Технологические процессы литья

Технологические свойства формовочных смесей

Формовочные смеси должны обладать следующими основными свойствами: прочностью, газопроницаемостью, огнеупорностью, пластичностью, податливостью, непригораемостью, малой газотворностью,  малой гигроскопичностью и долговечностью.

Прочность – способность смеси оказывать сопротивление разрушению форм и стержней; сырая прочность создаётся в основном за счёт глины. Высокая сухая прочность достигается введением связующих материалов.

Газопроницаемость – свойство смеси пропускать через себя газы. Газопроницаемость зависит:

  • от содержания глины; увеличенное содержание глины снижает газопроницаемость смеси, так как глина хорошо обволакивает зёрна плёнкой и закрывает поры;
  • от зерновой структуры песка, чем крупнее зерна песка, чем больше промежутки между ними, тем выше газопроницаемость.

Сухие формы имеют более высокую газопроницаемость, чем сырые.

Огнеупорность – способность материала смеси сопротивляться размягчению или расплавлению под действием высокой температуры металла.

Пластичность – способность формовочной смеси изменять под давлением свою форму без образования трещин и сохранить её.

Пластичность зависит:

  • от содержания влаги;
  • от содержания глины и её качества;
  • от формы, величины зерён песка.

Податливость – способность формовочных материалов сокращается в объёме в результате усадки отливок.

Пригораемость – свойство смеси образовать грубую шероховатость отливки в результате сплавления формовочных материалов с металлом.

Газотворность – свойство смеси выделить газы во время заливки металла.

Гигроскопичность – свойство смеси поглощать влагу.

Долговечность – способность смеси сохранить технологические свойства.

Стержневая смесь должна обладать высокой газопроницаемостью и прочностью, хорошей податливостью, низкой газотворной способностью и должна обеспечивать хорошую выбиваемость стержней из отливки.

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

1 год ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago