铜合金铸件的精密铸造工艺.pdf

上传人:1*** 文档编号:81750 上传时间:2018-01-23 格式:PDF 页数:6 大小:330.96KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201410396031.3

申请日:

2014.08.13

公开号:

CN104141065A

公开日:

2014.11.12

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):C22C 9/00申请公布日:20141112|||著录事项变更IPC(主分类):C22C 9/00变更事项:申请人变更前:陕西斯瑞新材料股份有限公司变更后:陕西斯瑞新材料股份有限公司变更事项:地址变更前:710077 陕西省西安市雁塔区鱼化寨鱼斗路273号变更后:710077 陕西省西安市高新区丈八七路12号|||著录事项变更IPC(主分类):C22C 9/00变更事项:申请人变更前:陕西斯瑞工业有限责任公司变更后:陕西斯瑞新材料股份有限公司变更事项:地址变更前:710077 陕西省西安市雁塔区鱼化寨鱼斗路273号变更后:710077 陕西省西安市雁塔区鱼化寨鱼斗路273号|||实质审查的生效IPC(主分类):C22C 9/00申请日:20140813|||公开

IPC分类号:

C22C9/00; C22C1/02; B22D27/15

主分类号:

C22C9/00

申请人:

陕西斯瑞工业有限责任公司

发明人:

孙君鹏; 杨平; 张航; 张青队; 王文斌; 梁建斌; 武旭红; 王万刚; 陈梅; 刘向东

地址:

710077 陕西省西安市雁塔区鱼化寨鱼斗路273号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种铜合金铸件的精密铸造工艺,铸造工艺如下:步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850-950℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;步骤二,将铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入保护气体,进行加热,直至金属熔化;步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,冷却后取出铸件。本发明具有制备工艺简单、质量好的特点。

权利要求书

1.  铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为:0.4~1.2%的,锆含量为:0.03~0.3%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850-950℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入保护气体,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,冷却后取出铸件。

2.
  根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,所述铬锆铜合金中,铬含量为:0.9~1.2%的,锆含量为:0.15~0.3%,余量为铜。

3.
  根据权利要求1或2所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,所述铬锆铜合金中铬含量为:1.05%的,锆含量为:0.24%,余量为铜。

4.
  根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤一中,硅溶胶型壳通过电阻炉加热至900℃。

5.
  根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤二中,铜为电解铜,保护体气为氩气。

6.
  根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤三中,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的。

7.
  根据权利要求1或6所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤三中,当冷却至铸件表面发暗时,取出铸件。

8.
  一种铜合金铸件,其特征在于,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中铬含量为:0.4~1.2%的,锆含量为:0.03~0.3%,余量为铜。

9.
  根据要求8所述的铜合金铸件,其特征在于,所述铬锆铜合金中,铬含量为:0.9~1.2%的,锆含量为:0.15~0.3%,余量为铜。

10.
  根据权利要求8或9所述的铜合金铸件,其特征在于,所述铬锆铜合金中铬含量为:1.05%的,锆含量为:0.24%,余量为铜。

说明书

铜合金铸件的精密铸造工艺
技术领域
本发明涉及铸造领域,具体涉及一种铜合金铸件的精密铸造工艺。
背景技术
连铸过程是将钢液注入结晶器内,连续获得铸坯的过程,它是连接炼钢和轧钢的中间环节,是炼钢生产的重要组成部分。结晶器是冶炼厂连铸机的重要组成部分,而结晶器铜管又是结晶器的重要部件。由于高温钢水直接流经结晶器铜铸件,为使连铸作业过程稳定,又保障设备及操作人员安全,就要求结晶器铜铸件具有良好的耐高温、耐磨损和耐腐蚀性能。现有技术是通过在铜铸件内壁镀铬生产出具有硬铬镀层的结晶器铜铸件来提高铜铸件的耐高温、耐磨损和耐腐蚀的性能,但这样的铜铸件的硬度、耐磨性等还是有限。
目前国外出现了铬锆铜材质的铜铸件,所谓铬锆铜是指含锆0.08-0.1%,含铬0.05-0.12%的铜,由于加入了铬和锆,大大提高了铜的硬度和耐磨性,能保证铜铸件不变形,但是同样对铜铸件的制造带来了困难,因为加入了铬和锆,会使铜变硬变脆,在现有的技术条件下,在反挤压(俗称冲孔或者热造型,即将铜锭从中心冲孔以制管)和冷挤压(俗称冷造型,即常温下拉伸铜铸件以提高铜铸件的硬度)工艺中,会出现铜铸件开裂等问题,不仅无法保证质量,更重要的是铜铸件的制造工艺复杂,花费的人力物力和时间都很多,一旦因开裂等导致铜铸件报废,将造成人力物力和时间的极大浪费。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种制备工艺简单、质量好的铜合金铸件的精密铸造工艺。
解决上述技术问题的技术方案如下:
铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为:0.4~1.2%的,锆含量为:0.03~0.3%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850-950℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入保护气体,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,冷却后取出铸件。
优选地,所述铬锆铜合金中,铬含量为:0.9~1.2%的,锆含量为:0.15~0.3%,余量为铜。
优选地,所述铬锆铜合金中铬含量为:1.05%的,锆含量为:0.24%,余量为铜。
优选地,步骤一中,硅溶胶型壳通过电阻炉加热至900℃。
优选地,步骤二中,铜为电解铜,保护体气为氩气。
优选地,步骤三中,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的。
优选地,步骤三中,当冷却至铸件表面发暗时,取出铸件。
一种铜合金铸件,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中铬含量为:0.4~1.2%的,锆含量为:0.03~0.3%,余量为铜。
优选地,铬含量为:0.9~1.2%的,锆含量为:0.15~0.3%,余量为铜。
优选地,所述铬锆铜合金中铬含量为:1.05%的,锆含量为:0.24%,余量为铜。
本发明相对现有技术而言,由于采用了中频真空感应熔炼炉对金属进行熔炼,可以提高冶金纯度和铸件致密度,降低氧、氮含量,保证产品内部质量,避免铸造缺陷,力学性能明显改善,加上采用精密铸造的方式,而无需进行反挤压和冷挤压,这就避免了铜铸件开裂的问题,使铸件的质量获得了保证,更重要的是简化了铜铸件的制造工艺,降低了人力、物力和时间。
本发明还有以下特点:
1.熔炼过程中,将金属放入到镁砂坩埚中,防止锆与坩埚发生反应而产生不必要的物质(例如,锆与石墨坩埚会发生反应,因此不能采用石墨坩埚);
2.采用梯度加热的方式有利于延长坩埚寿命;
3.当冷却至铸件表面发暗时,取出铸件,是为了减少氧化皮,使铸件达到精密尺寸。
具体实施方式
实施例1:
铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为:0.4%的,锆含量为:0.03%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氩气,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。
实施例2:
铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为:0.9%的,锆含量为:0.15%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至900℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氩气,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。
实施例3:
铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计, 该铬锆铜合金中,铬含量为:1.05%的,锆含量为:0.24%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至950℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氮气,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。
实施例4:
铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为:1.15%的,锆含量为:0.27%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至940℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氮气,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。
实施例5:
铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为:1.2%的,锆含量为:0.3%,余量为铜,铸造工艺如下:
步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至920℃后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;
步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氮气,进行加热,直至金属熔化;
步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅 溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。
在上述各实施例中,其中步骤二的加热过程是梯度加热,该梯度加热的具体过程是:先以10KW的功率加热3min,再以20KW的功率加热3min,最后以30KW的加率加热,直到金属熔化后,加热功率降至20KW进行浇注。
除了上述实施例外,本发明还提供了上述各实施例中所用的硅溶胶型壳的制备方法,具体工艺过程如下:
硅溶胶型壳的配方如下:

按上表的配方取硅线石、湿润剂、消泡剂,先将湿润剂及消泡剂加入涂料桶中,然后加入硅溶胶,开始搅拌,在不断搅拌中加入硅线石,待全部加入完后,继续搅拌6h~12h,稳定后测其粘度,过高加硅溶胶稀释,过小则加入于一定量的硅线石补充,直至粘度合格为止,然后加入固化剂搅拌均匀。将洗涤好的蜡模慢慢浸入涂料桶中,对蜡模进行转动以及轴向移动,让涂料充分并均匀温润蜡模上后,取出慢慢转动至无涂料堆积,滴落现象时再撒锆英砂,使锆英砂均匀附于涂料之上,采用的锆英砂的粒度为100-105目。然后,通过固相烧结使材料颗粒表面形成晶态桥连相,使整个型壳固结起来,从而引起型壳强度的增加。经过实验验证,当烧结温度达到900-1200℃时,固相烧结已经完成,型壳残留强度已不再变化。当烧结温度达到1200~1500℃时.型壳残留强度随焙烧温度随着温度升高而逐渐增加;当烧结温度达到大于1500℃时,型壳残留强度显著增加。因此,精密铸造中控制好型壳的焙烧温度,可以有效地改善硅溶胶型壳的脱壳性能。

铜合金铸件的精密铸造工艺.pdf_第1页
第1页 / 共6页
铜合金铸件的精密铸造工艺.pdf_第2页
第2页 / 共6页
铜合金铸件的精密铸造工艺.pdf_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《铜合金铸件的精密铸造工艺.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铜合金铸件的精密铸造工艺.pdf(6页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN104141065A43申请公布日20141112CN104141065A21申请号201410396031322申请日20140813C22C9/00200601C22C1/02200601B22D27/1520060171申请人陕西斯瑞工业有限责任公司地址710077陕西省西安市雁塔区鱼化寨鱼斗路273号72发明人孙君鹏杨平张航张青队王文斌梁建斌武旭红王万刚陈梅刘向东54发明名称铜合金铸件的精密铸造工艺57摘要本发明公开了一种铜合金铸件的精密铸造工艺,铸造工艺如下步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850950后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的。

2、感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;步骤二,将铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入保护气体,进行加热,直至金属熔化;步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,冷却后取出铸件。本发明具有制备工艺简单、质量好的特点。51INTCL权利要求书1页说明书4页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页10申请公布号CN104141065ACN104141065A1/1页21铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为0412的,锆。

3、含量为00303,余量为铜,铸造工艺如下步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850950后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;步骤二,将铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入保护气体,进行加热,直至金属熔化;步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,冷却后取出铸件。2根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,所述铬锆铜合金中,铬含量为0912的,锆含量为01503,余量为铜。3根据权利要求1或2所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在。

4、于,所述铬锆铜合金中铬含量为105的,锆含量为024,余量为铜。4根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤一中,硅溶胶型壳通过电阻炉加热至900。5根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤二中,铜为电解铜,保护体气为氩气。6根据权利要求1所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤三中,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的。7根据权利要求1或6所述的铜合金铸件的精密铸造工艺,其特征在于,步骤三中,当冷却至铸件表面发暗时,取出铸件。8一种铜合金铸件,其特征在于,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中铬含量为0412的,锆含量为。

5、00303,余量为铜。9根据要求8所述的铜合金铸件,其特征在于,所述铬锆铜合金中,铬含量为0912的,锆含量为01503,余量为铜。10根据权利要求8或9所述的铜合金铸件,其特征在于,所述铬锆铜合金中铬含量为105的,锆含量为024,余量为铜。权利要求书CN104141065A1/4页3铜合金铸件的精密铸造工艺技术领域0001本发明涉及铸造领域,具体涉及一种铜合金铸件的精密铸造工艺。背景技术0002连铸过程是将钢液注入结晶器内,连续获得铸坯的过程,它是连接炼钢和轧钢的中间环节,是炼钢生产的重要组成部分。结晶器是冶炼厂连铸机的重要组成部分,而结晶器铜管又是结晶器的重要部件。由于高温钢水直接流经结。

6、晶器铜铸件,为使连铸作业过程稳定,又保障设备及操作人员安全,就要求结晶器铜铸件具有良好的耐高温、耐磨损和耐腐蚀性能。现有技术是通过在铜铸件内壁镀铬生产出具有硬铬镀层的结晶器铜铸件来提高铜铸件的耐高温、耐磨损和耐腐蚀的性能,但这样的铜铸件的硬度、耐磨性等还是有限。0003目前国外出现了铬锆铜材质的铜铸件,所谓铬锆铜是指含锆00801,含铬005012的铜,由于加入了铬和锆,大大提高了铜的硬度和耐磨性,能保证铜铸件不变形,但是同样对铜铸件的制造带来了困难,因为加入了铬和锆,会使铜变硬变脆,在现有的技术条件下,在反挤压俗称冲孔或者热造型,即将铜锭从中心冲孔以制管和冷挤压俗称冷造型,即常温下拉伸铜铸件。

7、以提高铜铸件的硬度工艺中,会出现铜铸件开裂等问题,不仅无法保证质量,更重要的是铜铸件的制造工艺复杂,花费的人力物力和时间都很多,一旦因开裂等导致铜铸件报废,将造成人力物力和时间的极大浪费。发明内容0004针对上述问题,本发明的目的在于提供一种制备工艺简单、质量好的铜合金铸件的精密铸造工艺。0005解决上述技术问题的技术方案如下0006铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为0412的,锆含量为00303,余量为铜,铸造工艺如下0007步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850950后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感。

8、应线圈对硅溶胶型壳加热保温;0008步骤二,将铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入保护气体,进行加热,直至金属熔化;0009步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,冷却后取出铸件。0010优选地,所述铬锆铜合金中,铬含量为0912的,锆含量为01503,余量为铜。0011优选地,所述铬锆铜合金中铬含量为105的,锆含量为024,余量为铜。0012优选地,步骤一中,硅溶胶型壳通过电阻炉加热至900。0013优选地,步骤二中,铜为电解铜,保护体气为氩气。0014优选地,步骤三中,金属浇注过程熔液的浇注是。

9、在真空状态下进行的。说明书CN104141065A2/4页40015优选地,步骤三中,当冷却至铸件表面发暗时,取出铸件。0016一种铜合金铸件,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中铬含量为0412的,锆含量为00303,余量为铜。0017优选地,铬含量为0912的,锆含量为01503,余量为铜。0018优选地,所述铬锆铜合金中铬含量为105的,锆含量为024,余量为铜。0019本发明相对现有技术而言,由于采用了中频真空感应熔炼炉对金属进行熔炼,可以提高冶金纯度和铸件致密度,降低氧、氮含量,保证产品内部质量,避免铸造缺陷,力学性能明显改善,加上采用精密铸造的方式,而无需进行反挤。

10、压和冷挤压,这就避免了铜铸件开裂的问题,使铸件的质量获得了保证,更重要的是简化了铜铸件的制造工艺,降低了人力、物力和时间。0020本发明还有以下特点00211熔炼过程中,将金属放入到镁砂坩埚中,防止锆与坩埚发生反应而产生不必要的物质例如,锆与石墨坩埚会发生反应,因此不能采用石墨坩埚;00222采用梯度加热的方式有利于延长坩埚寿命;00233当冷却至铸件表面发暗时,取出铸件,是为了减少氧化皮,使铸件达到精密尺寸。具体实施方式0024实施例10025铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为04的,锆含量为003,余量为铜,铸造工艺如下0026步骤一。

11、,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至850后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;0027步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氩气,进行加热,直至金属熔化;0028步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。0029实施例20030铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为09的,锆含量为015,余量为铜,铸造工艺。

12、如下0031步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至900后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;0032步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氩气,进行加热,直至金属熔化;0033步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。0034实施例3说明书CN104141065A3/4页50035铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜。

13、合金中,铬含量为105的,锆含量为024,余量为铜,铸造工艺如下0036步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至950后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;0037步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氮气,进行加热,直至金属熔化;0038步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。0039实施例40040铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合金为铬锆铜合金,按重。

14、量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为115的,锆含量为027,余量为铜,铸造工艺如下0041步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至940后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;0042步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氮气,进行加热,直至金属熔化;0043步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。0044实施例50045铜合金铸件的精密铸造工艺,所述铜合。

15、金为铬锆铜合金,按重量百分比计,该铬锆铜合金中,铬含量为12的,锆含量为03,余量为铜,铸造工艺如下0046步骤一,将硅溶胶型壳通过电阻炉加热至920后,放入中频真空感应熔炼炉内固定好,同时由中频真空感应熔炼炉的感应线圈对硅溶胶型壳加热保温;0047步骤二,将电解铜和铬、锆合金按比例配好,放入镁砂坩埚内,抽真空后充入氮气,进行加热,直至金属熔化;0048步骤三,将步骤二得到的金属熔液浇注到位于中频真空感应熔炼炉中的硅溶胶型壳内,金属浇注过程熔液的浇注是在真空状态下进行的,浇注完后关闭中频真空感应熔炼炉的加热开关,当冷却至铸件表面发暗时,破真空取出铸件。0049在上述各实施例中,其中步骤二的加热。

16、过程是梯度加热,该梯度加热的具体过程是先以10KW的功率加热3MIN,再以20KW的功率加热3MIN,最后以30KW的加率加热,直到金属熔化后,加热功率降至20KW进行浇注。0050除了上述实施例外,本发明还提供了上述各实施例中所用的硅溶胶型壳的制备方法,具体工艺过程如下0051硅溶胶型壳的配方如下0052说明书CN104141065A4/4页60053按上表的配方取硅线石、湿润剂、消泡剂,先将湿润剂及消泡剂加入涂料桶中,然后加入硅溶胶,开始搅拌,在不断搅拌中加入硅线石,待全部加入完后,继续搅拌6H12H,稳定后测其粘度,过高加硅溶胶稀释,过小则加入于一定量的硅线石补充,直至粘度合格为止,然后。

17、加入固化剂搅拌均匀。将洗涤好的蜡模慢慢浸入涂料桶中,对蜡模进行转动以及轴向移动,让涂料充分并均匀温润蜡模上后,取出慢慢转动至无涂料堆积,滴落现象时再撒锆英砂,使锆英砂均匀附于涂料之上,采用的锆英砂的粒度为100105目。然后,通过固相烧结使材料颗粒表面形成晶态桥连相,使整个型壳固结起来,从而引起型壳强度的增加。经过实验验证,当烧结温度达到9001200时,固相烧结已经完成,型壳残留强度已不再变化。当烧结温度达到12001500时型壳残留强度随焙烧温度随着温度升高而逐渐增加;当烧结温度达到大于1500时,型壳残留强度显著增加。因此,精密铸造中控制好型壳的焙烧温度,可以有效地改善硅溶胶型壳的脱壳性能。说明书CN104141065A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 化学;冶金 > 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1