2024-11-11
Мідні деталі з піщаного лиття дозволяють створювати складні форми та є економічно ефективним методом виробництва для малих та середніх виробничих партій. Крім того, піщане лиття може використовуватися для широкого діапазону мідних сплавів, включаючи бронзу, латунь і мідно-нікелеві сплави.
Одним із основних обмежень лиття в пісок є допуски, яких можна досягти. У порівнянні з іншими виробничими процесами, такими як лиття по виплавленим моделям або обробка з ЧПК, у результаті лиття в пісок зазвичай отримують деталі з грубішою поверхнею та менш точними розмірами.
Відцентрове лиття — це процес, при якому форма обертається на високій швидкості, поки в неї заливається розплавлений метал. Цей процес створює деталі з покращеною обробкою поверхні та більшою цілісністю матеріалу, що робить його придатним варіантом для критичних компонентів, які потребують високої точності. Однак відцентрове лиття, як правило, дорожче, ніж лиття в пісок, і не є ідеальним для складних форм.
Лиття в пісок є відносно екологічним виробничим процесом, оскільки більшість матеріалів форми підлягають переробці. Однак спалювання викопного палива для плавлення міді може мати вплив на навколишнє середовище та сприяти забрудненню повітря.
Мідні деталі лиття в пісок – це універсальний і економічно ефективний метод виробництва мідних деталей для широкого спектру застосувань. Хоча він може не підходити для високоточних або важливих компонентів, це надійний виробничий процес, який може використовувати складні форми та ряд мідних сплавів.
Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. є провідним виробником високоякісних мідних деталей, які використовують різні виробничі процеси, включаючи лиття в пісок. Наш досвід і прихильність до якості гарантують, що наші клієнти отримають найкращі продукти. З питань, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресоюdglxzz168@163.com. Відвідайте наш веб-сайт за адресоюhttps://www.xingxinmachinery.com.
1. J. H. Sokolowski, 2001, "Моделювання шляху затвердіння виливків із мідних сплавів", Матеріалознавство та технологія, 17(1), стор. 101-108.
2. D. K. Agarwal, 2005, "Дослідження впливу характеристик формувального піску на мікроструктуру мідних виливків", Матеріалознавство та технологія, 21(2), стор. 142-148.
3. K. Sengul і A. Daoud, 2009, "Лиття мідних сплавів методом лиття в пісок і лиття в постійну форму", Матеріали та виробничі процеси, 24(8), стор. 894-904.
4. Т. Косекі та ін., 2010, "Покращення термоелектричних властивостей сплавів на основі міді шляхом лиття та термічної обробки", Journal of Electronic Materials, 39(9), стор. 1616-1620.
5. M. A. Chowdhury та S. K. Pabi, 2011, "Вплив температури заливки та формувального піску на мікроструктуру та механічні властивості литих мідних сплавів", Journal of Materials Science and Technology, 27(6), pp. 539-550.
6. Г. Сутрадхар та ін., 2012 р., «Вплив властивостей формувального піску та системи литників на якість виливків із мідних сплавів», Архів ливарного виробництва, 12(4), стор. 141-144.
7. К. Р. Ліма та Р. М. Міранда, 2014, "Статистичний аналіз впливу параметрів піщаного лиття на міцність на розрив лопатей мішалки з мідного сплаву", Journal of Materials Engineering and Performance, 23(9), стор. 3239-3247.
8. L. P. Lu та ін., 2015, "Підготовка розплаву та лиття композитів Cu-SiC шляхом лиття під тиском та лиття за моделлю", Матеріалознавство та технологія, 31(2), стор. 136-144.
9. S. R. Dey і S. K. Pabi, 2017, "Мікроструктура та механічні властивості виливків з міді та мідних сплавів", Journal of Materials Research and Technology, 6(3), pp. 197-208.
10. G. Chen та ін., 2020, "Вплив електромагнітного перемішування та параметрів лиття на мікроструктуру та механічні властивості відливок із сплаву Cu-Cr-Zr", Journal of Materials Engineering and Performance, 29(5), стор. 2836-2848.