磷酸盐浇注成形芯料性能及工艺应用实验研究

磷酸盐浇注成形芯料性能及工艺应用实验研究

论文摘要

针对以石英或熔融石英为骨料,水溶性磷酸盐为粘结剂,氧化镁为固化剂的熔模铸造用浇注成形自硬型芯材料的工艺性能和应用特点进行了详细的研究。考察了常用的硅基热压注陶瓷型芯的性能和生产工艺,将浇注成形自硬型芯与之相比较,对比研究了后者独有的性能和工艺特点。对于JX-3、JXR、JXR-2、JXR-3四种系列的磷酸盐浇注成形自硬型芯材料的性能进行了测试研究,在不同的焙烧温度、不同的硅溶胶浸渍强化次数下分别对试样进行处理,以型芯抗弯强度为主要考察目标,芯料耐水性、高温热变形量、烧成收缩率、密度等性能作为参考指标,分析比较了在型芯生产工艺中对型芯性能造成较大影响的各项因素。结果表明:在采用600℃预焙烧去除型芯中残余蜡料和水分后,型芯强度会变得较低,平均值1MPa左右。采用硅溶胶浸渍强化后,型芯强度可以得到大幅度提升,一次强化后提升最为明显,二次强化仍具有较大效果。在模拟随型壳焙烧(900℃)后,型芯强度变化不大,基本能够满足熔模铸造对型芯的强度要求。在经受模拟浇注铸件加热(1550℃)后,型芯残余强度比焙烧前有轻微上升,对溃散性影响不大,平均残余强度6~8MPa。型芯在1500℃高温下的热变形量不大,由于骨料的热膨胀系数差异,全熔融石英骨料的JXR变形量最小,全石英骨料的JX-3热变形最大。型芯平均烧成收缩率1%左右,600℃预焙烧前后密度差低于0.2g/cm3,具有较强的耐水性,适用于热水和蒸汽脱蜡。然后进行了芯料焙烧后未强化强度、强化强度及残余强度测试,对比了JXR在加入不同的混合液体后的强度性能。还进行了浆料流动性和悬浮稳定性、填充料焙烧后强度、高温稳定性及残余强度测试;对比了JX-2、JXR-2芯料和针对填充用途优化的JXR-3芯料性能。实验表明,与用水调拌的型芯相比,加入硅溶胶或磷酸溶液都能提高型芯强度,且磷酸溶液浓度越高,型芯强度提升幅度越大。但磷酸溶液会影响浆料的流动和固化,对强度没有特殊要求时推荐使用硅溶胶。在满足填充工艺所要求的浆料高流动性条件下,JXR-3的性能优于JX-2和JXR-2,具有足够的工作时间和悬浮稳定性、较高的焙烧后强度和高温稳定性。对比研究了水、硅溶胶和磷酸溶液三种浆料混合液体,结果表明,硅溶胶的效果最优。针对浇注成形型芯脱模容易的特点,研究了其在熔模铸造生产上的拓展应用。选择铸造了型芯难于脱模的离心式多叶片叶轮。该铸件由于具有扭曲叶片,如采用传统的热压注成形法陶瓷芯不能脱模,用JXR系列浇注成形磷酸盐自硬芯料的浆料浇注叶轮芯解决了上述工艺问题。随后系统研究了为避免熔模铸件内腔鼓胀和夹铁缺陷,用JX和JXR系列浇注成形磷酸盐自硬芯料的浆料填充型壳狭窄空腔的工艺问题。铸件浇注实验表明,JXR芯料能够低成本地用于生产局部具有复杂、狭窄内腔的铸件的各种型芯。JXR-3浆料由于流动性好,特别适合于型壳狭窄空腔填充,能成功消除熔模铸件内腔的夹铁和鼓胀缺陷。实际铸件生产实验表明浇注成型自硬芯料成形工艺实际可行,且易操作、不需要专用设备和成本较低,具有很好的应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 熔模铸造概述
  • 1.1.1 熔模铸造定义
  • 1.1.2 熔模铸造流程
  • 1.2 预制精密型芯概述
  • 1.2.1 熔模铸造用精密型芯基本性能要求
  • 1.2.2 熔模铸造型芯的分类
  • 1.2.3 硅基陶瓷型芯
  • 1.3 实验型芯主要原材料
  • 1.3.1 石英
  • 1.3.2 熔融石英
  • 1.3.3 硅溶胶
  • 1.3.4 磷酸盐
  • 1.3.5 氧化镁
  • 1.4 研究的目的和意义
  • 1.5 研究内容和研究方案
  • 1.6 本章小结
  • 2 磷酸盐浇注自硬型芯性能检测实验方法
  • 2.1 实验材料与仪器
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 辅助装备及性能测试仪器
  • 2.2 型芯强度试样制备及测试
  • 2.2.1 抗弯强度测试试样制备及要求
  • 2.2.2 型芯强度检测
  • 2.3 型芯其它各项性能检测
  • 2.3.1 烧成收缩率
  • 2.3.2 密度测试
  • 2.3.3 高温热变形量
  • 2.3.4 型芯耐水性测试
  • 2.3.5 浆料流动性检测
  • 2.3.6 浆料工作时间和颗粒沉降倾向
  • 2.3.7 高温稳定性和残余强度
  • 2.4 本章小结
  • 3 实验结果及分析
  • 3.1 型芯材料的主要性能研究
  • 3.1.1 型芯抗弯强度测试结果比较分析
  • 3.1.2 烧成收缩率研究
  • 3.1.3 密度研究
  • 3.1.4 高温热变形量研究
  • 3.1.5 型芯耐水性研究
  • 3.2 提高强度的研究
  • 3.2.1 型芯600℃预焙烧后抗弯强度研究
  • 3.2.2 强化后型芯模拟浇注温度受热后的抗弯强度研究
  • 3.3 提高流动性的研究
  • 3.3.1 材料流动性分析
  • 3.3.2 流动性影响因素对强度的影响
  • 3.3.3 浆料工作时间及颗粒沉降倾向
  • 3.3.4 芯料耐水性
  • 3.3.5 高温性能
  • 3.4 本章小结
  • 4 铸件生产工艺实验
  • 4.1 磷酸盐浇注自硬芯料工艺特点分析
  • 4.2 磷酸盐浇注自硬芯料用于熔模精铸叶轮型芯的研究
  • 4.2.1 研究方法
  • 4.2.2 铸件浇注结果
  • 4.3 磷酸盐浇注自硬芯料用于熔模型壳填充的研究
  • 4.3.1 研究方法
  • 4.3.2 型壳填充及铸件浇注结果
  • 4.4 本章小结
  • 5 结论
  • 参考文献
  • 硕士在读期间发表论文简介
  • 致谢
  • 附录
  • 相关论文文献

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