企业资质

高密市健壮机械配件加工厂

普通会员4
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企业等级:普通会员
经营模式:生产加工
所在地区:山东 潍坊
联系卖家:于经理
手机号码:15095201768
公司官网:www.gm-jz.cn
企业地址:山东省潍坊市高密市密水街道枣行村
本企业已通过工商资料核验!
企业概况

高密市康健汽车配件厂,创建于2000年10月,一直从事汽车(重卡)配件的生产与销售。2015年,为适应出口产品的需要,又成立了高密市健壮机械配件加工厂,属个人独资企业。企业位于美丽的莫言之乡--山东省高密市密水街道枣行工业园内,东西贯穿于济青高速、济青高铁,去青岛、济南分别只有1小时、2小时的车程,......

山东精密铸造-高密健壮铸造件加工-精密铸造

产品编号:1000000000024322795                    更新时间:2023-04-24
价格: 来电议定
高密市健壮机械配件加工厂

高密市健壮机械配件加工厂

  • 主营业务:械配件加工厂
  • 公司官网:www.gm-jz.cn
  • 公司地址:山东省潍坊市高密市密水街道枣行村

联系人名片:

于经理 15095201768

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产品详情





精密铸造工艺流程

我们根据客户提供的样品设计模具或是图纸。

      模具制作:根据样品或图纸做出产品的三维造型,并用此三维图制作铝制或钢制的模具。

  注蜡:将液态蜡和固态蜡混合搅拌成糊状蜡膏,用注蜡将蜡膏注入金属模中,冷却后取出蜡模。

  蜡件组合:加热不锈钢焊刀,合金钢精密铸造,将蜡模按工艺设计的要求焊接在浇口棒上。

  粘浆:将蜡件组浸入含有水玻璃等涂料的缸中,涂上涂料。

  淋砂:对涂上涂料的蜡件组淋石英砂,再浸入含氯化铵和氯化镁等材料的硬化槽中硬化后进行干燥,精密铸造,然后进行下一层的操作,此过程重复6次左右后完毕。

  脱蜡:将表面涂料硬化后的蜡件组放置在失蜡槽中,用蒸气加热使蜡溶解脱落,剩下砂型模壳。

  模壳焙烧:将模壳放置焙烧炉中焙烧以增加其强度。

  浇铸:将原材料装入中频电炉中熔化,加入金属无素进行材料的配方,钢水温度升至1600度左右,炉前化学分析合格后将溶化的钢液通过浇包倒入模壳中,让钢液充满型腔然后冷却,并取样做炉后终检。

  除壳:将铸件表面的砂用震动的方法去除。

  切割:用氧气-焰从浇棒上切下铸件。

  打磨:用砂轮机磨除浇冒口;用磨光机打磨不良表面。

  热处理:铸件按材质的要求进行正火、退火、淬火回火、感应淬火、渗碳、氮化等热处理。

  机加工:按图纸要求用CNC进行金加工。

  终检:用拉力机、冲击试验机、硬度机等检测设备对试棒进行机械性能的检测;用超声波、磁粉探伤等检测设备对样件进行无损检测;用三座标和量具及卡规等检具对产品进行尺寸终检。

  包装、发送:对合格产品表面做防锈处理后装入胶合木板箱或铁皮箱后发运。





硅溶胶精密铸造

根据造壳用粘合剂的不同,熔模铸造可分为硅溶胶粘合剂熔模铸造、水玻璃粘合剂熔模铸造和以它们的混合物为粘合剂材料的熔模铸造。硅溶胶是典型的具有硅酸胶体结构的水性粘合剂。它是一种聚合物胶体溶液,其中高度分散的二氧化硅颗粒可溶于水。胶体颗粒呈球形,直径为6-100纳米。熔模铸造制造外壳的过程是凝胶化的过程。影响凝胶化的因素很多,主要是电解质、pH值、溶胶浓度和温度。市售硅溶胶的种类很多,使用的是二氧化硅含量为30%的碱性硅溶胶。为了克服硅溶胶壳制壳周期长的缺点,近年来开发了快干型硅溶胶。硅溶胶壳的制作过程比较简单。每道工序有涂装、打磨、干燥三个工序。每个过程重复多次以获得所需厚度的多层壳。

在硅溶胶制壳过程中,干燥是关键的工序。通过干燥,水分挥发,硅溶胶凝胶,耐火颗粒牢固地结合在一起,从而得到高强度的外壳。这为后续铸造做好了充分的准备。

采用硅溶胶制壳工艺制得的铸件表面粗糙度低,尺寸精度高,制壳周期长。该工艺广泛用于铸造高温耐热合金、耐热钢、不锈钢、碳钢、低合金、铝合金和铜合金。

硅溶胶精密失蜡熔模铸造工艺适用于用各种不同的金属和合金重复生产净形状部件。虽然通常用于小型铸件,但该工艺已用于生产完整的飞机门框,铸钢件高达 500 公斤,铝铸件高达 50 公斤。与压铸或砂型铸造等其他铸造工艺相比,它可能是一种昂贵的工艺。然而,山东精密铸造,可以使用熔模铸造生产的部件可能包含复杂的轮廓,并且在大多数情况下,这些部件都是以接近净形状铸造的,因此一旦铸造几乎不需要返工。



钴基合金的性能

钴基高温合金中的碳化物是 MC﹑M23C6和M6C。在铸造钴基合金中,不锈钢精密铸造,M23C6是缓慢冷却时在晶界和枝晶间析出的。在有些合金中,细小的M23C6能与基体γ形成共晶体。MC碳化物颗粒过大,不能对位错直接产生显着的影响,因而对合金的强化效果不明显,而细小弥散的碳化物则有良好的强化作用。位于晶界上的碳化物(主要是M23C6)能阻止晶界滑移,从而改善持久强度,钴基高温合金HA-31(X-40)的显微***为弥散的强化相为 (CoCrW)6 C型碳化物。在某些钴基合金中会出现的拓扑密排相如西格玛相和L***es等是***的,会使合金变脆。

钴基合金中碳化物的热稳定性较好。温度上升时﹐碳化物集聚长大速度比镍基合金中的γ 相长大速度要慢﹐重新回溶于基体的温度也较高(高可达1100℃)﹐因此在温度上升时﹐钴基合金的强度下降一般比较缓慢。钴基合金有很好的抗热腐蚀性能,钴基合金在这方面优于镍基合金的原因,是钴的硫化物熔点(如Co-Co4S3共晶,877℃)比镍的硫化物熔点(如Ni-Ni3S2共晶645℃)高,并且硫在钴中的扩散率比在镍中低得多。而且由于大多数钴基合金含铬量比镍基合金高,所以在合金表面能形成抵抗碱金属***盐(如Na2SO4腐蚀的Cr2O3保护层)。但钴基合金能力通常比镍基合金低得多。

与其它高温合金不同,钴基高温合金不是由与基体牢固结合的有序沉淀相来强化,而是由已被固溶强化的奥氏体fcc基体和基体中分布少量碳化物组成。铸造钴基高温合金却是在很大程度上依靠碳化物强化。纯钴晶体在417℃以下是密排六方(hcp)晶体结构,在更高温度下转变为fcc。为了避免钴基高温合金在使用时发生这种转变,实际上所有钴基合金由镍合金化,以便在室温到熔点温度范围内使***稳定化。钴基合金具有平坦的断裂应力-温度关系,但在1000℃以上却显示出比其他高温下具有优异的抗热腐蚀性能。



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