2024-11-11
Odlévání měděných dílů do písku umožňuje vytváření složitých tvarů a je to nákladově efektivní způsob výroby pro malé až středně velké výrobní série. Kromě toho může lití do písku pojmout širokou škálu slitin mědi, včetně bronzu, mosazi a slitin mědi a niklu.
Jedním z hlavních omezení lití do písku jsou tolerance, kterých lze dosáhnout. Odlévání do písku obvykle vede k dílům s hrubšími povrchovými úpravami a méně přesnými rozměry ve srovnání s jinými výrobními procesy, jako je vytavitelné lití nebo CNC obrábění.
Odstředivé lití je proces, kdy se forma otáčí vysokou rychlostí, zatímco se do ní nalévá roztavený kov. Tento proces vytváří díly s vylepšenou povrchovou úpravou a vyšší integritou materiálu, což z něj činí vhodnou volbu pro kritické součásti, které vyžadují vysokou přesnost. Odstředivé lití je však obecně dražší než lití do písku a není ideální pro složité tvary.
Lití do písku je výrobní proces relativně šetrný k životnímu prostředí, protože většina materiálů formy je recyklovatelná. Spalování fosilních paliv k roztavení mědi však může mít dopad na životní prostředí a přispět ke znečištění ovzduší.
Odlévání měděných dílů do písku je všestranný a nákladově efektivní způsob výroby měděných dílů pro širokou škálu aplikací. I když nemusí být vhodný pro vysoce přesné nebo kritické součásti, jedná se o spolehlivý výrobní proces, který dokáže pojmout složité tvary a řadu slitin mědi.
Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. je předním výrobcem vysoce kvalitních měděných dílů využívajících různé výrobní procesy, včetně lití do písku. Naše odborné znalosti a závazek ke kvalitě zajišťují, že naši zákazníci obdrží ty nejlepší možné produkty. V případě dotazů nás prosím kontaktujte nadglxzz168@163.com. Navštivte naše webové stránky na adresehttps://www.xingxinmachinery.com.
1. J. H. Sokolowski, 2001, "Modeling the solidification Path of Copper Alloy Castings", Materials Science and Technology, 17(1), s. 101-108.
2. D. K. Agarwal, 2005, "Vyšetřování vlivu charakteristik formovacího písku na mikrostrukturu měděných odlitků", Materials Science and Technology, 21(2), str. 142-148.
3. K. Sengul a A. Daoud, 2009, "Odlévání slitin mědi technikou formování do písku a trvalého lití do forem", Materiály a výrobní procesy, 24(8), s. 894-904.
4. T. Koseki, et al., 2010, "Zlepšení termoelektrických vlastností slitin na bázi Cu odléváním a tepelným zpracováním", Journal of Electronic Materials, 39(9), str. 1616-1620.
5. M. A. Chowdhury a S. K. Pabi, 2011, "Vliv teploty lití a formovacího písku na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti litých slitin mědi", Journal of Materials Science and Technology, 27(6), str. 539-550.
6. G. Sutradhar, et al., 2012, "Vliv vlastností formovacího písku a vtokového systému na kvalitu odlitků ze slitin mědi", Archives of Foundry Engineering, 12(4), str. 141-144.
7. K. R. Lima a R. M. Miranda, 2014, "Statistická analýza vlivu parametrů lití do písku na pevnost v tahu míchacích lopatek legovaných mědí", Journal of Materials Engineering and Performance, 23(9), str. 3239-3247.
8. L. P. Lu, et al., 2015, "Příprava taveniny a lití Cu-SiC kompozitů tlakovým litím a litím zatavením", Materials Science and Technology, 31(2), str. 136-144.
9. S. R. Dey a S. K. Pabi, 2017, "Mikrostruktura a mechanické vlastnosti odlitků z mědi a slitin mědi", Journal of Materials Research and Technology, 6(3), s. 197-208.
10. G. Chen a kol., 2020, „Vlivy elektromagnetického míchání a parametrů odlévání na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti odlitků slitin Cu-Cr-Zr“, Journal of Materials Engineering and Performance, 29(5), str. 2836-2848.