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鋳造物は冷却中に大きく変化します
27-12-2022
鋳物多くの製造プロセスと技術的パラメータを備えた精密鋳造によって製造されています。インベストメント鋳造のプロセスは強力で、製造プロセスは複雑です。インベストメント鋳造には多くの利点があります。インベストメント キャスティングの特徴の 1 つは、金型鋳造製品に近く、無加工または少ない加工で使用できることです。部品は、高い寸法精度、優れた表面品質、高い仕上がりを備えています。
多くの鋳造プロセスがあり、各加工リンクの品質が製品全体の品質に影響を与えるため、各リンクを無視することはできません。加工中の鋳物の冷却操作の詳細は、私たちが注意を払うべき焦点の1つです。
生産技術の継続的な改善により、鋳物の使用範囲はますます広くなり、加工技術も絶えず革新されていますが、冷却プロセスは不可欠なプロセスです。冷却プロセスの一部は合金の固相変態を経るため、金属の特性は相変態中に変化します。たとえば、炭素鋼は、δ相が相変化して体積が減少し、γ相が共析に変化すると体積が増加するなどで構成されています。
鋳物のすべての部分の温度が同じである場合、固相変態が発生するときにマイクロ応力は発生せず、マイクロ応力のみが発生する場合があります。相変態温度が塑性弾性変化の臨界温度よりも高い場合、合金は相変態中に塑性状態になります。鋳物の各部に温度があっても、相変態応力は小さく、徐々に減少、あるいは消失します。鋳物の相変態温度が臨界温度より低く、鋳物の各部分の温度差が大きく、各部分の相変態時間が異なる場合、ミクロ相変態応力が発生します。相転移時間が異なるため、
インベストメント鋳造の冷却プロセスは、従来の鋳造生産と同じ意味を持ち、どちらも対応する構造と特性を得ることを目的としているため、このリンクは非常に重要です。
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