2024-11-11
Το Sand Casting Copper Parts επιτρέπει τη δημιουργία πολύπλοκων σχημάτων και είναι μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος παραγωγής για μικρές έως μεσαίες σειρές παραγωγής. Επιπλέον, η χύτευση με άμμο μπορεί να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων χαλκού, όπως μπρούτζο, ορείχαλκο και κράματα χαλκού-νικελίου.
Ένας από τους κύριους περιορισμούς της χύτευσης με άμμο είναι οι ανοχές που μπορούν να επιτευχθούν. Η χύτευση με άμμο συνήθως οδηγεί σε εξαρτήματα με πιο τραχιά φινιρίσματα επιφανειών και λιγότερο ακριβείς διαστάσεις σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες κατασκευής, όπως η επενδυτική χύτευση ή η κατεργασία CNC.
Η φυγοκεντρική χύτευση είναι μια διαδικασία όπου το καλούπι περιστρέφεται με υψηλές ταχύτητες ενώ το λιωμένο μέταλλο χύνεται σε αυτό. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί εξαρτήματα με βελτιωμένα φινιρίσματα επιφάνειας και υψηλότερη ακεραιότητα υλικού, καθιστώντας την κατάλληλη επιλογή για κρίσιμα εξαρτήματα που απαιτούν υψηλή ακρίβεια. Ωστόσο, η φυγοκεντρική χύτευση είναι γενικά πιο ακριβή από τη χύτευση με άμμο και δεν είναι ιδανική για πολύπλοκα σχήματα.
Η χύτευση με άμμο είναι μια σχετικά φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής, καθώς τα περισσότερα υλικά του καλουπιού είναι ανακυκλώσιμα. Ωστόσο, η καύση ορυκτών καυσίμων για την τήξη του χαλκού μπορεί να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και να συμβάλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Το Sand Casting Copper Parts είναι μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική μέθοδος παραγωγής χάλκινων εξαρτημάτων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αν και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας ή κρίσιμα, είναι μια αξιόπιστη διαδικασία κατασκευής που μπορεί να φιλοξενήσει πολύπλοκα σχήματα και μια σειρά από κράματα χαλκού.
Η Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. είναι κορυφαίος κατασκευαστής εξαρτημάτων από χαλκό υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιεί διάφορες διαδικασίες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χύτευσης με άμμο. Η τεχνογνωσία και η δέσμευσή μας στην ποιότητα διασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τα καλύτερα δυνατά προϊόντα. Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στοdglxzz168@163.com. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνσηhttps://www.xingxinmachinery.com.
1. J. H. Sokolowski, 2001, "Modeling the solidification Path of Copper Alloy Castings", Materials Science and Technology, 17(1), σελ. 101-108.
2. D. K. Agarwal, 2005, «Investigation of the Effect of Molding Sand Characteristics on the Microstructure of Copper Castings», Materials Science and Technology, 21(2), σελ. 142-148.
3. K. Sengul and A. Daoud, 2009, "Casting of Copper Alloys by Sand Molding and Permanent Mold Casting Techniques", Materials and Manufacturing Processes, 24(8), σελ. 894-904.
4. T. Koseki, et al., 2010, "Enhancement of the Thermoelectric Properties of Cu-Based Alloys by Casting and Heat Treatments", Journal of Electronic Materials, 39(9), pp. 1616-1620.
5. M. A. Chowdhury and S. K. Pabi, 2011, "Effect of Pouring Temperature and Molding Sand on the Microstructure and Mechanical Properties of Cast Copper Alloys", Journal of Materials Science and Technology, 27(6), σελ. 539-550.
6. G. Sutradhar, et al., 2012, "Effect of Molding Sand Properties and Gating System on the Quality of Copper Alloy Castings", Archives of Foundry Engineering, 12(4), σελ. 141-144.
7. K. R. Lima and R. M. Miranda, 2014, "Statistical Analysis of the Influence of Sand Casting Parameters on Tesile Strength of Copper-Alloyed Stirrer Blades", Journal of Materials Engineering and Performance, 23(9), σελ. 3239-324.
8. L. P. Lu, et al., 2015, "Melt Preparation and Casting of a Cu-SiC Composites by Squeeze Casting and Investment Casting", Materials Science and Technology, 31(2), pp. 136-144.
9. S. R. Dey and S. K. Pabi, 2017, «Microstructure and Mechanical Properties of Copper and Copper Alloy Castings», Journal of Materials Research and Technology, 6(3), σελ. 197-208.
10. G. Chen, et al., 2020, "Effects of Electromagnetic Stirring and Casting Parameters on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-Cr-Zr Alloy Castings", Journal of Materials Engineering and Performance, 29(5), pp. 2836-2848.