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基于自动化制造复杂砂芯制芯材料的试验研究
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作者 李清震 郭毅 曹月山 《现代铸铁》 CAS 2024年第3期44-49,共6页
针对缸盖等复杂砂芯在自动化制芯、组芯生产过程中存在的变形、破损、模具磨损快等问题,试验研究了烧结球形陶瓷砂、复合添加剂、新型催化剂等对砂芯及铸件质量的影响,提出了自动化生产条件下保证砂芯质量及生产连续性的解决方案。最后... 针对缸盖等复杂砂芯在自动化制芯、组芯生产过程中存在的变形、破损、模具磨损快等问题,试验研究了烧结球形陶瓷砂、复合添加剂、新型催化剂等对砂芯及铸件质量的影响,提出了自动化生产条件下保证砂芯质量及生产连续性的解决方案。最后指出:(1)选择烧结球形陶瓷砂,有利于改善冷芯盒树脂粘模倾向及减少水套砂芯表面缺陷,解决浸涂水基涂料后的剥落问题;(2)使用复合型抗脉纹添加剂比使用单一组分抗脉纹添加剂的抗脉纹效果更好;(3)新型催化剂可以有效提高砂芯初始抗拉强度,解决砂芯初强度低造成的变形破损等问题;(4)胺催化冷芯盒自动制芯组芯工艺条件下,合适的制芯材料及组分配方是保证制芯质量的必要条件。 展开更多
关键词 自动化制芯 冷芯盒 砂芯抗拉强度
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铝镁合金铸件用复合硫酸盐水溶性砂芯性能的研究 被引量:1
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作者 姜鹏 樊自田 +1 位作者 刘富初 刘鑫旺 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期493-498,共6页
针对铝镁合金复杂薄壁铸件铸后清理难的问题,以硫酸镁和硫酸铝复合溶液为粘结剂,采用二次微波加热硬化工艺制备了复合硫酸盐水溶性砂芯。对比分析了硫酸镁水溶性砂芯和硫酸铝水溶性砂芯的性能特征,研究了复合硫酸盐水溶性砂芯性能的影... 针对铝镁合金复杂薄壁铸件铸后清理难的问题,以硫酸镁和硫酸铝复合溶液为粘结剂,采用二次微波加热硬化工艺制备了复合硫酸盐水溶性砂芯。对比分析了硫酸镁水溶性砂芯和硫酸铝水溶性砂芯的性能特征,研究了复合硫酸盐水溶性砂芯性能的影响因素,测试了复合硫酸盐水溶性砂芯的水溶溃散性,通过环境扫描电镜分析了复合硫酸盐水溶性砂芯的微观形貌。结果表明:二次微波加热硬化复合硫酸盐水溶性砂芯具有较优的综合性能,其即时抗拉强度可达1.3 MPa、4 h存放强度约1 MPa,铸后水溶溃散性优异,水溶速率可达50.74 kg/(min·m2)。微观分析结果表明:粘结桥吸水而出现裂纹或孔洞,导致砂芯强度降低。 展开更多
关键词 水溶性砂芯 二次微波加热 抗拉强度 硫酸镁 硫酸铝
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发动机缸体、缸盖用覆膜砂芯性能的研究 被引量:1
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作者 李辉 周建荣 《铸造技术》 CAS 北大核心 2009年第4期461-464,共4页
研究固化工艺及存放时间对缸体、缸盖用覆膜砂芯的抗拉强度和发气性的影响。得出型芯生产的最佳工艺方案:固化温度为230℃,固化时间为120 s,存放时间不能超过12 h。在这样的固化工艺与存放时间下,制备的型芯满足缸体、缸盖用覆膜砂芯高... 研究固化工艺及存放时间对缸体、缸盖用覆膜砂芯的抗拉强度和发气性的影响。得出型芯生产的最佳工艺方案:固化温度为230℃,固化时间为120 s,存放时间不能超过12 h。在这样的固化工艺与存放时间下,制备的型芯满足缸体、缸盖用覆膜砂芯高强度、低发气量的要求。 展开更多
关键词 覆膜砂芯 抗拉强度 发气性 固化工艺 存放时间
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三乙胺法冷芯盒砂芯抗拉强度性能的研究 被引量:1
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作者 王洁英 张聚辉 +2 位作者 武弘杰 韩志濂 綦宗超 《中国铸造装备与技术》 CAS 2022年第3期44-47,共4页
三乙胺法冷芯盒砂芯的抗拉强度受到环境湿度、存放时间以及涂料种类的影响。试验结果证明:砂芯存放在干燥环境中30天,抗拉强度达到终强度后保持恒定不变;存放在生产现场(环境湿度45%RH~65%RH)30天,抗拉强度先增大后减小,衰减35.9%;浸涂... 三乙胺法冷芯盒砂芯的抗拉强度受到环境湿度、存放时间以及涂料种类的影响。试验结果证明:砂芯存放在干燥环境中30天,抗拉强度达到终强度后保持恒定不变;存放在生产现场(环境湿度45%RH~65%RH)30天,抗拉强度先增大后减小,衰减35.9%;浸涂水基涂料和醇基涂料后,砂芯抗拉强度大幅降低,水基涂料导致砂芯抗拉强度降低更加严重。砂芯在一定的环境湿度下存放,抗拉强度随时间的延长而降低,通过加热烘干后强度保持不变,证明以聚氨酯粘结膜为主要成分的树脂粘结桥结构发生水解反应后,受到的破坏是不可逆的。 展开更多
关键词 三乙胺冷芯盒砂芯 抗拉强度 储存方式
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三乙胺冷芯盒砂芯存储条件优化
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作者 门海涛 吴景峰 +6 位作者 张腾 冯颖欣 吴玉梅 武芳玉 马振国 韩路涛 李乐清 《铸造》 CAS 北大核心 2022年第4期449-453,共5页
为了解决三乙胺冷芯盒砂芯(以下简称冷芯)存储时间过短和存储强度过低的问题,对恒温恒湿库和中试车间这两种不同环境条件下的冷芯强度进行了研究和分析,运用minitab软件对冷芯的存储效果进行模拟,得到线性回归模型,运用试验优化设计最... 为了解决三乙胺冷芯盒砂芯(以下简称冷芯)存储时间过短和存储强度过低的问题,对恒温恒湿库和中试车间这两种不同环境条件下的冷芯强度进行了研究和分析,运用minitab软件对冷芯的存储效果进行模拟,得到线性回归模型,运用试验优化设计最终得到温度20℃、相对湿度10%的最佳的工艺组合,使冷芯强度从1.05 MPa提高到1.57 MPa,节约了存储空间和不必要的存储成本。目前最优工艺设定已经在公司内部得到了推广应用,效果明显。 展开更多
关键词 冷芯盒砂芯 抗拉强度 恒温恒湿库 存储时间
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