2024-11-11
Медните части за пясъчно леене позволяват създаването на сложни форми и са рентабилен метод на производство за малки до средни производствени серии. Освен това пясъчното леене може да побере широка гама от медни сплави, включително бронз, месинг и медно-никелови сплави.
Едно от основните ограничения на леенето в пясък са допустимите отклонения, които могат да бъдат постигнати. Пясъчното леене обикновено води до части с по-груба повърхност и по-малко прецизни размери в сравнение с други производствени процеси, като например леене по модел или CNC машинна обработка.
Центробежното леене е процес, при който формата се върти с високи скорости, докато разтопеният метал се излива в нея. Този процес създава части с подобрени повърхностни покрития и по-висока цялост на материала, което го прави подходящ вариант за критични компоненти, които изискват висока прецизност. Въпреки това центробежното леене обикновено е по-скъпо от пясъчното леене и не е идеално за сложни форми.
Пясъчното леене е сравнително екологичен производствен процес, тъй като по-голямата част от материалите на матрицата могат да се рециклират. Изгарянето на изкопаеми горива за стопяване на медта обаче може да има въздействие върху околната среда и да допринесе за замърсяването на въздуха.
Медните части за пясъчно леене са универсален и рентабилен метод за производство на медни части за широк спектър от приложения. Въпреки че може да не е подходящ за високопрецизни или критични компоненти, това е надежден производствен процес, който може да побере сложни форми и набор от медни сплави.
Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. е водещ производител на висококачествени медни части, използвайки различни производствени процеси, включително леене в пясък. Нашият опит и ангажираност към качеството гарантират, че нашите клиенти получават възможно най-добрите продукти. За запитвания, моля свържете се с нас наdglxzz168@163.com. Посетете нашия уебсайт на адресhttps://www.xingxinmachinery.com.
1. J. H. Sokolowski, 2001, "Моделиране на пътя на втвърдяване на отливки от медна сплав", Материалознание и технологии, 17 (1), стр. 101-108.
2. D. K. Agarwal, 2005, „Изследване на ефекта на характеристиките на формовъчния пясък върху микроструктурата на медни отливки“, Материалознание и технология, 21 (2), стр. 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), pp. 894-904.
4. T. Koseki, et al., 2010, „Подобряване на термоелектричните свойства на сплави на медна основа чрез леене и топлинна обработка“, Journal of Electronic Materials, 39(9), стр. 1616-1620.
5. M. A. Chowdhury и S. K. Pabi, 2011 г., „Ефект от температурата на изливане и формовъчния пясък върху микроструктурата и механичните свойства на лятите медни сплави“, Journal of Materials Science and Technology, 27 (6), стр. 539-550.
6. G. Sutradhar, et al., 2012, "Effect of Moulding Sand Properties and Gating System on the Quality of Copper Alloy Castings", Archives of Foundry Engineering, 12(4), pp. 141-144.
7. К. Р. Лима и Р. М. Миранда, 2014 г., „Статистически анализ на влиянието на параметрите на пясъчното леене върху якостта на опън на остриетата на бъркалката с медни сплави“, Journal of Materials Engineering and Performance, 23(9), стр. 3239-3247.
8. L. P. Lu, et al., 2015, „Подготовка на стопилка и леене на Cu-SiC композити чрез леене под налягане и леене по модели“, Материалознание и технология, 31 (2), стр. 136-144.
9. S. R. Dey и S. K. Pabi, 2017, „Микроструктура и механични свойства на отливки от мед и медни сплави“, Journal of Materials Research and Technology, 6 (3), стр. 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.