吳軍, 張劍慈(衢州學(xué)院機械工程學(xué)院,浙江衢州324000)
空氣壓縮機廣泛應(yīng)用于機械、礦山、建筑、醫(yī)療等領(lǐng)域,是不少企業(yè)的機械動力裝備之一。帶輪作為活塞式空氣壓縮壓機中的關(guān)鍵零件,主要承擔(dān)了活塞驅(qū)動任務(wù),其質(zhì)量完全取決于該零件的制造工藝。為此,研究分析壓縮機帶輪的制造工藝是十分必要的。
V0.17/7型活塞式空氣壓縮機帶輪尺寸為φ450 mm×40 mm,質(zhì)量為23.89 kg,材料為HT200。其三維模型如圖1所示。
傳統(tǒng)帶輪鑄造工藝方案一般采用砂型重力鑄造。此類鑄造方法生產(chǎn)效率低,產(chǎn)品致密性低,表面粗糙度高。為提升鑄件質(zhì)量和生產(chǎn)效率,本帶輪將采用低壓鑄造。
綜合考慮鑄件形狀及受力情況、造型工藝和后期加工,確定出其澆注位置及分型面。澆注時皮帶輪水平放置,分型面選在鑄件頂部,金屬液從鑄件底部引入型腔,造型材料為樹脂型砂,澆注溫度1 250℃。
圖1 帶輪三維模型圖
灰鐵件鑄造性能好,選用封閉、底注式澆注系統(tǒng)。因是一般低壓砂型鑄件,各組元截面比例大體為F直∶F橫∶F內(nèi)=1.15∶1.1∶1。根據(jù)Osann公式計算出鑄件澆注系統(tǒng)最小橫截面面積 F內(nèi)=8 cm2,因此確定出 F直=13.6 cm2、F橫=12 cm2。采用簡易澆注系統(tǒng),1個直澆道、1個橫澆道、1個內(nèi)澆道。由于是低壓鑄造,鑄件成型過程較穩(wěn)定,成型產(chǎn)品致密性較好,不易出現(xiàn)縮松、縮孔缺陷,一般不添加冒口。具體工藝方案如圖2所示。
圖2 壓鑄工藝方案三維圖
圖3 網(wǎng)格劃分信息
使用UGNX4.0將模型導(dǎo)出為Parasolid格式,并導(dǎo)入ProCAST中進行網(wǎng)格劃分。最終劃分獲得116 202個節(jié)點和589 232個元素。如圖3所示。
鑄鐵HT200有較好的鑄造性能,充型能力較鋼等金屬材料強。其液相溫度為1 180℃,固相溫度為1 080℃。其導(dǎo)熱率如表1所示。
本帶輪的壓鑄溫度為1 250℃,壓射速度為0.17 m/s。模具冷卻方式為空冷,初始溫度為室溫。本工藝模具采用砂型制造,金屬鑄液與砂型間的換熱系數(shù)可達500。
圖4 充型時間分布圖
圖5 凝固時間分布圖
表1 HT200的導(dǎo)熱率
經(jīng)數(shù)值模擬計算后觀察鑄件的充型情況,發(fā)現(xiàn)鑄液整體上升平穩(wěn),未出現(xiàn)明顯的速度變化,不易產(chǎn)生裹氣、夾渣等現(xiàn)象。帶輪整體充型時間為 4.368 s,如圖4所示。
帶輪充型完成后即進入凝固期,根據(jù)模擬結(jié)果顯示,帶輪的表面最早凝固,輪輻部分由于材料較厚,有熱節(jié)產(chǎn)生,因此凝固所需時間長。帶輪中心部位是鑄液的傳入部位,并且壁厚較大,易產(chǎn)生熱節(jié),凝固時間較長。具體凝固時間分布情況如圖5所示。
圖6 固相率圖
對于鑄造缺陷預(yù)測可采用固相率法進行分析。由圖6可知,鑄件在凝固過程中,將在輪輻及其連接位置中部產(chǎn)生孤立液相區(qū),該區(qū)域內(nèi)的鑄液得不到外界鑄液的及時補充,將有可能產(chǎn)生縮松、縮孔等缺陷。
考慮到輪輻面積較大,易產(chǎn)生熱節(jié),形成縮松、縮孔缺陷,因此可利用機床去除輪輻中部材料,使鑄件缺陷部位通過機械加工被去除。同時根據(jù)加工工藝對帶輪中部進行孔加工,以去除帶輪中部的鑄造缺陷。改進后的帶輪質(zhì)量更輕,能量消耗減少,提升了整機的工作性能。
(1)利用數(shù)值模擬法可直觀地分析鑄件的充型、凝固過程,預(yù)測鑄液充型過程裹氣、夾渣的可能性。
(2)根據(jù)數(shù)值模擬軟件可預(yù)判缺陷的形成區(qū)域,并作相應(yīng)的工藝處理,使鑄件質(zhì)量得到有效保障。
(3)通過數(shù)值模擬軟件的應(yīng)用,可大大降低零件的試制成本。
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