整体式多路阀数字化成型工艺研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-12页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 多路阀制造技术现状 | 第8-9页 |
1.2.2 3D打印技术国内外发展及分类 | 第9-11页 |
1.3 研究内容 | 第11-12页 |
2 铸造方案设计 | 第12-19页 |
2.1 多路阀结构 | 第12-13页 |
2.2 铸造方案设计 | 第13-17页 |
2.3 铸造工艺优化 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
3 铸型的数字化成型研究 | 第19-36页 |
3.1 整体式砂芯的成型工艺 | 第19-31页 |
3.1.1 砂芯打印结构设计 | 第20-22页 |
3.1.2 打印工艺研究 | 第22-24页 |
3.1.3 砂芯固化 | 第24-25页 |
3.1.4 砂芯脱模工艺研究 | 第25-30页 |
3.1.5 砂芯尺寸检测 | 第30-31页 |
3.2 铸型的制造工艺 | 第31-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
4 砂芯强化工艺研究 | 第36-50页 |
4.1 真空浸渗原理及方法 | 第36-37页 |
4.2 覆膜砂强化实验 | 第37-41页 |
4.2.1 实验材料和仪器 | 第38-39页 |
4.2.2 实验方法 | 第39-41页 |
4.3 覆膜砂强化分析 | 第41-48页 |
4.3.1 水玻璃对覆膜砂微观形貌的影响 | 第41-42页 |
4.3.2 水玻璃混合液浓度对覆膜砂强度的影响 | 第42-44页 |
4.3.3 水玻璃对覆膜砂强度的影响机理 | 第44-46页 |
4.3.4 水玻璃对覆膜砂表面质量和透气性的影响 | 第46-48页 |
4.4 砂芯强化处理 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
5 整体式多路阀的浇铸实验 | 第50-57页 |
5.1 铸型处理 | 第50-53页 |
5.1.1 铸型涂料的使用 | 第50-52页 |
5.1.2 铸型排气孔的设置 | 第52页 |
5.1.3 砂型组型 | 第52-53页 |
5.1.4 砂型烘烤 | 第53页 |
5.2 浇铸实验 | 第53-54页 |
5.3 铸造后处理 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |