一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法技术

技术编号:36398289 阅读:28 留言:0更新日期:2023-01-18 10:04
本发明专利技术涉及铸造技术领域,且公开了一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,向缸体铸造砂型中以倾斜的方式进行浇注铁液,直至铁液充满型腔;所述倾斜的方式为以小于12

【技术实现步骤摘要】
一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法


[0001]本专利技术涉及铸造
,具体为一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法。

技术介绍

[0002]现有技术中通过采用湿型砂造型来进行生产汽车发动机缸体铸件,由于多种原因的交错,使得铸件外腔容易出现夹砂结疤等铸造缺陷,清理难度大,有的铸件因外观不合格会因此进行报废,造成废品率大幅度增加,使得成本居高不下,大幅度的抑制了经济效益。
[0003]基于此,我们提出了一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,希冀解决现有技术中的不足之处。

技术实现思路

[0004](一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法。
[0005](二)技术方案为实现上述的目的,本专利技术提供如下技术方案:一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,向缸体铸造砂型中以倾斜的方式进行浇注铁液,直至铁液充满型腔;所述倾斜的方式为以小于12
°
的倾斜角进行倾倒浇注;所述铸造砂型以紧实率不高于35%的型砂制成。
[0006]作为进一步的技术方案,所述铁液为灰铸铁;所述灰铸铁规格采用HT230。
[0007]作为进一步的技术方案,所述倾斜角优选5

10
°

[0008]作为进一步的技术方案:所述型砂紧实率优选33

35%。
[0009]作为进一步的技术方案,所述型砂中水分含量不高于3%,型砂中膨润土含量不高于8.2%。
[0010]作为进一步的技术方案,所述型砂中水分含量优选2.7

2.9%;所述型砂中膨润土含量优选7.9

8.1%。
[0011]作为进一步的技术方案:所述膨润土为羟基化膨润土。
[0012]作为进一步的技术方案:所述羟基化膨润土总阳离子交换量为0.85

0.88meq/g,去离子水中羟基化膨润土的膨胀量为8.12

8.22mL/g。
[0013](三)有益效果与现有技术相比,本专利技术提供了一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,具备以下有益效果:本专利技术方法能够大幅度的改善缸体外腔夹砂的现象,降低废品率,提高合格率,通过对现有技术的多方面的改进以及对砂型的改善,多举措共同作用,从而能够显著的改善缸体铸件的质量。
附图说明
[0014]图1为对不同铸造砂型含水率对于浇注铸件夹砂结疤率影响图;图2为不同羟基化膨润土含量对于浇注喷铁液比例的影响图。
具体实施方式
[0015]下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0016]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是本专利技术还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似推广,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。
[0017]一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,向缸体铸造砂型中以倾斜的方式进行浇注铁液,直至铁液充满型腔;所述倾斜的方式为以小于12
°
的倾斜角进行倾倒浇注,在进行浇注时,需要让铁液能够平稳,并且迅速的,遮盖住所浇到的平面,能够使得传热更加均匀,能够避免铸造砂型出现局部过热的情况发生,倘若出现局部过热的话,会直接的影响浇注质量,造成铸件缺陷的产生。
[0018]浇注的平均时间控制在21s
±
0.5s,经过大量实验监测,控制在此时间,浇注过程中金属液面上升平稳,排气顺畅,无卷气现象;在浇注时,需要维持铁液浇注过程中的浇注速度固定,使得铸造型砂中铁液的高度能够稳定快速的上升,从而,能够缩短铸造砂型内上方受到烘烤的时间,避免由于长时间的烘烤造成砂型内顶部快速脱水,而影响到铸件的质量。
[0019]通过以小于12
°
的倾斜角进行倾倒浇注能够有效的避免分散铁液流,有利于砂型的排气,减少铁液对砂型的热幅射和提高铁液的上升速度,进而,能够进一步的改善铸件的铸造质量。
[0020]所述铸造砂型以紧实率不高于35%的型砂,采用的铸造型砂制成,型砂的热湿拉强度为3.5

3.8kPa,通过控制型砂的热湿拉强度在3.5

2.8kPa的范围内,能够有效的避免因型砂热湿拉强度不足而导致的夹砂缺陷,同时,又不会产生由于热湿拉强度过大造成型砂回收效率低的问题。
[0021]所述铁液为灰铸铁;所述灰铸铁规格采用HT230。
[0022]所述倾斜角优选5

10
°
,通过以5

10
°
的倾斜角进行浇注,能够缩短铁液流程,进而能够降低热损失,促进提高了铁液的充型效率,能够形成顺序凝固,从而能够有效地抑制了铸造应力产生,降低了铸件裂纹倾向,大幅减少了欠铸和冷隔缺陷。
[0023]所述型砂紧实率优选33

35%。
[0024]所述型砂中水分含量不高于3%,型砂中膨润土含量不高于8.2%。
[0025]所述型砂中水分含量优选2.7

2.9%;所述型砂中膨润土含量优选7.9

8.1%。
[0026]所述膨润土为羟基化膨润土,其中,羟基化膨润土制备方法为:将膨润土按1:10质量比例添加到去离子水中,调节温度至85℃,保温搅拌30min,得到混合浆液,采用0.5mol/L的氢氧化钠溶液调节混合浆液的pH至10.2,继续搅拌30min,然后再添加盐酸多巴胺,盐酸多巴胺与膨润土质量比为1:5;继续反应5小时,然后进行高速离心分离,干燥,得到改性膨润土,将改性膨润土按1:15质量比例添加到质量分数为30%的甘油溶液中,在氮气气氛保护下,调节温度至130℃,保温搅拌40min,然后再添加二乙烯三胺,继续搅拌反应4小时,二乙烯三胺添加量为甘油溶液质量的2.5%,然后进行离心分离,水洗,在60℃的干燥箱中进行干燥10小时,自然冷却至室温,即可。
[0027]所述羟基化膨润土总阳离子交换量为0.78

0.84meq/g,在去离子水中羟基化膨润土的膨胀量为8.12

8.22mL/g。
[0028]本专利技术通过引入的羟基化膨润土的作用不仅能够将松散的砂粒粘结在一起,从而能够使得铸造砂型保持一定的强度,适当的可塑性和韧性,同时,能够对水分具有更强的吸附作用,避免在浇注过程中由于温度快速升高,造成的水分大量快速流失而影响铸件质量的问题;本专利技术制备的羟基化膨润土内具有三层结构复网层晶体,晶体间能够通过分子键结合,更容易渗入水分,对水分产生较强的吸附能力,吸水后产生体积具有一定的膨胀,从而产生优异的粘结能力。
[0029]在进行浇注后,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,其特征在于,向缸体铸造砂型中以倾斜的方式进行浇注铁液,直至铁液充满型腔;所述倾斜的方式为以小于12
°
的倾斜角进行倾倒浇注;所述铸造砂型以紧实率不高于35%的型砂砂制成。2.根据权利要求1所述的一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,其特征在于,所述铁液为灰铸铁;所述灰铸铁规格采用HT230。3.根据权利要求1所述的一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,其特征在于,所述倾斜角优选5

10
°
。4.根据权利要求1所述的一种改善缸体外腔夹砂的铸造方法,其特征在于:所述型砂紧实率优选33

35%。5.根据权利要求4所述的一种改善...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐正平徐正东
申请(专利权)人:安徽省含山县威建铸造厂普通合伙
类型:发明
国别省市:

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