸件尺寸精度高,表面粗糙度值细,铸件的尺寸精度可达到4—6级,表面粗糙度可达0.4—3.2μm,可大大减少铸件的加工余量; 可铸造形状复杂,并难于用其它方法加工的铸件.铸件轮廓尺寸小到几毫米大到上千毫米,壁厚较薄0.5mm,较小孔经1.0mm以下;制造失蜡铸造件生产灵活性高,适应性强,既可用于大批量生产,也适用于小批量甚至单件生产; 合金材料不受限制:如碳钢、不锈钢、合金钢、铜合金、铝合金以及高温合金、钛合金和贵金属等材料都可用精铸生产,对于难以锻造、焊接和切削的合金材料,更是特别适用精铸方法生产。
随着精密铸造行业的发展,人们对于精密铸件的要求也越来越高,尤其是精密铸件表面质量,都是有一定的标准的:黑龙江制造铸件表面粗糙度应符合GB6060,铸造表面粗糙度比较样块的规定;铸件需抛光加工的表面按GB6060.4的规定执行;铸件需喷丸,喷砂加工的表面按GB6060.5的规定执行;铸件不允许有裂纹,欠铸,疏松,气泡和任何穿透性缺陷;铸件不允许有擦伤,凹陷,缺肉和网状毛刺等腰三角形缺陷;铸件的浇口,飞边,溢流口,隔皮等应清理干净,但允许留有痕迹;螺纹孔内起始旋入四个牙距之内不允许有缺陷;失蜡铸造件加工在不影响铸件使用的条件下,当征得需方同意,供方可以对铸件进行浸渗和修补处理精密,精密铸件表面质量要求有哪些经修补处理后的压铸件应做相应的质量检验;铸件内表面表面粗糙度为:25um。
氧化渣夹杂物:防止氧化夹渣的措施:严格控制冶炼工艺,快速冶炼,减少氧化,彻底除渣。铝镁合金必须在覆盖剂下熔化。炉体、工具应清洁,不得有氧化物,且应预热,油漆使用后应干燥。失蜡铸造件加工所设计的铸造系统必须具有稳定的流动、缓冲和撇渣能力。采用倾斜浇注系统,使液体流动稳定,不发生二次氧化。所选涂层附着力强,浇注过程中熔渣在铸件内形成,无剥落现象。开裂:防止热裂的措施:在实际浇注系统中应避免局部过热,减少内应力。黑龙江失蜡铸造件模具和核心边坡必须确保上述5°,倒了立管在凝固可以抽芯成型,砂芯在必要时可以代替金属核心。控制镀层厚度,保证铸件冷却速度一致。根据铸件厚度选择合适的模具温度。细化合金组织,提高热裂能力。改善铸件结构,消除尖角和壁厚突变,减少热裂纹倾向。
压铸件气孔广泛存在于铸件中,如何很好地解决铸件气孔缺陷一直也是很多厂家非常头痛的问题,因为气孔的原因导致使很多有压力要求的铸件不得不做报废处理,造成生产成本的浪费。黑龙江失蜡铸造件浸渗广泛应用于汽车工业,气体和水力工业,压力元器件制造,粉末冶金工业等等行业中。采用优秀的浸渗工艺浸渗后的产品不仅能节约品质不良成本,完全能达到耐温,耐震动,密封性等要求,同时还能进一步提高铸件的致密性,时效性等特性。制造加工浸渗是解决铸件气孔问题而且是节约成本的最佳方案,随着世界各国对环保,品质方面的更高要求,浸渗已经不简单是对不合格产品的暂时的堵漏,而更多的是一种品质上的保障,在发达国家的汽车行业浸渗已经做为一道必须的工序;在国内,浸渗也越来越被重视。
射线检测一般用X射线或γ射线作为射线源,因此需要产生射线的设备和其他附属设施,当工件置于射线场照射时,射线的辐射强度就会受到铸件内部缺陷的影响。失蜡铸造件加工穿过铸件射出的辐射强度随着缺陷大小、性质的不同而有局部的变化,形成缺陷的射线图像,通过射线胶片予以显像记录,或者通过荧光屏予以实时检测观察,或者通过辐射计数仪检测。其中通过射线胶片显像记录的方法是最常用的方法,也就是通常所说的射线照相检测,射线照相所反映出来的缺陷图像是直观的,缺陷形状、大小、数量、平面位置和分布范围都能呈现出来,只是缺陷深度一般不能反映出来,需要采取特殊措施和计算才能确定。现在出现应用射线计算机层析照相方法,由于设备比较昂贵,使用成本高,目前还无法普及,但这种新技术代表了高清晰度射线检测技术未来发展的方向。此外使用近似点源的微焦点X射线系统,实际上也可消除较大焦点设备产生的模糊边缘,使图像轮廓清晰。黑龙江失蜡铸造件使用数字图像系统可提高图像的信噪比,进一步提高图像清晰度。