水泵叶轮的消失模铸造研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景 | 第9-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 选题意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外消失模铸造研究与应用现状 | 第13-14页 |
1.2.1 国外消失模铸造研究与应用现状 | 第13页 |
1.2.2 国内消失模铸造研究与应用现状 | 第13-14页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 消失模铸造工艺研究概述 | 第15-21页 |
2.1 消失模铸造工艺的发展简述 | 第15页 |
2.2 水泵叶轮消失模铸造工艺性分析 | 第15-17页 |
2.2.1 水泵叶轮材料的铸造工艺性 | 第15-17页 |
2.2.2 水泵叶轮消失模铸造优势 | 第17页 |
2.3 水泵叶轮消失模铸造与V法铸造的比较 | 第17-18页 |
2.3.1 消失模铸造与V法铸造相同点 | 第17页 |
2.3.2 消失模铸造与V法铸造不同点 | 第17-18页 |
2.3.3 水泵叶轮消失模铸造与V法铸造比较 | 第18页 |
2.4 水泵叶轮铸件消失模工艺研究内容 | 第18-19页 |
2.4.1 消失模铸造的技术工艺路线制定 | 第18-19页 |
2.4.2 水泵叶轮消失模工艺研究思路 | 第19页 |
2.5 本章小结 | 第19-21页 |
第3章 水泵叶轮消失模工装设计与制造 | 第21-35页 |
3.1 水泵叶轮消失模模具设计准备 | 第21-22页 |
3.1.1 模具选材分析 | 第21页 |
3.1.2 水泵叶轮消失模模具设计制作流程 | 第21-22页 |
3.2 水泵叶轮消失模模具的设计 | 第22-25页 |
3.2.1 叶轮零件介绍 | 第22页 |
3.2.2 叶轮模具方案 | 第22-25页 |
3.3 水泵叶轮消失模模具加工 | 第25-31页 |
3.3.1 水泵叶轮消失模模具的结构特点 | 第25页 |
3.3.2 水泵叶轮消失模模具的加工要求 | 第25-26页 |
3.3.3 水泵叶轮消失模模具用到的加工设备 | 第26-28页 |
3.3.4 模具数控加工工艺的确定 | 第28-29页 |
3.3.5 数控加工切削参数研究 | 第29-31页 |
3.4 模具的组装 | 第31-33页 |
3.4.1 气塞的选用与安装 | 第31-32页 |
3.4.2 进料孔的配置 | 第32页 |
3.4.3 消失模模具的活块装配组合 | 第32页 |
3.4.4 模具的密封 | 第32-33页 |
3.5 专用砂箱设计 | 第33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 水泵叶轮消失模白区生产试验 | 第35-43页 |
4.1 水泵叶轮消失模白区生产试验用到的设备 | 第35页 |
4.1.1 预发泡机 | 第35页 |
4.1.2 成型机 | 第35页 |
4.2 叶轮白模的生产试验 | 第35-39页 |
4.2.1 EPS预发泡 | 第35-37页 |
4.2.2 叶轮EPS模样成型工艺 | 第37-38页 |
4.2.3 白模模样粘接工艺 | 第38-39页 |
4.3 叶轮铸件造型前处理 | 第39-41页 |
4.3.1 模样干燥过程 | 第39页 |
4.3.2 模样涂层工艺 | 第39-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-43页 |
第5章 水泵叶轮消失模黑区生产试验 | 第43-55页 |
5.1 叶轮黑区工艺方案制定原则 | 第43页 |
5.2 叶轮消失模铸造收缩率的确定 | 第43页 |
5.3 叶轮消失模铸造加工余量的确定 | 第43-44页 |
5.4 叶轮消失模铸造分型面与浇注位置的确定 | 第44页 |
5.5 叶轮消失模铸造浇注系统的设计 | 第44-47页 |
5.5.1 浇注系统的分类及特点: | 第45-46页 |
5.5.2 水泵叶轮采用的浇注系统及特点 | 第46-47页 |
5.6 叶轮消失模铸造冒口设计 | 第47-49页 |
5.6.1 消失模冒口的选择原则 | 第49页 |
5.6.2 叶轮消失模冒口的具体设计 | 第49页 |
5.7 叶轮消失模铸造浇注温度设计 | 第49-50页 |
5.8 叶轮消失模铸造负压设计 | 第50页 |
5.9 叶轮消失模铸造工艺实施 | 第50-54页 |
5.9.1 叶轮消失模铸造试验 | 第50-52页 |
5.9.2 叶轮消失模铸造工艺改进 | 第52-54页 |
5.10 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
个人简历 | 第62页 |