防灰铸铁氮气孔产生的砂型铸造涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119500969A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411311296.9

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种防灰铸铁氮气孔产生的砂型铸造涂料及其制备方法,该防灰铸铁氮气孔产生的砂型铸造涂料包括基料和添加料,所述添加料包括以质量百分比计的以下各组分:玄武岩纤维15%~35%,氧化锆微球1%~10%,氧化铝粉末40%~50%,稀土元素粉末0.5%~1.5%。本发明中的砂型铸造涂料具有较强的高温稳定性、强度、韧性以及致密度,可以在砂型表面形成致密的保护膜,有效防止砂型中的气体渗入铁液。

    铁水中元素含量的调控系统及调控方法

    公开(公告)号:CN114923341B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202210380532.7

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本申请公开了一种铁水中元素含量的调控系统及调控方法。该系统包括计算机组、化验设备和自动加料设备;化验设备用于获取铁水中第一类元素含量;计算机组用于根据预设含量及第一类元素含量确定添加剂的加入量;自动加料设备用于加入该加入量的添加剂;化验设备还用于获取加入添加剂后铁水中第一类元素含量;计算机组用于判断该预设含量与加入添加剂后第一类元素含量的差值是否小于或等于第一预设阈值;计算机组用于若差值大于第一预设阈值则重新确定添加剂的加入量,转向加入添加剂的步骤循环执行直至差值小于或等于第一预设阈值为止。本申请的系统对添加剂的计算结果精确度高,能够及时自动反馈调节铁水中元素含量,确保铁水中元素含量保持稳定。

    一种铁液浇包、其制作方法及铁液转运设备

    公开(公告)号:CN117300114A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311164106.0

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明涉及铸造技术领域,公开了一种铁液浇包、其制作方法及铁液转运设备,该铁液浇包包括:浇包本体,浇包本体呈筒状且具有一个端口,端口处具有一个倾倒口;耐火材料层,耐火材料层烧结于浇包本体的内壁;冷却气管道,冷却气管道包括依次连通的进气段、冷却段以及排气段,冷却段嵌入耐火材料层内部,进气段和排气段由端口处伸出浇包本体的外侧。该铁液浇包可以使球化处理后铁液无需倒包以及凉火处理,实现浇注温度精准降低,避免出现生产安全问题,以及提高生产效率。

    一种铸件加工控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117009790A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311266232.7

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种铸件加工控制方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取铸造缺陷数据集,按照铸造缺陷发生的概率,对铸造缺陷数据中对应包含的加工特征项进行排序;确定与每一加工特征项对应的加工工艺流程;按照由高到低铸造缺陷发生的概率,逐项采用对应的加工工艺流程进行铸件加工;针对一项加工工艺流程,获取加工工艺流程实现时的加工特征信号,根据加工特征信号确定是否存在铸造缺陷;当存在铸造缺陷时,控制停止当前和/或后续的加工工艺流程。

    基于砂芯结构特征分析的铸件气孔快速预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116306072A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211545747.6

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于砂芯结构特征分析的铸件气孔快速预测方法及系统,包括:基于砂芯结构的几何特征分析及砂芯内部传热和砂芯内气体迁移的相似性,确定砂芯排气最难的部位,记为危险部位;设定传热边界、初始条件和终止计算条件,对砂芯的导热系数进行修正,并将终止计算时作为砂芯气孔倾向指数GPI;将砂芯气孔倾向指数GPI存入砂芯特征数据库中进行更新,并根据砂芯气孔倾向指数GPI与GPI临界指数CGPI对比预测砂芯是否引发铸件气孔,若引发气孔则将危险部位对应到铸件上,得到铸件气孔的位置I。本发明能解决砂芯发气、排气过程复杂、难以通过数值模拟技术进行预测或采用数值模拟技术计算成本及时间大等问题;并随着分析砂芯的增多,CGPI更精确,铸件气孔预测更加准确。能在砂型铸造领域中应用。

    一种发动机气道的测试验证方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN115979658A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310135475.0

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本申请实施例公开了一种发动机气道的测试验证方法、装置及设备,获取发动机气缸盖的铸造模型,并输入到铸造仿真软件中得到铸造模型的变形情况。根据变形情况获取发动机气缸盖修正模型,并使用选择性激光烧结打印技术打印发动机气缸盖修正模型中的发动机气道实体模型。再获取实体模型的实体参数并与设计参数进行比对。当比对结果为实体参数与设计参数不一致时,根据较结果对铸造模型的铸造工艺进行调整从而调整铸造模型或对发动机气缸盖修正模型进行调整。本申请基于铸造仿真软件预测了气缸盖铸件铸造过程的变形情况,并通过打印技术进行快速制造和测试,在保证尺寸一致性的同时可以快速测试气道的性能指标,提升了气道开发的确性和效率。

    一种集成蠕化包芯线及薄壁蠕铁铸件制备方法

    公开(公告)号:CN114317862B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111580767.2

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种集成蠕化包芯线及薄壁蠕铁铸件制备方法,集成蠕化包芯线包括外皮和包裹于外皮内的合金粉末,其中,合金粉末包括按照重量百分比计算的如下组分:Mg:10wt%~15wt%;Si:55wt%~65wt%;Ba:3wt%~5wt%;AL:0.8wt%~1.5wt%;C:2wt%~4wt%;Fe余量。在薄壁蠕铁铸件的制备过程中使用了上述集成蠕化包芯线。本发明不仅能减少氧化镁的产生、减少渣孔出现的概率,还能补充碳元素的烧损、稳定铁水的碳当量和液相线温度,还有利于促进石墨析出、减少白口倾向;更能简化薄壁蠕铁铸件的制备工艺、降低成产成本。

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