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        氣缸體3D打印工藝開發(fā)

        2018-03-14 06:50:40
        大型鑄鍛件 2018年2期
        關(guān)鍵詞:水套內(nèi)腔鑄件

        唐 松 夏 蘩

        (四川共享鑄造有限公司,四川641300)

        1 產(chǎn)品概述

        氣缸體屬于中小型鑄鐵件(見圖1),鑄件尺寸466 mm×335 mm×375 mm,材質(zhì)為HT250。近年來氣缸體的結(jié)構(gòu)要求越來越高,一些結(jié)構(gòu)集成在氣缸體上,內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,壁厚降到4~5 mm;產(chǎn)品力學(xué)性能要求也隨之提高:抗拉強度≥265 MPa;鑄件上任何部位硬度都要求達到190~240HBW;金相組織要求片狀珠光體含量≥95%,鐵素體≤5%,石墨形態(tài)以1-A-4為主,同時限制B、D類型分布數(shù)量,碳化鐵和自由石墨含量≤1%;水道、油道內(nèi)不允許有粘砂、批縫等影響液體流動的缺陷,還要做氣壓試驗,不許泄漏。

        圖1 鑄件三維圖Figure 1 3D drawing of casting

        2 鑄造工藝方案

        氣缸體對鑄造工藝的要求逐步提高,傳統(tǒng)手工造型已不能滿足生產(chǎn)要求,射芯工藝方案的投入成本太高。氣缸體采用3D打印工藝,可以大幅度減少砂芯數(shù)量,簡化操作,同時節(jié)約各項成本,生產(chǎn)成本可以減少25%~35%。

        2.1 砂芯設(shè)計

        考慮到氣缸體結(jié)構(gòu)緊湊,尺寸精度要求高,砂芯設(shè)計可從以下幾個方面進行分析:

        (1)砂芯分型。氣缸體內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,內(nèi)腔砂芯至少要分解成6個砂芯,傳統(tǒng)手工造型至少需要12個砂芯才能完成整體造型,砂芯數(shù)量多,模型成本高[1]。應(yīng)用3D打印技術(shù),可避免對內(nèi)腔砂芯進行過多的拆分,部分內(nèi)腔結(jié)構(gòu)可以整體打印出來,大幅度減少砂芯數(shù)量,氣缸體采用3D打印技術(shù)只需要分成4個砂芯(見圖2)。

        (2)砂芯強度。氣缸體的水套砂芯較為薄弱,部分砂芯根部只有?14 mm,缸孔間砂芯厚度只有3.3 mm,不能放置芯骨,澆注過程中容易發(fā)生斷裂導(dǎo)致嗆火,造成鑄件報廢。為保障水套芯的強度,把它和厚大的主體芯連在一起。水套砂芯的強度要達到一定的標準才能使用。

        (3)尺寸精度。傳統(tǒng)手工造型通過卡板、調(diào)整砂芯位置等來控制壁厚,操作繁瑣;定位過多造成累計誤差,難以保證壁厚均勻及尺寸公差要求,造成鑄件偏芯、穿皮報廢。氣缸體的主體壁厚為5 mm,盡可能減少砂芯數(shù)量,將內(nèi)腔結(jié)構(gòu)單元組成整體砂芯,減少定位,避免組芯帶來的累計誤差,對鞏固薄弱砂芯也起到保障作用。

        圖2 分型示意圖Figure 2 Sand core parting scheme

        (4)清砂。3D打印需要特別注意的就是砂芯的清理,要保證將砂芯的內(nèi)腔的每個角落清理干凈,不能有浮砂。在分型分芯和砂芯設(shè)計時,避免出現(xiàn)清砂死角。砂芯存在很多曲面,要保障表面能流上涂料,涂料可以順利倒出來,無涂料堆積。

        2.2 補貼

        除了在加工面放加工量外,考慮鑄件整體壁薄以及涂料厚度,依據(jù)尺寸公差要求對鑄件壁厚及砂芯薄弱部分放置補貼,避免穿皮、冷隔等缺陷。

        2.3 澆注系統(tǒng)及化學(xué)成分控制

        采用底注式-開放式澆注系統(tǒng),ΣF直∶ΣF橫∶ΣF內(nèi)=1∶1.8~2.2∶1.8~2.2。鑄件從底部開設(shè)8道內(nèi)澆道,鐵水自底部逐漸充滿整個型腔,充型平穩(wěn),對砂型沖刷力小,有效避免了冷隔的出現(xiàn),同時也防止了沖砂造成的夾砂等缺陷。

        澆注溫度為1360~1380℃,澆注時間20~30 s。適當提高澆注溫度,可有效避免冷隔的出現(xiàn)。

        為了保證鑄件高強度、高硬度,按要求控制鐵水成分,以便保證產(chǎn)品的性能要求。熔煉化學(xué)成分控制見表1。

        表1 熔煉化學(xué)成分控制(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition of smelting (Mass, %)

        3 生產(chǎn)試制驗證

        采用國際先進、國內(nèi)一流的3D打印技術(shù)生產(chǎn)氣缸體,外觀質(zhì)量良好,批縫少且容易處理。經(jīng)劃線驗證,鑄件尺寸精度可以達到GB/T 6414 CT9級,內(nèi)腔壁厚均勻。共投產(chǎn)50件,未出現(xiàn)冷隔、穿皮等缺陷,氣孔報廢2件,廢品率為4%。 相對手工造型與射芯結(jié)合的工藝,產(chǎn)品質(zhì)量有大幅度提升。

        4 結(jié)論

        (1)3D打印技術(shù),可節(jié)約模具等各項成本,降低勞動強度,提高生產(chǎn)效率。

        (2)對結(jié)構(gòu)復(fù)雜鑄件,3D打印技術(shù)明顯減少砂芯數(shù)量,減少組芯的誤差累計。有效的控制鑄件壁厚,提高產(chǎn)品的尺寸精度。

        (3)氣缸體采用3D打印技術(shù),外觀質(zhì)量良好,廢品率低,采用合理的工藝方案有效避免了冷隔、穿皮等鑄造缺陷。

        (4)下一步工作計劃,從鑄件鑄造工藝、熔煉工藝等方面進行模擬優(yōu)化、試驗改進,提高產(chǎn)品質(zhì)量,縮短生產(chǎn)周期,實現(xiàn)項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化目標。

        [1] 中國機械工程學(xué)會鑄造分會. 鑄造手冊[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2011.

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