熔模精密铸造发展历史
现代熔模铸造(精密铸造技术)方法在工业生产中得到实际应用是在二十世纪四十年代。当时航空喷气发动机的发展,要求制造象叶片、叶轮、喷嘴等形状复杂,尺寸以及表面光洁的耐热合金零件。由于耐热合金材料难于机械加工,零件形状复杂,以致不能或难于用其它方法制造,苏州不锈钢铸造,因此,需要寻找一种新的精密的成型工艺,于是借鉴古代流传下来的失蜡铸造,精密铸造不锈钢铸件,经过对材料和工艺的改进,现代熔模铸造方法在古代工艺的基础上获得重要的发展。
所以,航空工业的发展推动了熔模铸造的应用,而熔模铸造的不断改进和完善,也为航空工业进一步提创造了有利的条件。 我国是于上世纪五、六十年始将熔模铸造应用于工业生产。其后这种**的铸造工艺得到巨大的发展,砂型铸造不锈钢,相继在航空、汽车、机床、船舶、内燃机、气轮机、电讯仪器、、以及刀具等制造工业中被广泛采用,同时也用于工艺美术品的制造。
3D打印在精密铸造行业应用快速成形制造技术是目前**上成型工艺中备受关注的焦点。铸造作为一项传统的工艺,制造成本低、工艺灵活性大,可以获得复杂形状和大型的铸件。充分发挥两者的特点和优势,可以在新产品试制中**客观的经济效益。
3D打印包括SLS、SLA、SLM等3D打印成型方 法,与传统制造方法不同,3D打印从零件的CAD几何模型出发,通过软件分层离散和数控成型系统,用激光束或其他方法将材料堆积而形成实体零件,所以又称为材料添加制造法。由于它把复杂的三维制造转化为一系列二维制造的叠加,因而可以在不用模具和工具的条件下几乎能够生成任意复杂形状的零部件,较大地提高了生产效率和制造柔性。
与数控加工、铸造、金属冷喷涂、硅胶模等制造手段一起,快速自动成型已成为现代模型、模具和零件制造的强有力手段,精密不锈钢铸造,是目前适合我国国情的实现金属零件的单件或小批量敏捷制造的有效方法,在航空航天、汽车摩托车、家电等领域得到了广泛应用。 3D打印技术能够快捷地提供精密铸造所需的蜡模或可消失熔模以及用于砂型铸造的木模或砂模, 解决了传统铸造中蜡模或木模等制备周期长、投入大和难以制作曲面等复杂构件的难题。而精密铸造技术(包括石膏型铸造)和砂型铸造技术,在我国是非常成熟的技术,这两种技术的**结合,实现了生产的低成本和益,达到了快速制造的目的。
不锈钢铸造的熔炼工艺是影响不锈钢铸件质量的重要因素,不锈钢中的碳化物和夹杂物是导致不锈钢件力学性能和耐腐蚀性能差的主要原因。因为熔炼工艺直接决定了钢液的纯净程度,从而终决定铸件的内在质量。同时熔炼工艺还影响铸件成分,以及材料成本和熔炼成本。AOD(氧混吹脱碳精炼法),VOD(真空吹氧脱碳精炼法)精炼的成本较高,对其他各方面的要求也较高。所以国内只有数的大型的不锈钢生产企业能够拥有AOD,VOD法,数量众多的不锈钢铸造厂家和中小型轧钢厂都不具备AOD,VOD法的生产条件。
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