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圓錐破碎機主機架縮松、縮孔問題的解決

作者:紅星機器 發布時間:2015-03-11 00:00:00 更新時間:2018-12-01 00:00:00

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圓錐破碎機是廣泛應用在水利、建材、化工等行業的破碎機,伴隨著圓錐破碎機的技術不斷發展,客戶對其產品質量和性能要求越來越高,破碎機廠家在不斷努力滿足客戶的要求,以下是紅星機器對圓錐破碎機主機架生產工藝的研究。

圓錐破碎機

主機架作為圓錐破碎機的重要大型鑄件,其結構復雜,壁厚小、均勻。機架的結構特性決定了其很難實現順序凝固,易產生縮松。生產中主機架變形、縮松、縮孔缺陷比較突出,不僅會影響了圓錐破碎機的質量,增加成本,而且影響了交貨期。本文通過分析優化主機架的鑄造工藝,保證主機架的順序凝固及鋼液補縮效果。

一、工藝設計方案

1、分析實驗對象

實驗對象選擇具有代表性的MP800系列主機架,該圓錐破碎機主機架輪廓尺寸大、結構復雜、勻壁較多,輪廓尺寸為3727x2436(mm),重量35.31,材質為J03006。

圓錐破碎機

2、原工藝方案

(1)確定鑄件的分型方案。將腰帶處壁厚處和下面大法蘭處設計為分型面。

(2)按照鑄件順序凝固方式進行設計補縮方式。

(3)采用底返式澆注系統,通過直澆道和橫澆道把鋼液引到鑄件底部,再由內澆口從底部注入型腔。

二、主機架鑄造工藝的問題及分析

存在的問題

按原工藝方案進行造型、澆注,在腰帶處發現有大量縮松出現,同時中間軸孔處鑄件硬度也達不到技術要求。

原因分析

鑄件從澆注溫度冷卻到室溫的過程中,要經歷三個相互聯系的收縮階段,即液態收縮、凝固收縮、固態收縮,液-固相線之間的體積收縮是形成縮孔及縮松的主要階段。容積大而集中的孔洞稱為縮孔,細小而分散的孔洞稱為縮松。當液體補縮通逍暢通、枝晶沒有形成網狀結構(枝晶骨架)時,體積收縮表現為集中縮孔且位于鑄件可流動單元的上部:而當枝晶形成竹架時。宏觀補縮通道被堵寒,這時被枝晶分割包圍的液體部分其體積收縮表現為縮松(枝晶范圍內)。

圓錐破碎機

紅星機器科研人員通過研究金屬液在凝固過程的流動狀態,提出了質量補縮和枝晶補縮的概念。研究結果表明,縮松是由于金屬液的流動受到阻礙,合金凝固收縮得不到金屬液的補充而產生的。

液體補縮不充分是縮孔形成的根本原因。在其他凝固過程中液體補縮停止后,進入質量補縮和枝晶補縮。在凝固進行的過程中,枝晶間的通道逐漸變細,若枝晶間通道頂端的壓力低于縮孔形成的臨界值。枝晶間補縮就停止了。如果已形成的枝晶網狀結構還不很堅固,同時在枝晶間又有足夠的金屬液體壓力差存在枝晶臂就會突然破斷,使殘余液體突然流入枝晶間的隔絕區補縮凝固收縮,這就是"爆炸充填"。在實際鑄件的凝固過程中,形成縮松的主要原因是質量補縮和枝晶補縮產生了困難。

工藝措施

新工藝主要從縮松發生部位開始改進,保證朝向冒口的楔形補縮通道暢通。

(1)MP800主機架中腰帶處距頂冒口太遠,冒口的補縮梯度不夠,通過模數計算,增加工藝補貼,加大補縮通道,使補縮通道遲于熱節部位凝固,使鑄件實現順序凝固。改進后在冒口與熱節之間增加了工藝補貼,從而徹底避免了縮松的發生。

圓錐破碎機

(2)增大冒口有效補縮距離。增大冒口補縮距離有兩種方式,即增大冒口、放置冷鐵。本工藝修改時,在上下法蘭冒口之間設置冷鐵,將冷鐵放置在壁厚處,增大末端區。

(3)通過局部熱處理,使該處鑄件硬度達到技術要求。

本次工藝改進方案對鑄件產生的縮松得以解決,既保證了主機架的質量,又不會增加生產成本,延遲生產時間,延誤交貨時間。

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