呋喃树脂砂生产YBL220压印机身铸造技术研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·本课题的研究背景和意义 | 第8-9页 |
·YBL220压印机机身铸件研制的主要目的 | 第8页 |
·主要技术经济指标 | 第8页 |
·主要解决的技术问题和难点 | 第8-9页 |
·研究工作内容及时间安排 | 第9页 |
·自硬呋喃树脂砂的发展概况 | 第9-11页 |
·铸造CAE技术原理 | 第11-15页 |
·国内外发展趋势 | 第11-13页 |
·铸造CAE系统的总体结构 | 第13-15页 |
2 呋喃树脂砂的主要工艺性能 | 第15-20页 |
·呋喃砂的硬化特性 | 第15-17页 |
·硬化特性曲线 | 第15页 |
·树脂砂可使用时间 | 第15-16页 |
·呋喃树脂砂可起模时间 | 第16-17页 |
·影响呋喃砂硬化特性的因素 | 第17-19页 |
·环境温度和湿度 | 第17-18页 |
·砂温 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
3 YBL220压印机机身的铸造工艺设计 | 第20-35页 |
·机身铸造技术难点分析 | 第20-21页 |
·铸造工艺方案分析 | 第21-22页 |
·铸造工艺的设计 | 第22-34页 |
·主要工艺参数的选择 | 第22-23页 |
·凝固顺序的选择 | 第23-24页 |
·造型制芯工艺设计 | 第24-25页 |
·砂箱设计及配箱 | 第25-29页 |
·浇注系统、冒口设计 | 第29-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 模具工艺和制作 | 第35-40页 |
·基本特点 | 第35页 |
·基本要求 | 第35-36页 |
·模样材质选择 | 第36页 |
·木材 | 第36页 |
·人造板 | 第36页 |
·分型负数 | 第36-37页 |
·工艺补正量 | 第37页 |
·结构改进 | 第37-39页 |
·结论 | 第39-40页 |
5 防止典型缺陷的产生 | 第40-44页 |
·防止铸件热裂纹的产生 | 第40-41页 |
·防止铸件机械粘砂 | 第41-43页 |
·机械粘砂原理 | 第41-42页 |
·涂料对预防机械粘砂的作用 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
6 YBL220机身铸造工艺数值模拟分析 | 第44-58页 |
·铸造集成系统软件功能简介 | 第44-46页 |
·绘制机身工艺立体图 | 第46-47页 |
·铁水充型过程 | 第47-48页 |
·流场模拟及分析 | 第48-49页 |
·温度场模拟及分析 | 第49-50页 |
·铸件凝固进程致密度(缩孔)预测结果及分析 | 第50-52页 |
·凝固过程 | 第50-51页 |
·致密度(缩孔)预测结果及分析 | 第51-52页 |
·优化铸造工艺及模拟分析 | 第52-57页 |
·优化铸造工艺 | 第52-56页 |
·模拟分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
7 220机身铸件熔化及生产效果验证 | 第58-67页 |
·铁水熔炼主要工艺参数 | 第58-60页 |
·碳当量 | 第58-59页 |
·残留镁、稀土含量 | 第59页 |
·炉料配比及铁水化学成分 | 第59页 |
·炉前球化孕育处理方法 | 第59-60页 |
·铁水处理化学成分 | 第60页 |
·生产效果验证 | 第60-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
8 结论 | 第67-68页 |
·论文工作总结 | 第67页 |
·研究项目的展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |