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随 着机械工业的发展,现代金属的切削加工广泛采用较高的切削速度和大进刀量的快速切削方法,这就要求刃具材料必须具有较高的红硬性及耐磨性。另 外,随着切削速度和进刀量的增大,刃具负荷增加,对于刃具材料的强度和韧性也提出越来越高的要求。碳素工具钢及低合金工具钢已经不能适应对刃具的高要求, 而必须使用高碳高合金工具钢及特殊合金来制造刃具。高速工具钢是含有W、Bo、Cr、V等合金元素的高碳高合金工具钢,因其具有较高的硬度、较高的耐磨性 和红硬性,被广泛用于制造各种中、高速的切削刀具,成为目前应用最广泛的钢种之一。
而高速工具钢的锻造,对于刃具制造来说,又是十 分重要的一道工序,因为其锻造性能的好坏,不但直接影响到刃具的质量,而且还影响到 生产成本。高速工具钢低倍组织的优劣,对其锻造性能又将产生较大的影响。因此,对于高速工具钢低倍组织的检验结果的准确与否,就显得尤为重要。

常规试验

高速工具钢低倍组织检验是根据国标GB226-77《钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法》规定,采用热酸浸蚀法。
酸蚀检验的腐蚀属于电化学腐蚀。钢的化学成分不均匀性和缺陷之所以能用浸蚀来显示,是因为它们以不同的速度与浸蚀剂起反应。表面缺陷、夹杂物、偏析区等被浸蚀剂有选择性的浸蚀,表现出可见的浸蚀特征。
对于高速工具钢而言,最常用的浸蚀剂成分是1:1(溶剂比)的盐酸(相对密度1.19)水溶液,酸蚀温度为(75±5)℃,酸蚀时间为15~40min。
试样经酸蚀实验后,规定不得有肉眼可见的缩孔、气泡、翻皮、内裂及夹杂物等缺陷存在,并且按照国标GB1979-80《结构钢低倍组织缺陷评级图》对照进行评定中心疏松、一般疏松和偏析的级别。
采用这种常规的试验方法对高速工具钢的低倍组织进行检验,操作起来比较容易,设备也比较简单,但是作者认为在实际操作中可能会出现一些问题。

常规试验可能出现的问题

酸蚀试验主要受到以下几个因素的影响^浸蚀剂成分、酸蚀时间、酸蚀温度及试样浸蚀面的光洁度。
  1. 酸蚀温度的影响
    对于高速工具钢低倍组织检验来说,实验时所采用的加热设备一般都是普通电炉,通常无控温装置,只能依靠试验操作者的经验来控制酸蚀温度,因此,很难控制在(75±5)℃之间,极易造成酸蚀温度不准确。
    若酸蚀温度偏高,浸蚀过于激烈,对试样的腐蚀较深,缺陷组织被扩大_若酸蚀温度偏低,则反应迟缓,使缺陷组织不容易暴露出来。无论是酸蚀温度偏低或偏高,都会使暴露出的缺陷组织失真,造成试验结果不准确。
  2. 酸蚀时间的影响
    在试验的过程中,若酸蚀时间过长,试样存在的缺陷组织被扩大_若酸蚀时间过短,又使试样中存在的缺陷组织不容易显露出来。无论是酸蚀时间过长或过短,都会使显露出的缺陷组织失真,同样会造成试验结果不准确。
  3. 浸蚀剂成分的影响
    对于高速工具钢低倍组织检验时所使用的酸液而言,应有时间的限定。
    对 于新配制的酸液,在正常的酸蚀温度、酸蚀时间下,可以显露出试样存在的正常的缺陷组织;而在实际试验中,一般都习惯先将酸液配制好一 些,保存起来以备随时使用。若配制好酸液放置的时间较长,或酸液成分不纯、过脏等,都会在试验过程中,使试样存在的缺陷组织不容易显露出来,造成判断失 误,导致试验结果不准确。
  4. 试样酸蚀面光洁度的影响
    对于试样而言,较粗糙的浸蚀面浸蚀时间应稍长些,否则易使试样存在的缺陷显露不充分;若浸蚀面的光洁度较高,浸蚀的时间应较短,否则可能使试样存在的缺陷被扩大,使试验结果不准确。最好在试验接近终了时,经常将试样取出冲洗,观察其是否达到要求的程度。
    具 体操作方法是:将制好的试样先清除油污、擦洗干净,放入装有浸蚀剂的容器内加热,经检查能清晰地显示出宏观组织后,取出试样并迅速地 浸没在热碱水中,同时用毛刷将试样检验面上的腐蚀产物全部刷掉,但要注意不要划伤和沾污浸蚀面,接着将试样放在热水中冲洗干净,最后用热风迅速吹干。
  5. 缺陷组织评级困难
    按 照国标GB1979-80标准图片评定中心疏松、一般疏松和偏析等缺陷组织的级别时,由于低倍组织的标准图片较为模糊,真实感、立体感觉差,暗 点和孔隙的大小、几何形状几乎都无法显示出来。同时标准图片的级数只有4级,而高速工具钢低倍组织的合格级别规定为不大于1级,因此级差较小,造成对照标 准图片进行对比、评级较困难。
    为了保证试验结果的准确性,可以对这种常规的试验方法加以改进,可尝试使用以下的试验方法。

改进后的试验方法

  1. 标准试样对比法
    可以事先制作两个高速工具钢的低倍组织不合格的“标准试样”,该试样是经过锻造后,证明会导致裂纹产生的高速工具钢的钢棒上截取的。
    其中的一个“标准试样”用来作为标准评级用,可长期放置在盛有干燥剂(硅胶)的干燥瓶中保存,应注意其表面不得有锈斑、污迹等缺陷。每次试验后,都将待测试样与这个“标准试样”进行对比,若超出或相当它的评级结果,可视为不合格。
    另 一个“标准试样”用来检验每次试验结果的准确性,它同时与待测试样一起进行酸蚀试验,待测试样所暴露出来的缺陷应与“标准试样”是一 致的。若不一致,待测试样显露出的缺陷过深或过浅,则说明这次试验结果是不可靠的,需要调整试验的加热温度、加热时间,或重新更新酸液,冲洗进行试验。
  2. 低倍组织检验与金相组织检验相结合
    这里的金相组织检验是指在金相显微镜的放大倍数为100倍情况下进行。
    实 践证明,高速工具钢的低倍组织与其显微组织之间是有联系的。若高速工具钢的低倍组织中的点状偏析大于1级,在进行金相组织检验其共晶碳化不均匀度时,发现 其共晶碳化物级别大约是7级左右,而且带状的碳化物和网状的碳化物的网角上都有严重堆积的大颗粒的碳化物。
    在高速工具钢的低倍组织 中,其点状偏析主要呈不同形状和大小的暗色斑点。这主要是由于钢材的化学成分偏析,合金碳化物大量聚集在一起, 经酸蚀试验的热酸浸蚀后,合金碳化物会脱离其基体而在试样表面留下剥落的凹坑。在锻造时,在碳化物剥落的凹坑处,非常容易聚集扩展成为裂纹。而其点状偏析 的严重程度,其实质就是碳化物剥落的轻重程度。对于存在碳化物剥落的试样,其共晶碳化物的不均匀度也是不合格的,因此,我们可以利用低倍组织检验相结合的 方法,来进一步保证试验的准确性。

结语

对于高速工 具钢的锻造而言,偏析不允许存在缺陷组织,相对而言,疏松对于高速工具钢锻造来说,要求的宽容度就要大一些。一般来说,若其 心部疏松为5~2级的高速工具钢,在其锻造时一般不会产生裂纹,而对于不是均匀的一般疏松,又不是中心疏松,不集中在钢材的中心,且呈不规则的偏析分布, 则在锻造时非常容易发生锻裂。
高速工具钢低倍组织的优劣,将严重影响其锻造性能。因此要严格把好其低倍组织的检验关,通过对高速工具钢低倍组织检验的常规试验法的改进,可以进一步保证试验结果的准确性。


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把刀具比较锋利、有锯齿状、不够整齐、不够光滑的刃口加工成特定的形状,有时是作为"刃口准备"排到工艺流程中的。这个加工过程一般称为"刃口强化"或"钝化"。
刃口强化前 刃口强化后
刀 具或刀片往往在精磨之后、涂层之前,增加一道刃口加工工序。这个工序的名称,目前国内、外叫法尚不统一,不外乎"刃口强化"、"刃口 珩磨"、"刃口钝化或倒钝"、"ER处理"、"刃口准备"几种。它们的含义在这里是一样的,但这几种叫法又都不十分确切。本文中根据具体情况采用"刃口强 化"、"刃口钝化"两种。
目前,在刀具制造过程中,刃口强化工艺已落后于其它工艺。原因是它的重要性没有受到足够的认识。但是,随着对刀具精度、稳定性要求的提高,它的重要性更加突出。近几年人们对强化工艺进行了许多研究开发工作,这种相对落后的状态将会得到改变。

1 影响因素、强化方法和目的


影 响硬质合金刀具性能变化的因素有很多,如硬质合金牌号、加工质量、使用条件(如机床条件、毛坯条件)等。还有一个很重要的因素常常被 忽视,即刃口的微观几何形状。刃口强化有许多不同的途径:振动强化、用金刚石油石手工加工、介质强化、研磨浆强化、用含有磨料的橡胶轮强化、干或湿的喷砂 法强化、翻滚强化和毛刷强化等。
强化的主要目的是在刀具和工件之间形成这样一种接触面,通过这种特有的接触面,在承受切屑流动、切削速度、进给压力和其它加工变化时,它是最坚固、最结实的。刃口钝化的尺寸和形状,由加工工序对刀具产生的压力大小来决定。
对于给定的应用条件,钝化得太大,切削时刀具所受压力也随之变大,在加工中产生的热量就会增多,致使刀具寿命变短。反之,如果钝化得太小,刀具切削刃会变得脆弱,经受不了切削压力。
一般正常的刃口强化带是均匀一致的,它是一种微小的圆形刃口。在加工时,其尺寸和几何形状要非常精确。目的是使切削刃的强度和性能达到最佳。
正确的刃口强化有以下优点:
延长刀具寿命。硬质合金刀具的刀刃必须能经受巨大的压力。可以通过控制这个压力和可预知的缓慢磨损的方法,确定刀具寿命和磨损速度。另外,刀具寿命很大程度上取决于工件材料。在某些应用场合,正确地强化刀刃能改善刀具寿命200%或更多。
虽然对强化的好处人们已认识了很多年,但强化过程还未被完全控制,刀具性能仍然受到强化结果的影响。即使像近几年出现的超精密刀具,用户使用中也经常会遇到因刀刃形状不当所带来的问题。
圆弧型强化 瀑布型强化

2 强化的刃口型式与尺寸


2.1 型式
刃口强化的几何形状对刀具寿命有很大影响,目前,80%以上的刀具强化都用圆弧型强化,所以应优先采用圆弧型强化。这个圆弧位于刀刃转角处。这种强化形成一个对称的圆弧,它在刀具顶面和刀具侧面是相等的。
另一种叫瀑布型强化。它的圆弧相对于刀具顶面是歪斜的。刃口的顶面和侧面的比率一般为2:1。瀑布型强化的优点是:强化过程直接在刀刃下,去掉了更多的刀具材料,进一步加强了刀刃。
瀑布型强化主要应用于粗加工,如间断切削或从工件上除去铸、锻表皮材料。大多数重型加工应用的刀具都带有瀑布型强化的刃口,这时它优于圆弧型强化的刃口。但是,对多数常规场合,还是采用圆弧型强化。因为用瀑布型刀刃会增加刀具压力和缩短刀具寿命。

2.2 尺寸
强 化后刀刃的外形是在自然状态下用显微镜进行观察的。大多数强化的刃口(约70%)是在0.0762mm~0.0254mm之间或更小 (人的头发直径大约为0.0762mm)。根据应用场合不同,其它的强化尺寸,范围从小于0.127mm~0.2032mm。小的刃口强化尺寸可以是一根 头发直径的1/6。
制造公差是包括在这些尺寸范围之内的。例如,指定强化的尺寸为0.0254~0.0762mm,则要求刀具所有强化的切削刃尺寸都应在此范围内。此外,由于刃口强化是一个剥离过程,而且所有的刀具材料都比较耐磨,所以控制材料剥离速度及保持强化刃口一致性就有一定的难度。
由于要求比较严格,强化过程又难于有效的控制,制造厂漏过超出强化尺寸范围的刀具就很难避免。造成的后果,就是所生产的刀具在使用寿命方面会有很大不同。如果强化尺寸超出了0.0254mm(一根头发的1/3),这把刀也许就根本不能使用。
对所采用的刃型和强化的参数不一样时,刀具寿命也就各不相同。要使强化参数均匀一致并处于最佳状态,会使强化加工变得非常困难。选择出合理的强化刃型和参数,并且能达到较高的一致性,就能大幅度提高刀具的切削性能。
从 刀具强化的尺寸可以估计它的性能。对刀具进行较大的强化(钝化)能使刀刃强度高,在大切深或间断切削时,能经受较大的压力。较小的强 化用于工件精加工和较轻的进给压力下,以防止热量累积。 通常,有较小的强化更好些。由于在切削刃上留了较多的工件材料,有效的延长了刀具寿命。
应用刃口强化改善刀具寿命及增强刀具稳定性,能给用户带来巨大的经济效益。更为重要的是,这种强化工艺促进了刀具领域的发展。由于有了切削刃的超精密控制,就能使刀具制造厂所提供的产品能达到前所未有的水平。

3 刃口强化与涂层


工 件的表面质量是由刀尖圆弧半径大小、切深和进给量所决定的。一致性的、圆滑的刀刃减少了刀具剥落(涂层刀具和基体材料的小块在加工中 断离)的倾向。一旦产生剥落就使原本光滑的刀刃急剧恶化,刀具寿命缩短。另一方面,可能迅速恶化工件表面质量的是积屑瘤。刀具产生积屑瘤有几种原因,但刃 口强化也是原因之一。如果刃口强化的尺寸不当、不够圆滑,小的工件颗粒就会附着在刀刃上。要是这种堆积继续下去,越来越多的材料将粘在刀具上,最后操作者 不得不停止工作,因为工件表面质量受到影响或尺寸已经发生变化。如果在加工过程中积屑瘤断离,它很可能是刀刃涂层(或基体)的一部分,所以应立即进行清 理。
大多数通过化学气相沉积(CVD)过程涂层的刀具,都有圆形的强化刃口。强化是为涂层作准备,尤其是对较厚的CVD涂层,钝化使涂层材料有足够的结合表面。
典 型的CVD涂层厚度是在6~8µm之间,按其涂层成分和刀具应用条件不同而变化。CVD涂层,往往较多地沉积在尖角的切削刃处。因 此,切削刃处的涂层厚度比刀具其它地方的厚度要厚50%(约9~12µm)。由这样一层涂层材料形成的切削刃,其下面没有刀具基体支撑,所以非常脆弱,经 受不了正常的切削压力。
还有另外一种涂层,就是物理气相沉积(PVD)涂层,它是由很薄的一层涂层材料组成,其总厚度为1~5µm。因其薄,比起用CVD涂层,可能涂到棱角上的材料要少些。所以,PVD涂层刀具经常是不经强化。
可是,似乎还有一些PVD涂层刀具用户,要求刃口有小的钝化(0.0127mm或更小)。即使钝化那麽小,也能明显地加强刀具刃口。

4 刃口强化的最新发展


刀刃准备工艺,没有像刀具的其它工艺(如材料基体、几何参数和涂层)发展的那样快。虽然每一个制造厂对于不同形式的刀具都有确定的强化方法,但是往往强化后,刀刃上各点几何形状相差较多。刃口强化时,公差放得较宽的结果会使质量变差。
由于刃口强化是一个显微的剥离过程,整个过程控制需要有严格的公差。可是以前的刃口强化方法没有一个能达到这种要求。
如果一个刀刃需强化0.0127mm,用早期文章里提到的、采用过的某一种方法进行强化,然后对强化的刀刃进行检测,可能会发现:刃口上有强化值为0.0127mm的点,但是刀刃上其余的点,在高于或低于该值100%或更多的范围内变化。
为 了正确地、一致地在全部刀刃上强化为0.0127mm,过程参数必须控制到这样的程度:即刀具材料的剥离在达到预定尺寸时就自动停 止,那是以毛刷强化方式来达到的。这种毛刷用含有研磨材料的尼龙丝制成,而且所含的研磨剂要选得恰当,并且要控制它在毛刷表面的暴露程度、毛刷接触时间和 刷的速度。

4.1 新的毛刷强化设备
IXM-50型强化机外观 IXM-50可加工不同的刀具和材料
现在有一种新的强化设备--锥型机器(The Conicity machine)。
这 种新开发的IXM-50锥型强化机是由美国Conicity Technologies LLC公司制造的。由于参数经CNC程序控制,当达到预定的钝化尺寸时,IXM-50强化机就能停止钝化。这台机床的特点是:设备尺寸小(比其它类似设备 小1/4)。能实现快换(快换毛刷、被加工刀具换型只需2分钟,由操作者输入几个简单的命令即可)。它能有意地在同一把刀具的不同表面,钝化为不同的尺 寸。这是其他强化加工所做不到的。对于切槽刀和螺纹梳刀,倾向于用这种强化尺寸可变的钝化设备。供货周期6~8周。价格低于10万美元。

4.2 最好是不同刃口赋予不同的钝化尺寸--这才是最好的
对于一直向前进给的切槽刀,不同刃口赋予不同的钝化尺寸,将能提高这种刀具的切削性能。而以往所用设备钝化出的刀具,其前端刀刃和相邻的刀刃钝化的尺寸是一致的。这台IXM-50钝化机可以使同样切槽刀的副切削刃的钝化尺寸比前端主切削刃的钝化尺寸要小些。
另 外,这种可控制钝化尺寸的设备能使梳刀成为粗、精加工复合成一体的刀具。一般现在的梳刀相对于工件都是从右向左进给。因此,在切削 时,刀具左刃要比右刃切掉更多的材料。而精加工时右刃的主要作用是要保证螺纹形状和控制尺寸。因此,刀具强化的尺寸这样比较有利:主切削刃一侧强化比较 大,决定表面质量和尺寸的副切削刃一侧比较小。而这种比较有利的强化型式,在IXM-50强化机上可以完成。而且,加工时不需加冷却液。
这种强化机能在螺纹刀具上加工出均匀过渡的强化带。从刀刃的一端到另一端逐渐地减小强化尺寸。它用于一种齿形倾斜分布的螺纹梳刀时,强化出的这种刀具就成为粗加工齿、精加工齿复合在一起的刀具。


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准备功能字是使数控机床建立起某种加工方式的指令,如插补、刀具补偿、固定循环等。G功能字由地址符G和其后的两位数字组成,从G00—G99共100种功能。JB3208-83标准中规定如下表:

代码

功能作用范围

功能

代码

功能作用范围

功能

G00

点定位

G50

*

刀具偏置0/-

G01

直线插补

G51

*

刀具偏置 /0

G02

顺时针圆弧插补

G52

*

刀具偏置-/0

G03

逆时针圆弧插补

G53

直线偏移注销

G04

*

暂停

G54

直线偏移X

G05

*

不指定

G55

直线偏移Y

G06

抛物线插补

G56

直线偏移Z

G07

*

不指定

G57

直线偏移XY

G08

*

加速

G58

直线偏移XZ

G09

*

减速

G59

直线偏移YZ

G10-G16

*

不指定

G60

准确定位(精)

G17

XY平面选择

G61

准确定位(中)

G18

ZX平面选择

G62

准确定位(粗)

G19

YZ平面选择

G63

*

攻丝

G20-G32

*

不指定

G64-G67

*

不指定

G33

螺纹切削,等螺距

G68

*

刀具偏置,内角

G34

螺纹切削,增螺距

G69

*

刀具偏置,外角

G35

螺纹切削,减螺距

G70-G79

*

不指定

G36-G39

*

不指定

G80

固定循环注销

G40

刀具补偿/刀具偏置注销

G81-G89

固定循环

G41

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具、協助客戶設計刀具流程、DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計、NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航 太刀具設計、超高硬度的切削刀具、醫療配件刀具設計、汽車業刀具設計、電子產業鑽石刀具、木工產業鑽石刀具等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀 具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

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鑄造技術也可以應用在藝術雕塑上。
鑄造技術也可以應用在藝術雕塑上。

鑄造是指將某些金屬(例如等)以高溫加熱,使其溫度高於本身熔點熔化後,倒入特定形狀的鑄模,待其冷卻凝固成形,為金屬主要的加工方式。

而鑄模的材料可以是沙、金屬甚至陶瓷。因應不同要求,使用的方法也會有所不同。

[編輯] 鑄造種類

  • 砂模鑄造法(Sand Casting)
利用砂作為鑄模材料,但並非所有砂均可用以鑄造,而不同成份的砂可再細分為濕砂模鑄造法(Green Sand Mold)、表面乾砂模鑄造法(Dry Sand Mold)等等。
好處是成本較低,因為鑄模所使用的沙可重複使用;缺點是鑄模製作需時,而且不能不能被重複使用,因為要取得成品,必須破壞鑄模。
  • 金屬模鑄造法(Die Casting)
利用熔點較原料高的金屬製作鑄模。其中細分為重力鑄造法、低壓鑄造法和高壓鑄造法。
受制於鑄模的熔點,可被鑄造的金屬也有所限制。
這方法可以為外膜鑄造法和固體鑄造法。
先以蠟複製所需要鑄造的物件,然後浸入含CERAMIC的池中並待乾,使以蠟製的複製品覆上一層CERAMIC外膜,一直重複步驟直到外膜足以支持鑄造過程(約1/4寸到1/8寸),然後熔解模中的蠟,並抽離鑄模。其後鑄模需要多次加以高溫,增強硬度後方可用以鑄造。
此方法具有良好的準確性,更可用作高熔點金屬(如鈦)的鑄造。但由於CERAMIC價格頗高,而且製作需要多次加熱和複雜,故成本頗為昂貴。


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Eisengießen

Eisengießen

Das Fertigungsverfahren Gießen zählt zu den Urformverfahren. Dabei ist es das vermutlich älteste Formgebungsverfahren. Beim Gießen entsteht aus flüssigem Werkstoff nach dem Erstarren ein fester Körper bestimmter Form. Werkstücke werden gegossen, wenn ihre Herstellung durch andere Fertigungsverfahren unwirtschaftlich ist, nicht möglich ist oder besondere Eigenschaften des Gusswerkstoffs genutzt werden sollen. Gießverfahren sind besonders vorteilhaft einsetzbar für die Massenproduktion von Bauteilen aller Art, sowohl einfacher als auch komplizierter Gestalt.

Die erreichbare Maßgenauigkeit der Gussstücke hängt wesentlich vom Gießverfahren ab. Passungen, Bohrungen, planebene Flächen und Gewinde müssen in der Regel durch spanende Nachbearbeitung hergestellt werden. Die Kosten für Modell- und Formenbau sind vergleichsweise hoch, die Herstellung der Gussstücke dagegen, abhängig von Gießverfahren und Stückzahlen, niedrig.

Der Arbeitsort heißt Gießerei, der Arbeiter Gießer, offiziell Gießereimechaniker. Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre. Es werden hohe körperliche Anforderungen an die Arbeiter gestellt. Aufgrund des gestiegenen globalen Wettbewerbs wurden viele Gießereien in z.B. Deutschland geschlossen und wurden in Richtung Osteuropa und Asien aber auch nach Frankreich verlagert.

Gusswerkstoffe [Bearbeiten]

Gusswerkstoffe sind im Wesentlichen Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen, Nichteisenmetalle wie Blei, Zinn, Zink, Nickel und ihre Legierungen und Leichtmetalle wie Aluminium, Magnesium und Titan und ihre Legierungen. Des Weiteren können auch Formteile aus anderen gießbaren Werkstoffen bzw. Materialien, wie z. B. aus Kunststoffen und Ton, Keramik oder Gips durch Gießen hergestellt werden.

Schmelztechnik [Bearbeiten]

Zur Herstellung des flüssigen Zustandes werden verschiedene Schmelzaggregate verwendet, die je nach Typ mit Gas, Öl, Koks oder elektrisch beheizt werden. Hierzu zählen z.B. Kupolöfen, Siemens-Martin-Öfen, Flammöfen sowie Lichtbogenöfen und Induktionsöfen.

Arbeiter an einem Elektro-/ Induktionsschmelzofen

Arbeiter an einem Elektro-/ Induktionsschmelzofen

Form- und Gießtechnik [Bearbeiten]

Beim Gießen werden die Gussformen thermisch und mechanisch so stark beansprucht, daß Gestalt- und Maßänderungen auftreten können, die bei der Form- und Gießtechnik vorausschauend zu berücksichtigen sind. Des Weiteren ist bei Herstellung von Gießmodellen und metallischen Gussformen die spezifische Schwindung des vorgesehenen Gusswerkstoffes zu berücksichtigen, die beim Übergang von der flüssigen in die feste Werkstoffphase eintritt.

Die Werkstoffeigenschaften der Gussstücke sind abhängig von der chemischen Zusammensetzung einerseites und des Gefüges im festen Zustand andererseits. Das entstehende Gefüge hängt ab von der Abkühlungsgeschwindigkeit und den während des Erstarrens herrschenden Bedingungen für Keimbildung und Kristallwachstum. Unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten in einem Werkstück sind abhängig von der Gestalt, insbesondere den Wandstärken. Um ein homogenes Gusskörpergefüge mit bestmöglichen mechanischen Eigenschaften sicherstellen zu können, muss eine gerichtete Erstarrung vom Kokillenende zum Einguss, dem Ort der letzten Erstarrung, sichergestellt sein. Dies wird in der Praxis mit einer Reihe sich ergänzender, erstarrungslenkender Maßnahmen erreicht, wie z.B. Zwangskühlung oder Heizung von Formpartien. Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang einer gießgerechten Konstruktion des Gussstückes zu. Deshalb ist im Vorfeld eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauteilkonstrukteur und Gussfachmann erforderlich.

Die Fertigungsverfahren des Gießens werden unterschieden nach der Modelleinrichtung, den Formstoffen, der Formherstellung und der Gießmethode. Hier wird das Gießen in zwei Gruppen unterteilt:

  • Guss in verlorener Form
  • Gießen in Dauerformen
Arbeiter an Kerneinlegestrecke in der Maschinenformung bei der Gießerei Heunisch

Arbeiter an Kerneinlegestrecke in der Maschinenformung bei der Gießerei Heunisch

Sonderverfahren sind das Niederdruck-Kokillengießverfahren, der Verbundguss, das Glockengussverfahren, der Kunstguss und der Abguss.

Guss in verlorener Form [Bearbeiten]

Guss in verlorener Form

Guss in verlorener Form
Ober- und Unterkasten für den Sandguss mit Einlegern und Steiger

Ober- und Unterkasten für den Sandguss mit Einlegern und Steiger

Verlorene Formen werden meist aus Sand mit geeigneten Bindemitteln hergestellt. Zur Formgebung ist ein Modell erforderlich, ein Muster des herzustellenden Gussstücks, das zur Kompensation der Schwindung des Gusswerkstoffes bei Abkühlung im festen Zustand mit einem Aufmaß (Schwindmaß) hergestellt sein muss (siehe oben). Zur Kompensation der Schrumpfung im flüssigen Zustand und während der Erstarrung werden ein oder mehrere Speiser eingesetzt.

Wie bei Formen unterscheidet man auch Dauermodelle und verlorene Modelle.

Dauermodelle werden je nach Anforderung aus Kunststoff, Holz oder Metall hergestellt. Sie enthalten nicht nur das Abbild des Gussstücks, das gegossen werden soll, sondern auch den Anschnitt, das sind die Kanäle, durch die der Gusswerkstoff in die Form gefüllt und verteilt sowie durch die in der Form enthaltene Luft und beim Abguss entstehenden Gase abgeführt werden. Dauermodelle werden vom Formsand umgeben, der dann durch Rütteln und Pressen so verdichtet wird, dass er stabil ist. In der Regel werden Gussstücke beidseitig geformt. Deshalb ist die Form geteilt in Unter- und Oberkasten, damit das Modell vor dem Abguss wieder entnommen werden kann. Das Modell darf deshalb keine Hinterschneidungen und muss "Aushebeschrägen" (Formschrägen) haben, damit die Form bei der Entnahme des Modells nicht geschädigt wird. Danach werden Ober- und Unterkasten wieder passgenau zusammengefügt und der flüssige Gusswerkstoff wird in die so entstandene Form gegossen. Die "Teilfuge" der Form kann man am fertigen Gussteil oft erkennen, da es dort entweder nachträglich bearbeitet wurde oder noch den Rest des "Grates" enthält.

Die Bindemittel des Formsandes sind so ausgewählt, dass sie nach Möglichkeit durch die "Gießhitze" zerstört werden und die Form dadurch von selbst zerfällt, anderenfalls muss die Form mechanisch zerstört werden, um das Gussstück entnehmen zu können. Formstoffe mit ihren Bindemitteln sind heute so weit entwickelt, dass sie auch für höherschmelzende Metalle eingesetzt und wiederverwendet werden können.

Verlorene Modelle dagegen werden vor dem Abguss der Form nicht entnommen, sie kann deshalb einteilig sein. Auch können hier Hinterschneidungen eingearbeitet sein und Aushebeschrägen sind nicht erforderlich. Die Modelle werden nach dem Eingießen des Gusswerkstoffs zerstört, indem sie entweder verdampfen, ausschmelzen oder sich anderweitig zersetzen (z. B. Polystyrol), oder sie werden vor dem Guss ausgeschmolzen (Wachs, Kunstharze). Sie benötigen allerdings ein Vormodell oder einen Bearbeitungsschritt, da sie ebenfalls durch ein Formgebungsverfahren hergestellt werden. Siehe auch Vollformgießen.

Ober- und Unterkasten bei Maschinenformung (Sandform)

Ober- und Unterkasten bei Maschinenformung (Sandform)

Nach der Art der Modelle wird das Gießen in verlorene Formen unterteilt in:

Gießen in Dauerformen [Bearbeiten]

Abfülle von flüssigem Gusseisen in einen Transportbehälter bei einem Zulieferer für die Automobileindustrie

Abfülle von flüssigem Gusseisen in einen Transportbehälter bei einem Zulieferer für die Automobileindustrie

Mit den Dauerformen kann eine größere Anzahl an Gussteilen gefertigt werden, d.h. es wird nicht für jeden einzelnen Abguss eine Form erzeugt. Diese Formen bestehen meist aus metallischen, selten aus nichtmetallischen Werkstoffen. Hier unterteilt man nicht in die Art der Formen und deren Herstellungsvarianten, sondern in die Art der Formfüllung, wobei diese durch das Einwirken unterschiedlicher Kräfte (z.B. Schwerkraft, Druckkraft, Zentrifugalkraft, o.ä.) realisiert werden kann.

Durch die ständig wiederkehrenden thermischen und mechanischen Beanspruchungen beim Abgießen muss der Werkstoff der Kokillen folgende Eigenschaften haben:

  • ausreichend hoher Schmelzpunkt
  • Temperaturbeständigkeit
  • Geringe Wärmedehnung
  • Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Maximale Verschleißfestigkeit
  • Gute Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit
  • Gute mechanische Bearbeitbarkeit
  • anlassbeständig
  • nicht warmrissanfällig

Deswegen verwendet man dazu Gusseisen, Stahlguss, Stahl oder Kupferlegierungen. Auch hier werden Kerne eingesetzt. Bei einfachen Gussstückinnenkonturen werden Dauerkerne und bei komplizierteren Konturen verlorene Kerne verwendet (außer beim Druckgießverfahren).

Gegenüber den Fertigungsverfahren mit verlorenen Formen haben die Gießverfahren mit Dauerformen folgende Vorteile:

  • geringere Produktionsflächen
  • erhöhte Arbeitsproduktivität
  • erhöhtes Ausbringen
  • weniger Kernformstoff und Wegfall des Formstoffs
  • reproduzierbare Maßgenauigkeit und somit niedrigerer Putzaufwand, niedrigerer Ausschussanteil und geringere Zugaben für die mechanische Bearbeitung
  • verbesserte Oberflächengüte
  • rasche Abkühlung und bessere mechanische Eigenschaften des Gussteils

Dem gegenüber stehen folgende Nachteile:

  • teuere Formen, weil diese meist aus Metall bestehen
  • geringe Nachgiebigkeit und Gasdurchlässigkeit
  • Gussteile mit hoher Eigenspannungs- und Warmrisswahrscheinlichkeit
  • Gussoberflächen mit hohen Härtewerten

Deswegen wird das Gießen in Dauerformen für Großserien genutzt, damit sich die hohen Herstellkosten für die metallischen Formen amortisieren.

Zu den Gießverfahren mit Dauerformen gehören der Druckguss, das Kokillengießen, der Spritzguss (nur für Kunststoffe), das Schleudergießen und das Stranggießen. Ein spezielles Gießverfahren für die Herstellung von Kleinserien aus Kunststoffen oder niedrigschmelzenden Legierungen ist das Vakuumgießen.

Beim Kokillenguss wird das flüssige Metall in der Regel nur durch Schwerkrafteinwirkung in die Form eingebracht.Eine Ausnahme stellt das Niederdruck-Kokillengießverfahren dar, bei dem das Metall aus einem geschlossenen Warmhalteofen mittels Überdruck direkt in die darüber befindliche Kokille gedrückt wird. Das Verfahren ist für automatisches Gießen qualitativ hochwertiger Gussstücke in Serienfertigung geeignet. Im Kokillenguss werden nahezu alle gießbaren Metalle verarbeitet.

Geschichtliche Entwicklung [Bearbeiten]

Im Gegensatz zu Umformverfahren wie dem Schmieden, werden bei allen Gussverfahren Gussformen benötigt. Diese waren im Altertum aus Ton oder Holz, sofern sie nicht sogar in den Boden der Gießerei gegraben wurden. Später wurden Modelle des gewünschten Objekts geformt und als "verlorene Formen" in Sand eingebracht. Diese waren meist aus Wachs, welches vor dem Guss ausgeschmolzen werden muss. (Wachsausschmelzverfahren).

Im Zuge der Serienfertigung entstanden produktivere Verfahren. Zum Einen die Verwendung von Modellen aus Holz, deren Konturen in teilbare Form(-Sand)kästen (durch Einpressen mit hohem Druck) übertragen wurden, zum Anderen durch Dauerformen aus Formstahl. Diese im Formenbau hergestellten Stahlformen werden vor allem beim Spritzguss (Kunststoffverarbeitung), Kokillenguss und Druckguss (Leichtmetall wie Aluminium, Magnesium und Zink) verwendet. Entsprechend dem Aufbau der Druckgussmaschinen unterscheidet man bei diesen zwischen Warmkammer- und Kaltkammermaschinen. Die Kaltkammermaschinen sind meist größer und erreichen heutzutage (2002) eine Presskraft bis 50.000 kN.

Historischer Guss in Stein [Bearbeiten]

Der Guss in Stein ist eine historische Art Gegenstände aus Metall herzustellen. Schon vor Jahrtausenden entwickelten die Menschen darin eine beeindruckende Geschicklichkeit und waren in der Lage feinste Gegenstände zu produzieren.

Die Materialien für Steinformen waren überwiegend gut zu bearbeitende Steinarten, wie Sand- oder Speckstein. Formen aus Granit sind äußerst selten zu finden.

Das Negativ wird durch Meißeln, Schaben oder Schnitzen in den Stein eingearbeitet. Das flüssige Metall wird in die Form gefüllt und erstarrt dort.

Beim Gießen in Steinformen existieren vier Arten. Die erste ist der offene Herdguss. Hierbei verwendet man nur eine Formhälfte. Durch die offene Seite tritt eine starke Reaktion mit Sauerstoff ein, welche zu Bläschenbildungen auf dem Metall führt und dieses rau und porös werden lässt.

Eine zweite Variante ist der verdeckte Herdguss, wobei eine Formhälfte mit einer Blindhälfte zusammengelegt wird. Ein übermäßiges Oxidieren der Schmelze wird dadurch verhindert. Da eine Hälfte blind ist sind Passlöcher, Schlösser und dgl. nicht notwendig. Handelt es sich um zwei Hälften mit Formnegativ müssen diese in die Steine eingearbeitet werden, um ein Verschieben der beiden Formen zu verhindern. Diese Gussstücke erkennt man auch an den Gussnähten, die entlang der Formteilung entstehen.

Eine weitere Variante nennt sich Kernguss, welcher zum Anfertigen von Gegenständen mit Hohlräumen verwendet wird.

Die vierte und letzte Art ist der Überfang- bzw. Verbundguss. Dabei handelt es sich um einen zweiten Aufguss auf ein halbfertiges Fabrikat. Diese Technik wird auch zur Reparatur oder Ausbesserung defekter oder misslungener Stücke genutzt. Verbund- oder Überfangguss fand auch beim Wachsausschmelzverfahren Anwendung.

Literatur [Bearbeiten]

  • Karl Stölzel: Gießerei über Jahrtausende. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1978, o. ISBN
  • G. Spur, Th. Stöferle: Handbuch der Fertigungstechnik. Band 1 Urformen. Carl Hanser Verlag, München Wien 1981

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Casting may be used to create artistic sculptures

Casting may be used to create artistic sculptures

Casting is a manufacturing process by which a liquid material such as a suspension of minerals as used in ceramics or molten metal or plastic is introduced into a mould, allowed to solidify within the mould, and then ejected or broken out to make a fabricated part. Casting is used for making parts of complex shape that would be difficult or uneconomical to make by other methods, such as cutting from solid material.

Casting may be used to form hot, liquid metals or meltable plastics (called thermoplastics), or various materials that cold set after mixing of components such as certain plastic resins such as epoxy, water setting materials such as concrete or plaster, and materials that become liquid or paste when moist such as clay, which when dry enough to be rigid is removed from the mold, further dried, and fired in a kiln or furnace.

Substitution is always a factor in deciding whether other techniques should be used instead of casting. Alternatives include parts that can be stamped out on a punch press or deep-drawn, forged, items that can be manufactured by extrusion or by cold-bending, and parts that can be made from highly active metals.

The casting process is subdivided into two distinct subgroups: expendable and nonexpendable mold casting:

Casting iron in a sand mold

Casting iron in a sand mold

[edit] Expendable mould casting

Expendable mould casting is a generic classification that includes sand, plastic, shell, plaster, and investment (lost-wax technique) moldings. This method of mould casting involves the use of temporary, nonreusable moulds.

[edit] Waste molding of plaster

A durable plaster intermediate is often used as a stage toward the production of a bronze sculpture or as a pointing guide for the creation of a carved stone. With the completion of a plaster the work is more durable (if stored indoors) than a clay original which must be kept moist to avoid cracking. With the low cost plaster at hand the expensive work of bronze casting or stone carving may be deferred until a prosperous patron is found, and as such work is considered to be a technical, rather than artistic processes it may even be deferred beyond the lifetime of the artist.

In waste molding a simple and thin plaster mold, reinforced by sisal or burlap, is cast over the original clay mixture. When cured it is then remove from the damp clay, incidentally destroying the fine details in undercuts present in the clay, but which are now captured in the mold. The mold may then at any later time (but only once) be used to cast a plaster positive image, identical to the original clay. The surface of this "plaster" may be further refined and may be painted and waxed to resemble a finished bronze casting.

[edit] Sand casting

Main article: Sand casting

Sand casting requires a lead time of days for production at high output rates (1-20 pieces/hr-mold), and is unsurpassed for large-part production. Green (moist) sand has almost no part weight limit, whereas dry sand has a practical part mass limit of 2300-2700 kg. Minimum part weight ranges from 0.075-0.1 kg. The sand is bonded together using clays (as in green sand) or chemical binders, or polymerized oils (such as motor oil.) Sand in most operations can be recycled many times and requires little additional input.

Preparation of the sand mold is fast and requires a pattern which can "stamp" out the casting template. Typically, sand casting is used for processing low-temperature metals, such as iron, copper, aluminum, magnesium, and nickel alloys. Sand casting can also be used for high temperature metals where other means would be unpractical. It is said to be the oldest and best understood of all techniques. Consequently, automation may easily be adapted to the production process, somewhat less easily to the design and preparation of forms. These forms must satisfy exacting standards as they are the heart of the sand casting process - creating the most obvious necessity for human control.

[edit] Plaster casting (of metals)

Plaster casting is similar to sand molding except that plaster is substituted for sand. Plaster compound is actually composed of 70-80% gypsum and 20-30% strengthener and water. Generally, the form takes less than a week to prepare, after which a production rate of 1-10 units/hr-mold is achieved with items as massive as 45 kg and as small as 30 g with very high surface resolution and fine tolerances.

Once used and cracked away, normal plaster cannot easily be recast. Plaster casting is normally used for nonferrous metals such as aluminium-, zinc-, or copper-based alloys. It cannot be used to cast ferrous material because sulfur in gypsum slowly reacts with iron. Prior to mold preparation the pattern is sprayed with a thin film of parting compound to prevent the mold from sticking to the pattern. The unit is shaken so plaster fills the small cavities around the pattern. The form is removed after the plaster sets.

Plaster casting represents a step up in sophistication and requires skill. The automatic functions easily are handed over to robots, yet the higher-precision pattern designs required demand even higher levels of direct human assistance.

[edit] Casting of plaster, concrete, or plastic resin

Main article: Resin casting

Plaster itself may be cast, as can other chemical setting materials such as concrete or plastic resin - either using single use waste molds as noted above or multiple use piece molds, or molds made of small ridged pieces or of flexible material such as latex rubber (which is in turn supported by an exterior mold). When casting plaster or concrete the finished product is, unlike marble, relatively unattractive, lacking in transparency, and so is usually painted, often in ways that give the appearance of metal or stone. Alternatively, the first layers cast may contain colored sand so as to give an appearance of stone. By casting concrete, rather than plaster, it is possible to create sculptures, fountains, or seating for outdoor use. A simulation of high quality marble may be made using certain chemically set plastic resins (for example epoxy or polyester) with powdered stone added for coloration, often with multiple colors worked in. The later is a common means of making attractive washstands, washstand tops and shower stalls, with the skilled working of multiple colors resulting in simulated staining patterns as is often found in natural marble or travertine.

[edit] Shell molding(Casting)

Shell molding is also similar to sand molding except that a mixture of sand and 3-6% resin holds the grains together. Set-up and production of shell mold patterns takes weeks, after which an output of 5-50 pieces/hr-mold is attainable. Aluminium and magnesium products average about 13.5 kg as a normal limit, but it is possible to cast items in the 45-90 kg range. Shell mold walling varies from 3-10 mm thick, depending on the forming time of the resin.

There are a dozen different stages in shell mold processing that include:

  1. initially preparing a metal-matched plate
  2. mixing resin and sand
  3. heating pattern, usually to between 505-550 K
  4. inverting the pattern (the sand is at one end of a box and the pattern at the other, and the box is inverted for a time determined by the desired thickness of the mill)
  5. curing shell and baking it
  6. removing investment
  7. inserting cores
  8. repeating for other half
  9. assembling mold
  10. pouring mold
  11. removing casting
  12. cleaning and trimming.

The sand-resin mix can be recycled by burning off the resin at high temperatures.



[edit] Investment Casting

Main article: Investment Casting
Valve for Nuclear Power Station produced using investment casting
Valve for Nuclear Power Station produced using investment casting

Investment casting (lost-wax casting) is a process that has been practised for thousands of years, with lost wax process being one of the oldest known metal forming techniques. From 5000 years ago, when bees wax formed the pattern, to today’s high technology waxes, refractory materials and specialist alloys, the castings ensure high quality components are produced with the key benefits of accuracy, repeatability, versatility and integrity.

The process is suitable for repeatable production of net shape components, from a variety of different metals and high performance alloys. Although generally used for small castings, this process has been used to produce complete aircraft door frames, with steel castings of up to 300 kg and aluminium castings of up to 30 kg. Compared to other casting processes such as die casting or sand casting it can be an expensive process, however the components that can be produced using investment casting can incorporate intricate contours, and in most cases the components are cast near net shape, so requiring little or no rework once cast.

[edit] Nonexpendable mold casting

Tin soldiers being cast in German molds from the early 20th century. The two mold halves are clamped together, and the metal (an alloy of tin and lead, heated to approx. 300°C) is poured into the mold. When the metal has solidified, the mold is cracked open. Sprues (pouring channels) and extraneous flash (metal that has penetrated cracks and air channels in the mold) are seen in the third image, and have been removed from the castings in the last image.

Tin soldiers being cast in German molds from the early 20th century. The two mold halves are clamped together, and the metal (an alloy of tin and lead, heated to approx. 300°C) is poured into the mold. When the metal has solidified, the mold is cracked open. Sprues (pouring channels) and extraneous flash (metal that has penetrated cracks and air channels in the mold) are seen in the third image, and have been removed from the castings in the last image.

Nonexpendable mold casting differs from expendable processes in that the mold need not be reformed after each production cycle. This technique includes at least four different methods: permanent, die, centrifugal, and continuous casting.

[edit] Permanent mold casting

Permanent mould casting (typically for non-ferrous metals) requires a set-up time on the order of weeks to prepare a steel tool, after which production rates of 5-50 pieces/hr-mold are achieved with an upper mass limit of 9 kg per iron alloy item (cf., up to 135 kg for many nonferrous metal parts) and a lower limit of about 0.1 kg. Steel cavities are coated with refractory wash of acetylene soot before processing to allow easy removal of the workpiece and promote longer tool life. Permanent molds have a life which varies depending on maintenance of after which they require refinishing or replacement. Cast parts from a permanent mold generally show 20% increase in tensile strength and 30% increase in elongation as compared to the products of sand casting.

The only necessary input is the coating applied regularly. Typically, permanent mold casting is used in forming iron-, aluminium-, magnesium-, and copper-based alloys. The process is highly automated.

[edit] Die casting

Main article: Die casting

Die casting is the process of forcing molten metal under high pressure into the cavities of steel moulds. The moulds are called dies. Dies range in complexity to produce any non-ferrous metal parts (that need not be as strong, hard or heat-resistant as steel) from sink faucets to engine blocks (including hardware, component parts of machinery, toy cars, etc). In fact, the process lends itself to making any metal part that:

  • must be precise (dimensions plus or minus as little as 50 µm--over short distances),
  • must have a very smooth surface that can be bright plated without prior polishing and buffing,
  • has very thin sections (like sheet metal--as little as 1.2 mm),
  • must be produced much more economically than parts primarily machined (multicavity die casting moulds operating at high speed are much more productive than machine tools or even stamping presses),
  • must be very flexible in design; a single die casting may have all the features of a complex assembly.

If several machining operations would be required or assembly of several parts would be required (to make a finished part), die casting is probably far more economical. This level of versatility has placed die castings among the highest volume products made in the metalworking industry.

Common metals used in die casting include zinc and aluminum. These are usually not pure metals; rather are alloys which have better physical characteristics.

In recent years, injection-molded plastic parts have replaced some die castings because they are usually cheaper (and lighter--important especially for automotive parts since the fuel-economy standards come into play). Plastic parts are practical (particularly now that plating of plastics has become possible) if hardness is not required and if parts can be redesigned to have the necessary strength.

[edit] Centrifugal casting

Main article: Centrifugal casting

Centrifugal casting is both gravity- and pressure-independent since it creates its own force feed using a temporary sand mold held in a spinning chamber at up to 90 g (882.9 kg m/s²). Lead time varies with the application. Semi- and true-centrifugal processing permit 30-50 pieces/hr-mold to be produced, with a practical limit for batch processing of approximately 9000 kg total mass with a typical per-item limit of 2.3-4.5 kg.

Industrially, the centrifugal casting of railway wheels was an early application of the method developed by German industrial company Krupp and this capability enabled the rapid growth of the enterprise.

Small art pieces such as jewelry are often cast by this method using the lost wax process, as the forces enable the rather viscous liquid metals to flow through very small passages and into fine details such as leaves and petals. This effect is similar to the benefits from vacuum casting, also applied to jewelry casting.

[edit] Continuous casting

Main article: Continuous casting

Continuous casting is a refinement of the casting process for the continuous, high-volume production of metal sections with a constant cross-section. Molten metal is poured into an open-ended, water-cooled copper mould, which allows a 'skin' of solid metal to form over the still-liquid centre. The strand, as it is now called, is withdrawn from the mould and passed into a chamber of rollers and water sprays; the rollers support the thin skin of the strand while the sprays remove heat from the strand, gradually solidifying the strand from the outside in. After solidification, predetermined lengths of the strand are cut off by either mechanical shears or travelling oxyacetylene torches and transferred to further forming processes, or to a stockpile. Cast sizes can range from strip (a few millimetres thick by about five metres wide) to billets (90 to 160 mm square) to slabs (1.25 m wide by 230 mm thick). Sometimes, the strand may undergo an initial hot rolling process before being cut.

Continuous casting is used due to the lower costs associated with continuous production of a standard product, and also increases the quality of the final product. Metals such as steel, copper and aluminium are continuously cast, with steel being the metal with the greatest tonnages cast using this method.

[edit] Cooling rate

The rate at which a casting cools affects its microstructure, quality, and properties.

The cooling rate is largely controlled by the molding media used for making the mold. When the molten metal is poured into the mold, the cooling down begins. This happens because the heat within the molten metal flows into the relatively cooler parts of the mold. Molding materials transfer heat from the casting into the mold at different rates. For example, some molds made of plaster may transfer heat very slowly, while a mold made entirely of steel would transfer the heat very fast. This cooling down ends with (solidification) where the liquid metal turns to solid metal.

Intermediate cooling rates from melt result in a dendritic microsturcture. Primary and secondary dendrites can be seen in this image.

Intermediate cooling rates from melt result in a dendritic microsturcture. Primary and secondary dendrites can be seen in this image.

At its basic level a foundry may pour a casting without regard to controlling how the casting cools down and the metal freezes within the mold. However, if proper planning is not done the result can be gas porosities and shrink porosities within the casting. To improve the quality of a casting and engineer how it is made, the foundry engineer studies the geometry of the part and plans how the heat removal should be controlled.

Where heat should be removed quickly, the engineer will plan the mold to include special heat sinks to the mold, called chills. Fins may also be designed on a casting to extract heat, which are later removed in the cleaning (also called fettling) procees. Both methods may be used at local spots in a mold where the heat will be extracted quickly.

Where heat should be removed slowly, a riser or some padding may be added to a casting. A riser is an additional larger cast piece which will cool more slowly than the place where is it attached to the casting.

Generally speaking, an area of the casting which is cooled quickly will have a fine grain structure and an area which cools slowly will have a coarse grain structure.

[edit] Shrinkage

Castings shrink when they cool. Like nearly all materials, metals are less dense as a liquid than a solid. During solidification (freezing), the metal density dramatically increases. This results in a volume decrease for the metal in a mold. Solidification shrinkage is the term used for this contraction. Cooling from the freezing temperature to room temperature also involves a contraction. The easiest way to explain this contraction is that is the reverse of thermal expansion. Compensation for this natural phenomenon must be considered in two ways.

[edit] Solidification Shrinkage

The shrinkage caused by solidification can leave cavities in a casting, weakening it. Risers provide additional material to the casting as it solidifies. The riser (sometimes called a "feeder") is designed to solidify later than the part of the casting to which it is attached. Thus the liquid metal in the riser will flow into the solidifying casting and feed it until the casting is completely solid. In the riser itself there will be a cavity showing where the metal was fed. Risers add cost because some of their material must be removed, by cutting away from the casting which will be shipped to the customer. They are often necessary to produce parts which are free of internal shrinkage voids.

Sometimes, to promote directional solidification, chills must be used in the mold. A chill is any material which will conduct heat away from the casting more rapidly that the material used for molding. Thus if silica sand is used for molding, a chill may be made of copper, iron, aluminum, graphite, zircon sand, chromite or any other material with the ability to remove heat faster locally from the casting. All castings solidify with progressive solidification but in some designs a chill is used to control the rate and sequence of solidification of the casting.

[edit] Patternmaker's Shrink (Thermal Contraction)

Shrinkage after solidification can be dealt with by using an oversized pattern designed for the relevant alloy. Pattern makers use special "contraction rulers" (also called "shrink rules") to make the patterns used by the foundry to make castings to the design size required. These rulers are 1 - 6% oversize, depending on the material to be cast. These rulers are mainly referred to by their actual changes to the size. For example a 1/100 ruler would add 1 mm to 100 mm if measured by a "standard ruler" (hence being called a 1/100 contraction ruler). Using such a ruler during pattern making will ensure an oversize pattern. Thus, the mold is larger also, and when the molten metal solidifies it will shrink and the casting will be the size required by the design, if measured by a standard ruler. A pattern made to match an existing part would be made as follows: First, the existing part would be measured using a standard ruler, then when constructing the pattern, the pattern maker would use a contraction ruler, ensuring that the casting would contract to the correct size.


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Colado del metal fundido.

Colado del metal fundido.

Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas pero también de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad, llamada molde, donde se solidifica.

El proceso tradicional es la fundición en arena, por ser ésta un material refractario muy abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, adquiere cohesión y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se vierte el metal fundido.

Etapas del proceso [editar]

Diseño del modelo [editar]

El modelo es la pieza que se pretende reproducir, pero con algunas modificaciones derivadas de la naturaleza del proceso de fundición:

  • Será ligeramente más grande que la pieza, ya que se debe tener en cuenta la contracción de la misma una vez se haya extraído del molde.
  • Las superficies del modelo deberán respetar unos ángulos mínimos con la dirección de desmoldeo (la dirección en la que se extraerá el modelo), con objeto de no dañar el molde de arena durante su extracción. Este ángulo de denomina ángulo de salida.
  • Incluir todos los canales de alimentación y mazarotas necesarios para el llenado del molde con el metal fundido.
  • Si es necesario incluirá portadas, que son prolongaciones que sirven para la colocación del macho.acero

Fabricación del modelo [editar]

En lo que atañe a los materiales empleados para la construcción del modelo, se puede emplear desde madera o plásticos como el uretano hasta metales como el aluminio o el hierro fundido.

Usualmente se fabrican dos semimodelos correspondientes a sendas partes del molde que es necesario fabricar.

  • Compactación de la arena alrededor del modelo. Para ello primeramente se coloca cada semimodelo en una tabla, dando lugar a las llamadas tablas modelo, que garantizan que posteriormente ambas partes del molde encajarán perfectamente.
Actualmente se realiza el llamado moldeo mecánico, consistente en la compactación de la arena por medios automáticos, generalmente mediante pistones (uno o varios) hidráulicos o neumáticos.
  • Colocación del macho. Si la pieza que se quiere fabricar es hueca, será necesario disponer machos que eviten que el metal fundido rellene dichas oquedades. Los machos se elaboran con arenas especiales debido a que deben ser más resistentes que el molde, ya que es necesario manipularlos para su colocación en el molde. Una vez colocado, se juntan ambas caras del molde y se sujetan.
  • Colada. Vertido del material fundido.
  • Enfriamiento y solidificación. Esta etapa es crítica de todo el proceso, ya que un enfriamiento excesivamente rápido puede provocar tensiones mecánicas en la pieza, e incluso la aparición de grietas, mientras que si es demasiado lento disminuye la productividad.
  • Desmoldeo. Rotura del molde y extracción de la pieza. En el desmoldeo también debe retirarse la arena del macho. Toda esta arena se recicla para la construcción de nuevos moldes.
  • Desbarbado. Consiste en la eliminación de los conductos de alimentación, mazarota y rebabas procedentes de la junta de ambas caras del molde.

...

Variantes [editar]

autor: carlos quiva 1º edicion 2007. de la univercidad rafael maria baralt.

  • Moldeo en arena verde. Consiste en la elaboración del molde con arena húmeda y colada directa del metal fundido. Es el método más empleado en la actualidad, con todo tipo de metales, y para piezas de tamaño pequeño y medio.
No es adecuado para piezas grandes o de geometrías complejas, ni para obtener buenos acabados superficiales o tolerancias reducidas.
  • Moldeo en arena seca. Antes de la colada, el molde se seca a elevada temperatura (entre 200 y 300ºC). De este modo se incrementa la rigidez del molde, lo que permite fundir piezas de mayor tamaño, geometrías más complejas y con mayor precisión dimensional y mejor acabado superficial.
  • Moldeo mecánico. Consiste en la automatización del moldeo en arena verde. La generación del molde mediante prensas mecánicas o hidráulicas, permite obtener moldes densos y resistentes que subsanan las deficiencias del moldeo tradicional en arena verde.
  • Moldeo a la cera perdida o microfusión. En este caso, el modelo se fabrica en cera o plástico. Una vez obtenido, se recubre de una serie de dos capas, la primera de un material que garantice un buen acabado superficial, y la segunda de un material refractario que proporciones rigidez al conjunto.
Una vez que se ha completado el molde, se calienta para endurecer el recubrimiento y derretir la cera o el plástico para extraerla del molde en el que se verterá posteriormente el metal fundido.
Este método tiene dos ventajas principales, la ausencia de machos y de superficies de junta, con lo que se logran fieles reproducciones del modelo original sin defectos superficiales (líneas de junta y rebabas) que luego haya


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弊社は専門なエンド・ミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ、

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンド・ミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンド・ミル設計

(4)航空エンド・ミル設計

(5)超高硬度エンド・ミル

(6)ダイヤモンド・エンド・ミル

(7)医療用品エンド・ミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンド・ミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンド・ミル設計

(2)ミクロ・エンド・ミル~大型エンド・ミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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