铸件结构设计.ppt
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1、铸件结构设计,进行铸件设计时,不仅要保证其力学性能和工作性能要求,还必须考虑铸造工艺和合金铸造性能对铸件结构的要求。铸件的结构是否合理,即其结构工艺性是否良好,对铸件的质量、生产率及其成本有很大的影响:当产品是大批量生产时,则应使所设计的铸件结构便于采用机器造型;当产品是单件、小批生产时,则应使所设计的铸件尽可能在现有条件下生 产出来;当某些铸件需要采用金属型铸造、压力铸造或熔模铸造等特种铸造方法 时,还必须考虑这些方法对铸件结构的特殊要求。本章介绍砂型铸件对结构设计的主要要求,其中包括:铸件结构与铸造工艺的关系 铸件结构与合金铸造性能的关系,第一节 铸件结构与铸造工艺的关系,铸件结构应尽可能
2、使制模、造型、造芯、合箱和清理过程简化,并为实现机械化生产创造条件。铸造工艺对铸件结构的要求如下所示。,第二节 铸件结构与合金铸造性能的关系,合理设计铸件的壁厚铸件的壁厚应尽可能均匀铸件壁的联接防裂筋的应用减缓筋、辅收缩的阻碍,铸件的一些主要缺陷,如缩孔、缩松、变形、裂纹、浇不足、冷隔等,有时是由于铸件的结构不够合理、未能充分考虑合金的铸造性能要求所致。因此,设计铸件时,必须考虑如下几个方面。,1合理设计铸件的壁厚,每种铸造合金在选用某种铸造方法铸造时,都有其适宜的壁厚。如其壁厚选择得当,则既能保证铸件的力学性能,又能防止某些铸造缺陷的产生。由于铸造合金的流动性各不相同,所以在相同的砂型铸造条
3、件下,不同铸造合金所能浇注出铸件的“最小壁厚”也不相同。若所设计铸件的壁厚小于该“最小壁厚”,则容易产生浇不足、冷隔等缺陷。铸件的“最小壁厚”主要取决于合金的种类和铸件的大小,如表2-13所示。,表2-13砂型铸造条件下铸件的最小壁厚,设计铸件时,还必须考虑到厚大截面的承载能力并非按截面积成比例增加。这是由于心部的冷却速度缓慢、晶粒较粗大,而且容易产生缩孔、缩松、偏析等缺陷,因此,不应单纯以增加壁厚来提高铸件的承载能力。表2-14为灰铸铁件的壁厚参考值。,表2-14灰铸铁件壁厚的参考值,为了充分发挥合金的效能,使之既能避免厚大截面,又能保证铸件的强度和刚度,应当根据载荷性质和大小,选择合理的截
4、面形状,如丁字形、工字形、槽形或箱形结构,并在脆弱部分安置加强筋。为了减轻铸件的重量,便于型芯的固定、排气和铸件的清理,常在铸件的壁上开设窗口。图2-51为导架铸件的结构实例。,2铸件的壁厚应尽可能均匀,若铸件各部分的壁厚差别过大,则在厚壁处形成金属聚集的热节,致使厚壁处易于产生缩孔、缩松等缺陷。同时,由于铸件各部分的冷却速度差别较大,还将形成热应力,这种热应力有时可使铸件薄厚联接处产生裂纹(图2-52a)。如果铸件的壁厚均匀,则上述缺陷常可避免(图2-52b)。必须指出,所谓铸件壁厚的均匀性是使铸件各壁的冷却速度相近,并非要求所有的壁厚完全相同。例如,铸件的内壁因散热慢,故应比外壁薄些,而筋
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