




(2)充型压头 液态金属在流动方向上所受的压力越大,充型能力就越好。在生产中,
用增加金属液静压头的方法提高充型能力,也是经常采取的工艺措施。用其他方式外加压
力,如压铸、低压铸造、真空吸铸等,全自动压瓦机厂,也都能提高金属液的充型能力。
(3)浇注系统的结构 浇注系统越复杂,全自动压瓦机,流动阻力越大,在静压头相同的情况下,充型
能力就越差。
4?铸件结构方面的因素
衡量铸件结构特点的因素是铸件的折算厚度 (换算厚度,全自动压瓦机生产线,当量厚度、模数)和复杂程
度,它们决定了铸型型腔的结构特点。如果铸件的体积相同,在同样的浇注条件下,折算厚
度大的铸件。

采用某一种结构的流动性试样,改变型砂的水分、煤粉含量、浇注温度、直浇道高度等因素中
的一个因素,以判断该变动因素对充型能力的影响。各种测定合金流动性的试样都可用以测
定合金的充型能力。
流动性试样的类型很多,如螺旋形、球形、U形、楔形、竖琴形、真空试样 (即用真
空吸铸法)等。在生产和科学研究中应用***多的是螺旋形试样,如图1?16所示,其优点是
灵敏度高、对比形象、可供金属液流动相当长的距离 (如1?5m),而铸型的轮廓尺寸并不太
大。缺点是金属流线弯曲,沿途阻力损失较大,流程越长,散热越多。

如果因铸件断面温度场较平坦 [图1?34(a)],或合金的结晶温度范围很宽 [图1?34
(b)],铸件凝固的某一段时间内,其凝固区域在某时刻贯穿整个铸件断面时,则在凝固区
域里既有已结晶的晶体也有未凝固的液体,这种情况为 “体积凝固方式”,或称 “糊状凝固
方式”。
如果合金的结晶温度范围较窄 [图1?35(a)],或者铸件断面的温度梯度较大 [图1?35
图1?35 “中间凝固方式”示意图
(b)],全自动压瓦机多少钱,铸件断面上的凝固区域宽度介于前
二者之间时,则属于 “中间凝固方式”。
凝固区域的宽度可以根据凝固动态曲
线上的 “液相边界”与 “固相边界”之间
的纵向距离直接判断。因此,这个距离的
大小是划分凝固方式的一个准则。如果两
条曲线重合在一起———恒温下结晶的金属,
或者其间距很小,则趋向于逐层凝固方式。

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