期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
钛合金熔模铸造型壳用水基面层氧化锆浆料的制备 被引量:2
1
作者 李婷 姚正军 +4 位作者 魏东博 周文斌 葛伟 赵瑞晋 吴昌辉 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2013年第10期29-33,共5页
开发了一种高质量钛合金熔模铸造型壳用水基面层浆料制备工艺,并研究了配料顺序、搅拌转速及粉液比对浆料、型壳性能的影响。结果表明:当浆料粉液比为5.0~5.5g·mL^-1,搅拌转速为40-50r·min^-1,并且按照锆溶胶、添加剂... 开发了一种高质量钛合金熔模铸造型壳用水基面层浆料制备工艺,并研究了配料顺序、搅拌转速及粉液比对浆料、型壳性能的影响。结果表明:当浆料粉液比为5.0~5.5g·mL^-1,搅拌转速为40-50r·min^-1,并且按照锆溶胶、添加剂、ZrO2粉的加料顺序配置浆料时,浆料及型壳的综合性能最为优异,此时浆料的黏度为30-35s,获得的型壳表面粗糙度低于2.0μm、室温抗弯强度在4.0MPa左右。 展开更多
关键词 钛合金 熔模铸造 浆料 粉液比
下载PDF
熔模铸造型壳裂纹的消除
2
作者 荣忠祥 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 1998年第12期49-49,共1页
熔模铸造型壳在脱蜡或焙烧后经常出现裂纹。由于产生裂纹的影响因素很多,涉及制壳材料、涂料配比、型壳硬化时间、脱蜡温度、型壳焙烧温度和升温速度等,因此在缺陷分析时往往难以抓住关键而迟迟得不到解决。通过多年的生产实践,我们... 熔模铸造型壳在脱蜡或焙烧后经常出现裂纹。由于产生裂纹的影响因素很多,涉及制壳材料、涂料配比、型壳硬化时间、脱蜡温度、型壳焙烧温度和升温速度等,因此在缺陷分析时往往难以抓住关键而迟迟得不到解决。通过多年的生产实践,我们通过提高型壳强度和抗裂能力,使这一... 展开更多
关键词 熔模铸造 裂纹 铸造
下载PDF
α淀粉对型壳强度的影响
3
作者 刘佳斌 袁子洲 +1 位作者 周子刚 贾少伟 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期184-187,192,共5页
提高硅溶胶型壳的强度,减薄型壳厚度,对于简化熔模铸造制壳工艺及降低成本具有重大的现实意义。针对型壳强度的影响因素,本实验通过添加有机粘结剂来改善型壳强度。试验结果表明:添加有机低温粘结剂能够加快硅溶胶型壳的干燥速度,改善... 提高硅溶胶型壳的强度,减薄型壳厚度,对于简化熔模铸造制壳工艺及降低成本具有重大的现实意义。针对型壳强度的影响因素,本实验通过添加有机粘结剂来改善型壳强度。试验结果表明:添加有机低温粘结剂能够加快硅溶胶型壳的干燥速度,改善硅溶胶型壳的干强度和烧结强度。其中α淀粉对型壳强度的提高影响最大,加入量为2%最为合适,干强度和烧结强度分别是未改性前的2倍、4.67倍。 展开更多
关键词 熔模铸造 α淀粉 干强度 烧结强度
下载PDF
K418高温合金涡轮裂纹产生原因分析 被引量:3
4
作者 于淼 《理化检验(物理分册)》 CAS 2011年第8期511-513,共3页
某K418高温合金涡轮超转试验后发现裂纹,采用金相检验、化学成分分析、断口分析及能谱分析等方法,对裂纹的形成原因进行了分析。结果表明:由于涡轮熔模铸造用型壳在浇铸前未清洗干净或型壳结合不牢,使得在铸造过程中型壳中的物质被卷到... 某K418高温合金涡轮超转试验后发现裂纹,采用金相检验、化学成分分析、断口分析及能谱分析等方法,对裂纹的形成原因进行了分析。结果表明:由于涡轮熔模铸造用型壳在浇铸前未清洗干净或型壳结合不牢,使得在铸造过程中型壳中的物质被卷到液体合金里形成沿晶分布的夹杂物,造成晶界结合力弱化,从而导致涡轮在超转试验的作用力下沿晶界薄弱处产生裂纹。 展开更多
关键词 K418高温合金涡轮 超转试验 熔模铸造用 夹杂物
下载PDF
一种典型薄壁异形铝合金铸件的研制 被引量:2
5
作者 潘俊杰 洪润洲 +3 位作者 李大奎 杜旭初 罗传彪 樊振中 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期605-607,共3页
某典型薄壁异形铸件采用ZL101A合金生产,基于支架铸件结构形状与铸造工艺难点,试验设计了熔模+低压铸造复合凝固成形工艺。结果表明,通过在铸件蜡模薄壁区域增设加强筋与排气条、调整型壳焙烧阶梯升温工艺参数、优化低压充型及T6固溶淬... 某典型薄壁异形铸件采用ZL101A合金生产,基于支架铸件结构形状与铸造工艺难点,试验设计了熔模+低压铸造复合凝固成形工艺。结果表明,通过在铸件蜡模薄壁区域增设加强筋与排气条、调整型壳焙烧阶梯升温工艺参数、优化低压充型及T6固溶淬火热处理参数,结合淬火校正工装与机加工校准设计,有效解决了薄壁异形支架铸件的浇不足、缩松等冶金缺陷,研制出了合格的铸件。 展开更多
关键词 薄壁异形铸件 ZL101A合金 熔模壳型 低压铸造
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部