Файл: Титов, Н. Д. Технология литейного производства учебник для машиностроительных техникумов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 109

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

дитель. При перемешивании смесь нагревается за счет теплоты реакций твердения до 55° С.

Готовую смесь необходимо заливать в формы через 3—5 мин после приготовления, так как она быстро густеет. Иногда залитые формы подвергают вакуумированию в специальных камерах в течение 5—10 мин для удаления из пластмассы пузырьков воздуха. Пласт­ массовые модели затвердевают в течение 20—24 ч.

В целях улучшения пластических свойств модели после затвер­ девания пластмассы подвергают термической обработке. Режим термической обработки моделей: 1) мелких и средних — нагрев от 50 до 100° С в течение 4—5 ч с дальнейшим охлаждением до ком­ натной температуры; 2) сложных и крупных, а также стержневых ящиков — нагрев до 60° С с выдержкой залитых форм в течение 30—32 ч, затем охлаждение до комнатной температуры.

Пластмассовые модели, обработанные по разъему, крепят на модельной плите контрольными штифтами и винтами. Головки вин­ тов при креплении углубляют в тело модели на 1,0— 1,5 мм. Углубления предварительно зачищают, промывают ацетоном и заделывают ремонтным составом.

Модели из эпоксидных смол, обладающих токсичностью, необ­ ходимо изготовлять в отдельном помещении модельного, цеха, хо­ рошо оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

Максимальное число съемов полуформ с моделей из эпоксидных смол при ручной формовке 2000 и машинной 30 000.

Газифицируемые модели. Изготовление отливок по газифици­ руемым моделям — новый технологический процесс, сущность которого состоит в том, что модель, получаемая из специальной пористой пластмассы, чаще всего пенополистирола, обладающего малой объемной массой (0,02 г/см8), не извлекается из формы перед заливкой, а под действием теплоты металла плавится, испаряется, газифицируется, освобождая металлу полость формы. Обычно модель точно воспроизводит конфигурацию отливки с учетом при­ пусков на механическую обработку и усадку, так что полости, поднутрения и отверстия в отливке выполняются без стержней. Это упрощает изготовление модельного комплекта, сокращает трудоемкость и сроки его изготовления, исключает необходимость применения стержневых ящиков, снижает расход материала.

Так как пенополистироловые газифицируемые модели не извле­ каются из формы перед заливкой металла, то формы делают неразъ­ емными, что способствует повышению точности отливок. Пено­

полистирол — легкий

пористый

материал,

имеющий

плотность

около 20—25 кг/м3,

температуру

плавления

164° С и

испарения

316° С.

Для изготовления газифицируемых литейных моделей применя­ ют специальный пенополистирол марки ПСБ-Л. Этот материал обладает малой плотностью (до 18—20 кг/м3), повышенными проч­ ностью (до 2,5—3 кгс/см2), скоростью испарения и газификации, что способствует устранению специфических дефектов в отливках.

44


Пенополистирол ПСБ-Л хорошо обрабатывается на деревообра­ батывающих станках, а также на специальных станках, в которых в качестве режущего инструмента используется нагретая электри­ ческим током до 200—300° С проволока из нихрома диаметром 0,5 мм.

Плиты полистирольного пенопласта ПСБ-Л имеют размеры от

800 X 900 X 100 мм до 1000 X 2000 X 200 мм, что позволяет при изготовлении моделей исключить операции сплачивания, вырезки

исклейки отдельных частей крупных моделей и тем самым упростить технологию их изготовления. Пенополистирол склеивают такими же клеями, что и древесину. Однако высыхающие водорастворимые клеи применять нежелательно, так как пенополистирол негигро­ скопичен и клей может долго не высыхать, что приведет к удлинению цикла изготовления модели или даже браку отливок по газовым раковинам.

Из пенополистирола получают модели разового использования (модель при заливке формы газифицируется). Поэтому пенополисти­ роловые газифицируемые модели применяют в условиях единичного

имелкосерийного производства отливок из чугуна, стали, цветных сплавов.

Такие модели крупных отливок широко используют на Волжском автомобильном заводе (ВАЗ) для изготовления крупных отливок из чугуна и стали (см. гл. IV, § 2).

§ 5. ГИПСОВЫЕ И ЦЕМЕНТНЫЕ МОДЕЛИ

Гипсовые модели применяют в единичном и серийном произ­ водстве. Они менее прочны по сравнению с металлическими моде­ лями, но их стойкость выше деревянных моделей. Например, если

по

деревянной модели

1-го класса прочности можно изготовить

до

300 форм, то по гипсовой — 1000 форм.

 

Г и п с представляет

собой водную сернокислую соль кальция.

Для получения жидкой композиции в гипс добавляют 40—60% (по массе) воды. Продолжительность текучести гипсовой композиции всего 2—4 мин; формовочный гипс схватывается через 3—5 мин. Для испарения влаги и уменьшения гигроскопичности композиции ее целесообразно перед употреблением просушить при темпера­ туре 150° С. Гипсовую композицию приготовляют из 5 частей гипса, 1 части целгента и 1 части мелкого кварца.

Сначала получают деревянную промодель, формуют ее в мелко­ зернистой глинистой формовочной смеси. После извлечения дере­ вянной модели форму тщательно отделывают, затем на нее накла­ дывают специальную чугунную рамку и заполняют гипсовой ком­ позицией. Через 1—3 ч рамку с гипсовой композицией извлекают из формы, отделывают и через сутки окрашивают лаком (2—3 раза), после чего модель готова для использования. Хранить такие модели необходимо в сухом помещении, так как. они обладают большой гигроскопичностью. В большинстве случаев из гипса изготовляют модели простой конфигурации и небольших размеров (не более

4 5


600 х 500 х 300 мм). Гипсовые модели на встряхивающих машинах применять не рекомендуется, так как они быстро разрушаются.

Цементные модели значительно прочнее гипсовых при ударных

нагрузках, поэтому их можно применять

при уплотнении

форм

на встряхивающих формовочных машинах

Технологический

про­

цесс изготовления цементных моделей аналогичен процессу изго­ товления моделей из гипса. Крупные цементные модели упрочняют

проволочной

арматурой — каркасами.

С о с т а в ,

из которого изготовляют такие модели, включает

водный раствор цемента, смешанного с двумя частями мелкого кварцевого песка. Для моделей рекомендуется использовать порт­ ландцемент марок 400, 500 и 600. Цементные и железобетонные модели после выдержки в течение 3—7 дней покрывают лаком.

ГЛАВА III

ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Формовочными материалами называются материалы, применя­ емые для изготовления литейных форм и стержней. Формовочные материалы разделяют на исходные формовочные материалы, формо­ вочные и стержневые смеси, вспомогательные формовочные составы.

И с х о д н ы е

ф о р м о в о ч н ы е м а т е р и а л ы делятся

на две группы: 1)

основные — огнеупорная основа смеси (кварце­

вый песок н т. д.),

связующие материалы (глина, различные смолы,

другие связывающие вещества); 2) вспомогательные, например различные добавки (уголь, древесная мука, торф и т. д.), при­ дающие формовочной или стержневой смеси определенные свойства.

Формовочные и стержневые смеси приготовляют из исходных формовочных материалов и из отработанных смесей (смеси, бывшие в употреблении). Состав смесей зависит от назначения, способа формовки, рода заливаемого в форму металла.

В с п о м о г а т е л ь н ы е ф о р м о в о ч н ы е с о с т а в ы —

это материалы

(краски, клеи, замазки), необходимые для отделки

и исправления

форм и стержней.

§ 2. ФОРМОВОЧНЫЕ ПЕСКИ

Формовочные пески и глины являются осадочными горными породами. Они образовались в результате последовательного отло­ жения минеральных веществ, а также выветривания осадков из различных растворов.

Формовочные пески и глины добывают в специальных карьерах, например Люберецком, Гусаровском, Кичигинском, Ореховском и других. Обычно пески носят название карьера, в котором их добывают. Разработку месторождений песка и глины ведут откры­

46


тым способом. Если песок содержит примеси или имеет неоднород­ ный зерновой состав, то на карьерах производят о б о г а щ е н и е песка — освобождение его от посторонних примесей (остатков расте­ ний, глины, известняка), а также разделение на фракции по размерам зерен.

Чаще всего в качестве основного формовочного материала при­

меняют к в а р ц е в ы е п е с к и,- которые достаточно

широко

распространены в природе, а поэтому дешевле других

и вместе

с тем обладают необходимыми свойствами, главное из которых— огнеупорность.

Основной составной частью этих песков является минерал кварц (кремнезем), представляющий собой химическое соединение Si02 плотностью 2,5—2,8 г/см3, температура его плавления 1713° С. При нагреве кварц переходит в другие кристаллические модифика­ ции, что сопровождается изменениями его объема. При 573° С а-кварц переходит в (3-кварц, объем изменяется на ±2,4% ; при 870° С (3-кварц -*■ (З-тридимит, изменение объема 15,1 %; при 1470° С (З-тридимит (3-кристобалит, изменение объема 4,7%; при 1743° С (3-кристобалитрасплав, изменение объема 0,1%. Кроме кварца песок может содержать полевые шпаты, слюду, окислы железа, гидраты окислов железа, карбонаты, а также глинистые минералы. Эти примеси придают песку различную окраску и ухудшают его свойства, понижая температуру плавления.

В природных условиях в воде вместе с крупными песчинками оседают и мелкие, поэтому в песках могут находиться одновременно зерна размером от нескольких миллиметров до нескольких микронов. Условились зерна размером менее 22 мкм независимо от их химичес­ кого состава относить к глинистой составляющей, а зерна более 22 мкм — к зерновой составляющей песка. Содержание глинистой составляющей в формовочных песках определяют отмучиванием, т. е. отмыванием, отделением песка от глины. В зависимости от содержания глинистой составляющей формовочные пески делят на кварцевые и глинистые.

Кварцевыми песками называют пески, содержащие глинистых составляющих не более 2% 90—97% SiO., и до 10% посторонних примесей. Пески, содержащие более 50% глинистых составляющих, называют глинами. В табл. 10 приведена классификация формовоч­ ных песков по ГОСТ 2138—56.

При выборе песковдля литейного производства нельзя ограни­ чиваться только химическим составом и наличием в песке глинистых составляющих. Необходимо также учитывать м и н е р а л о г и ­ ч е с к и й с о с т а в п е с к а . По ГОСТ,2138—56 пески по форме зерен разделяются на о к р у г л ы е , п о л у о к р у г л ы е , о с т ­ р о у г о л ь н ы е и о с к о л о ч н ы е . Для получения отливок без пороков необходим песок определенной зернистости.

Зерновой состав формовочных песков определяют просеива­ нием навески 50 г сухого безглинистого песка или формовочной смеси. Для этого их предварительно подвергают отмучиванию.

47


 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

Классификация

и состав формовочных песков, % (ГОСТ 2138—56)

 

 

 

 

 

 

Вредные примеси

 

 

 

Глин ii-

 

сера

 

 

 

 

Песок

Класс

стая

SiOa

окислы щелочно­

ОКИСЛЫ

соста­

суль­

 

 

вляющая

 

фид­

земельных и щелоч­

железа

 

 

 

 

 

ная

ных металлов

 

Кварцевый

 

 

=& 97

_

s£0,5K2O+ Na„O

0,75

 

До 2

2s 96

0,025

s£ l,OCaO+ MgO

1,0

 

 

1,5

 

зк

 

 

2г 94

0,025

 

2,0

1,5

 

4IC

 

 

2=90

 

 

 

 

Кварцево-

кп

До 2

< 9 0

_

 

_

 

полево-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шпатовый

Т

Св.

2

 

 

 

 

 

_

Тощий

 

 

Полу-

п

до

10

 

 

 

 

 

Св.

10

 

 

жирный

ж

ДО 20

 

 

 

 

 

 

Жирный

Св.

20

 

Очень

ож

до 30

 

 

 

 

 

 

Св.

30

 

жирный

 

до 50'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

11

Классификация песков на группы по величине зерен

 

 

 

основной фракции (ГОСТ 2138—56)

 

 

 

Лесок

 

 

Группа

Номера сит, на которых

 

 

 

 

остаются зерна основной

 

 

 

 

 

 

 

 

фракции

 

Грубый

....................................

 

 

 

063

1; 063; 04

 

Очень крупный......................

 

 

04

063;

04;

0315

 

Крупный

....................................

 

 

 

0315

04;

0315;

02

 

Средний

....................................

 

 

 

02

0315; 02;

016

 

Мелкий

....................................

 

 

 

016

02;

016;

01

 

Очень мелкий.........................

 

 

01

016;

01;

0063

 

Тонкий

....................................

 

 

 

0063

01;

0063;

005

 

Пылевидный.............................

 

 

 

005

0063; 005; тазик

 

Песок просеивают через набор калиброванных сит с точными раз­ мерами ячеек (табл. 11). Нормальный набор состоит из 11 сит с ячейками размерами от 2,5 до 0,05 мм.' Сито № 2,5 сверху накрывают крышкой, снизу под сито № 005 подставляют металлический тазик. Навеску песка рассеивают с помощью специального приспособле­ ния. Песок, оставшийся в наибольшем количестве на трех смежных ситах, называется о с н о в н о й з е р н о в о й ф р а к ц и е й .

48