一种用于翻转定向冷却铸造成型装置的模具系统

    公开(公告)号:CN112743065A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011599869.4

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: B22D27/04 B22D27/08 B22D33/02

    摘要: 本发明提供了一种用于翻转定向冷却铸造成型装置的模具系统,包括:翻转箱体、砂型、第一激冷模具和第二激冷模具;翻转箱体用于安放砂型、第一激冷模具和第二激冷模具;砂型内部有多个型腔,底部型腔与第一激冷模具和第二激冷模具相接触,砂型与第一激冷模具和第二激冷模具组合限定出待成形的铸件型腔;底部型腔与第一激冷模具和第二激冷模具在重力方向上投影面积的关系为:第二激冷模具的投影面积>底部型腔的投影面积>第一激冷模具的投影面积。确保了在铸造过程中撤去激冷模具时铸件的留模倾向,避免了铸件随激冷模具一并撤离从而使工艺失效的情况,便于后续对于铸件壳层喷水冷却发挥作用。

    利用双冷却条件获得细小二次枝晶臂间距的合金铸造方法

    公开(公告)号:CN110202121B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910635789.0

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: B22D27/04 B22D15/04

    摘要: 本发明公开了一种利用双冷却条件获得细小二次枝晶臂间距的合金铸造方法;包括熔炼、精炼、组合铸型、浇注、撤去一次激冷模具、二次直接冷却等;其中,组合铸型是指采用具有激冷能力的冷却材料制得的激冷模具与砂型模具组合,限定出铸型的型腔;将精炼后的合金熔液浇注到组合铸型中;待与激冷模具接触的表层金属液率先凝固、形成壳层时,撤去激冷模具;将冷却流体冲击铸件的表面,使铸件沿冷却流体的作用方向快速冷却凝固。本发明方法通过在铸造过程中控制合金熔液的浇注温度以及采用激冷材料/冷却流体双冷却的方法,能够在合金凝固过程中获得比传统方法更高的冷却速度,从而减小显微组织中二次枝晶臂间距,并有助于改善铸件的力学性能。

    适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法

    公开(公告)号:CN107350452A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710488116.8

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: B22D18/02

    摘要: 本发明涉及一种适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法,包括采用挤压铸造模具,对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向压力的步骤。所述挤压铸造的装置包括动模结构、定模结构、施压结构,所述动模结构包括动模座板和若干施压冲头,所述施压冲头下底面与动模座板连接形成上型腔;所述动模结构的上方设置有施压结构,施压结构的中间设置有若干施压杆,所述施压杆对应的设置在各施压冲头上方。本发明的方法为对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向中、低压力,解决了铸件壁厚位置处在凝固过程中易产生缩松等缺陷问题,提高铸件内部组织致密度,从而提高铸件质量。

    适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法

    公开(公告)号:CN107350452B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710488116.8

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: B22D18/02

    摘要: 本发明涉及一种适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法,包括采用挤压铸造模具,对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向压力的步骤。所述挤压铸造的装置包括动模结构、定模结构、施压结构,所述动模结构包括动模座板和若干施压冲头,所述施压冲头下底面与动模座板连接形成上型腔;所述动模结构的上方设置有施压结构,施压结构的中间设置有若干施压杆,所述施压杆对应的设置在各施压冲头上方。本发明的方法为对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向中、低压力,解决了铸件壁厚位置处在凝固过程中易产生缩松等缺陷问题,提高铸件内部组织致密度,从而提高铸件质量。

    利用双冷却条件获得细小二次枝晶臂间距的合金铸造方法

    公开(公告)号:CN110202121A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910635789.0

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: B22D27/04 B22D15/04

    摘要: 本发明公开了一种利用双冷却条件获得细小二次枝晶臂间距的合金铸造方法;包括熔炼、精炼、组合铸型、浇注、撤去一次激冷模具、二次直接冷却等;其中,组合铸型是指采用具有激冷能力的冷却材料制得的激冷模具与砂型模具组合,限定出铸型的型腔;将精炼后的合金熔液浇注到组合铸型中;待与激冷模具接触的表层金属液率先凝固、形成壳层时,撤去激冷模具;将冷却流体冲击铸件的表面,使铸件沿冷却流体的作用方向快速冷却凝固。本发明方法通过在铸造过程中控制合金熔液的浇注温度以及采用激冷材料/冷却流体双冷却的方法,能够在合金凝固过程中获得比传统方法更高的冷却速度,从而减小显微组织中二次枝晶臂间距,并有助于改善铸件的力学性能。