Precio | Negotiable |
MOQ | Negotiable |
El tiempo de entrega | 1-30 working days |
Marca | Kingrail |
Lugar del origen | CHINA |
Certification | ISO |
Number modelo | Fundición de precisión |
Detalles de empaquetado | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000000ton |
Brand Name | Kingrail | Number modelo | Fundición de precisión |
Certification | ISO | Lugar del origen | CHINA |
Cantidad de orden mínima | Negociable | Price | Negotiable |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente | 1000000ton |
Plazo de expedición | 1-30 días laborables | Detalles de empaquetado | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Material: | Acero inoxidable, acero de carbono, acero de aleación | Especificación | Modificado para requisitos particulares |
Nombre de producto: | Lanzamiento sellando piezas | Uso | Maquinaria de la industria, automotriz, electricidad |
Proceso: | Bastidor de inversión | Tratamiento superficial | Cubra con cinc la galjanoplastia, pintura, capa del polvo, electro pulido |
Instalaciones de prueba: | Espectrómetro, CMM, calibradores, micrómetro, carga del proyector |
Metal de acero inoxidable de las piezas del bastidor de inversión que sella al OEM
La
formación
líquida
teórica
del
metal
de
bastidores
se
llama
a
menudo
lanzamiento,
y
la
tecnología
de
formación
de
lanzamiento
tiene
una
larga
historia.
Ya
desde
hace
más
de
5.000
años,
nuestros
antepasados
podían
echar
los
productos
de
cobre
y
de
bronce.
El
bastidor
es
el
líquido
más
ampliamente
utilizado
del
metal
que
forma
proceso.
Es
un
método
de
verter
el
metal
líquido
en
la
cavidad
de
molde,
y
después
de
que
se
refresque
y
solidifique,
un
espacio
en
blanco
o
una
parte
de
cierta
forma
se
obtiene.
Los
moldeados
líquidos
explican
una
proporción
grande
de
maquinaria
y
de
equipo.
Los
moldeados
líquidos
explican
el
70%
al
90%
del
peso
total
en
máquinas-herramientas,
motores
de
combustión
interna,
maquinaria
de
explotación
minera,
y
maquinaria
pesada;
el
50%
al
70%
en
automóviles
y
tractores;
La
maquinaria
agrícola
explica
el
40%
al
70%.
El
proceso
de
formación
líquido
se
puede
utilizar
tan
extensamente
porque
tiene
las
ventajas
siguientes:
(1)
puede
fabricar
espacios
en
blanco
con
la
cavidad
interna
compleja
y
la
forma.
Por
ejemplo
las
diversas
cajas,
cama
de
la
máquina,
bloque
de
cilindro,
culata
y
así
sucesivamente.
(2)
el
proceso
tiene
gran
flexibilidad
y
adaptabilidad
amplia.
El
tamaño
del
moldeado
líquido
es
casi
ilimitado,
y
su
peso
puede
extenderse
de
algunos
gramos
a
varios
centenares
de
toneladas,
y
su
grueso
de
pared
puede
extenderse
a
partir
0.5m
m
hasta
el
1m.
Cualquier
material
del
metal
que
se
pueda
derretir
en
un
líquido
en
la
industria
se
puede
utilizar
para
el
moldeado
líquido.
Para
el
arrabio
muy
dúctil,
la
formación
líquida
es
la
única
forma
de
producir
un
espacio
en
blanco
o
una
partición.
(3)
el
coste
de
piezas
que
moldean
líquidas
es
más
bajo.
El
moldeado
líquido
puede
utilizar
directamente
las
piezas
y
los
microprocesadores
inútiles,
y
el
coste
de
equipo
es
bajo.
Al
mismo
tiempo,
el
permiso
que
trabaja
a
máquina
de
piezas
de
formación
líquidas
es
pequeño,
que
ahorra
el
metal.
Los bastidores son metal que forma los objetos obtenidos por diversos métodos de lanzamiento, es decir, el metal líquido fundido es inyectado en el molde de lanzamiento pre-preparado por la colada, la inyección, la succión u otros métodos de lanzamiento, y después de refrescar, después de moler y de otros métodos de proceso subsiguientes. , el objeto resultante de cierta forma, tamaño y propiedades.
Hay
muchos
métodos
de
la
clasificación
para
los
bastidores:
según
diverso
metal
los
materiales
utilizaron,
ellos
se
dividen
en
las
piezas
de
acero
fundido,
los
bastidores
del
hierro,
los
bastidores
de
cobre,
los
bastidores
de
aluminio,
los
bastidores
del
magnesio,
los
bastidores
del
cinc,
los
bastidores
del
titanio,
el
etc.
Y
cada
tipo
de
bastidor
se
puede
dividir
más
a
fondo
en
diversos
tipos
según
su
composición
química
o
estructura
metalográfica.
Por
ejemplo,
los
bastidores
del
hierro
se
pueden
dividir
en
bastidores
del
hierro
gris,
bastidores
dúctiles
del
hierro,
bastidores
vermiculares
del
hierro,
bastidores
del
hierro
maleable,
bastidores
del
hierro
de
aleación,
el
etc.;
según
diversos
métodos
de
lanzamiento,
los
bastidores
se
pueden
dividir
en
los
bastidores
de
arena
ordinarios,
bastidores
del
metal,
a
presión
las
fundiciones,
los
bastidores
centrífugos,
las
coladas
continuas,
los
bastidores
de
inversión,
los
bastidores
de
cerámica,
los
bastidores
de
la
refundición
de
soldadura
por
retroceso,
los
bastidores
bimetálicos,
etc.
Entre
ellos,
los
bastidores
de
arena
ordinarios
son
los
más
ampliamente
utilizados,
explicando
el
cerca
de
80%
de
todos
los
bastidores.
Y
el
aluminio,
el
magnesio,
el
cinc
y
otros
bastidores
del
metal
no
ferroso
son
sobre
todo
a
presión
las
fundiciones.
funcionamiento
Sin
embargo,
hay
muchos
procesos
para
el
metal
líquido
que
forma,
y
es
difícil
controlar
exacto,
de
modo
que
la
calidad
de
bastidores
no
sea
bastante
estable.
Comparado
con
forjas
del
mismo
material,
debido
a
la
estructura
floja
y
a
los
granos
gruesos
de
la
formación
líquida,
de
defectos
tales
como
cavidades
de
la
contracción,
de
la
porosidad
de
la
contracción,
y
de
poros
se
generan
fácilmente
dentro.
Sus
propiedades
mecánicas
son
bajas.
Además,
la
intensidad
de
trabajo
es
alta
y
las
condiciones
son
pobres.
Tiene
propiedades
mecánicas
y
físicas
excelentes.
Puede
tener
diversas
propiedades
completas
de
la
fuerza,
de
la
dureza
y
de
la
dureza,
y
puede
también
tener
una
o
más
propiedades
especiales,
tales
como
resistencia
de
desgaste,
resistencia
de
la
temperatura
alta
y
de
la
baja
temperatura,
resistencia
a
la
corrosión,
etc.
El
peso
y
la
gama
de
tallas
de
bastidores
son
muy
anchos.
El
peso
más
ligero
es
solamente
algunos
gramos,
el
más
pesado
puede
alcanzar
400
toneladas,
el
grueso
de
pared
más
fino
es
solamente
0,5
milímetros,
el
más
grueso
puede
exceder
1
metro,
y
la
longitud
puede
ser
de
algunos
milímetros
a
más
de
diez
metros.
Puede
cumplir
los
requisitos
del
uso
de
diversos
sectores
industriales.
uso
Los
bastidores
son
ampliamente
utilizados
y
se
han
aplicado
al
hardware
y
a
las
industrias
mecánicas
y
electrónicas
enteras,
y
sus
aplicaciones
se
están
convirtiendo
en
una
tendencia
de
extensión.
Utilizado
específicamente,
la
construcción,
el
hardware,
el
equipo,
la
maquinaria
de
construcción
y
la
otra
maquinaria
grande,
máquinas-herramientas,
naves,
espacio
aéreo,
automóviles,
locomotoras,
electrónica,
ordenadores,
aparatos
eléctricos,
proceso
de
colada
En
el
proceso
de
lanzamiento
de
los
bastidores
de
la
cama
de
la
máquina-herramienta,
el
principio
de
bastidor
de
alta
temperatura
y
de
bastidor
de
la
baja
temperatura
se
debe
seguir
durante
el
bastidor.
Porque
el
aumento
de
la
temperatura
del
metal
fundido
es
conducente
a
la
fusión
completa
de
inclusiones
y
de
la
flotación
de
la
escoria,
es
conveniente
para
la
limpieza
de
la
escoria
y
desgasificar,
y
reduce
los
defectos
de
la
inclusión
y
de
la
porosidad
de
escoria
de
los
bastidores
de
la
máquina-herramienta;
usando
una
temperatura
de
colada
más
baja
es
conducente
a
reducir
la
cantidad
de
escoria
en
el
metal
fundido.
La
solubilidad
del
gas,
la
contracción
líquida
y
la
hornada
del
líquido
de
alta
temperatura
del
metal
en
la
superficie
de
la
cavidad
pueden
evitar
defectos
tales
como
poros,
pegarse
de
la
arena
y
agujeros
de
la
contracción.
Por
lo
tanto,
en
la
premisa
de
asegurarse
de
que
la
cavidad
de
molde
esté
llenada,
intente
utilizar
una
temperatura
de
colada
más
baja.
El
proceso
de
verter
el
metal
fundido
de
una
cucharón
en
un
molde
se
llama
colada.
La
operación
de
colada
incorrecta
causará
defectos
de
lanzamiento
de
la
máquina-herramienta
tales
como
colada
escasa,
aislamiento
frío,
poros,
agujeros
de
la
contracción
e
inclusión
de
escoria,
y
causa
daños
corporales
Calidad
de
lanzamiento
Incluye
principalmente
calidad
del
aspecto,
calidad
interna
y
calidad
del
uso.
La
calidad
del
aspecto
refiere
a
la
aspereza
superficial,
a
los
defectos
superficiales,
a
la
desviación
dimensional,
a
la
desviación
de
la
forma,
y
a
la
desviación
del
peso
del
bastidor;
la
calidad
interna
refiere
principalmente
a
la
composición
química,
las
propiedades
físicas,
las
propiedades
mecánicas,
la
estructura
metalográfica,
y
los
agujeros,
las
grietas,
las
inclusiones,
la
segregación
del
etc.
y
otras
condiciones;
la
calidad
del
servicio
refiere
a
la
durabilidad
de
trabajo
de
bastidores
bajo
diversas
condiciones,
incluyendo
resistencia
de
desgaste,
resistencia
a
la
corrosión,
resistencia
de
choque,
cansancio,
amortiguación
de
choque
y
otras
propiedades,
así
como
manufacturabilidad,
soldabilidad
y
otras
propiedades
de
proceso.
La
calidad
de
lanzamiento
tiene
una
gran
influencia
en
el
funcionamiento
de
productos
mecánicos.
Por
ejemplo,
la
resistencia
de
desgaste
y
la
estabilidad
dimensional
de
los
bastidores
de
la
máquina-herramienta
afectan
directamente
a
la
exactitud
y
a
la
vida
de
la
máquina-herramienta;
la
aspereza
de
las
dimensiones,
de
la
exactitud
y
de
superficie
de
los
impeledores,
de
las
cubiertas,
y
de
las
cavidades
internas
de
las
piezas
hidráulicas
de
diversas
bombas
afecta
directamente
a
la
bomba.
Y
el
rendimiento
laboral
del
sistema
hydráulico,
consumo
de
energía
y
desarrollo
de
la
cavitación,
etc.;
la
fuerza
y
la
resistencia
al
frío
y
al
calor
el
bloque
de
cilindro
del
motor
de
combustión
interna,
culata,
del
trazador
de
líneas
del
cilindro,
del
aro
del
pistón,
del
tubo
de
escape
y
de
otros
bastidores
afectan
directamente
a
la
vida
laboral
del
motor.
Hay
muchos
factores
que
afectan
a
la
calidad
de
bastidores.
El
primer
es
el
proceso
de
diseño
de
bastidores.
Al
diseñar,
además
de
determinar
la
geometría
y
el
tamaño
del
bastidor
según
las
condiciones
de
trabajo
y
las
propiedades
de
material
del
metal,
la
racionalidad
del
diseño
se
debe
también
considerar
desde
la
perspectiva
de
la
aleación
de
lanzamiento
y
de
las
características
de
lanzamiento
del
proceso,
es
decir,
el
efecto
de
tamaño
y
la
solidificación
obvios,
contracción.
,
tensión
y
otros
problemas
para
evitar
o
para
reducir
el
acontecimiento
de
defectos
tales
como
segregación,
deformación
y
agrietarse
de
la
composición
de
bastidores.
El
segundo
es
tener
un
proceso
de
lanzamiento
razonable.
Es
decir,
según
la
estructura,
el
peso
y
el
tamaño
del
bastidor,
las
características
de
la
aleación
de
lanzamiento
y
las
condiciones
de
la
producción,
seleccionan
la
superficie
y
el
modelado
de
despedida
apropiado,
base
haciendo
método,
y
razonablemente
fijan
las
costillas
de
lanzamiento,
el
hierro
frío,
la
canalización
vertical
y
el
sistema
que
bloquea.
para
asegurar
los
bastidores
de
alta
calidad.
El
tercero
es
la
calidad
de
las
materias
primas
para
echar.
La
calidad
de
la
carga
del
metal,
del
material
refractario,
del
combustible,
del
flujo,
del
modificante,
de
la
arena
de
la
fundición,
de
la
carpeta
de
la
arena
que
moldea,
de
la
capa
y
de
otros
materiales
es
inferior
al
nivel
normal,
que
causará
defectos
tales
como
poros,
agujeritos,
inclusión
de
escoria,
y
arena
pegajosa
en
el
bastidor,
que
afectará
a
la
calidad
del
aspecto
del
bastidor.
y
la
calidad
interna,
el
bastidor
será
desechada
en
casos
graves.
El
cuarto
es
operación
de
proceso.
Es
necesario
formular
reglas
razonables
de
la
operación
del
proceso,
mejorar
el
nivel
técnico
de
trabajadores,
y
hace
que
las
reglas
de
proceso
son
aplicadas
correctamente.
En
la
producción
de
lanzamiento,
es
necesario
controlar
y
examinar
la
calidad
de
bastidores.
En
primer
lugar,
es
necesario
formular
códigos
de
proceso
y
condiciones
técnicas
de
las
materias
primas
y
de
los
materiales
auxiliares
al
control
y
a
la
inspección
de
cada
producto
específico.
Cada
proceso
se
controla
y
se
examina
estrictamente
según
el
código
de
proceso
y
las
condiciones
técnicas.
Finalmente,
la
inspección
de
la
calidad
de
los
bastidores
acabados
se
realiza.
Para
ser
equipado
de
métodos
de
pruebas
razonables
y
de
personales
de
prueba
apropiados.
Generalmente,
para
la
calidad
del
aspecto
del
bastidor,
la
aspereza
superficial
del
bastidor
puede
ser
juzgada
comparando
los
bloques
de
la
muestra;
las
grietas
finas
en
la
superficie
se
pueden
comprobar
por
el
método
que
colorea
y
el
método
de
polvo
magnético.
La
calidad
interna
de
bastidores
se
puede
comprobar
y
juzgar
por
métodos
tales
como
frecuencia
de
audio,
ultrasonido,
corriente
de
Foucault,
radiografía
y
γ-Ray.
Los
defectos
de
los
bastidores
del
bastidor
de
arena
son:
aislamiento
frío,
colada
escasa,
poros,
el
pegarse
de
la
arena,
inclusión
de
la
arena,
agujeros
de
la
arena,
e
hinchando
la
arena.
1)
aislamiento
y
colada
fríos
escasos:
La
capacidad
líquida
del
relleno
del
metal
es
escasa,
o
las
condiciones
de
relleno
son
pobres.
Antes
de
que
se
llene
la
cavidad,
el
metal
fundido
parará
el
fluir,
que
causará
la
colada
escasa
o
defectos
fríos
del
aislamiento
en
el
bastidor.
Cuando
la
colada
es
escasa,
el
bastidor
no
podrá
obtener
una
forma
completa;
durante
el
aislamiento
frío,
aunque
el
bastidor
pueda
obtener
una
forma
completa,
las
propiedades
mecánicas
del
bastidor
se
dañan
seriamente
debido
a
la
presencia
de
costuras
incompleto
fundidas.
Prevenga
la
colada
escasa
y
el
aislamiento
frío:
aumente
la
temperatura
de
colada
y
la
velocidad
de
colada.
2)
porosidad
que
el
gas
no
se
escapa
a
tiempo
antes
de
las
cortezas
líquidas
del
metal,
y
agujero-como
defectos
se
generan
en
el
bastidor.
Las
paredes
internas
de
los
poros
son
lisas,
brillantes
u
oxidadas
levemente.
Después
de
que
los
poros
se
generen
en
el
bastidor,
su
sección
de
rodamiento
eficaz
será
reducida,
y
la
concentración
de
tensión
será
hecha
alrededor
de
los
poros
para
reducir
la
resistencia
de
impacto
y
la
resistencia
del
cansancio
del
bastidor.
Los
poros
pueden
también
reducir
la
compacticidad
del
bastidor,
rindiendo
algunos
bastidores
que
requieran
la
prueba
hidrostática
ser
desechados.
Además,
la
porosidad
también
afecta
al
contrario
a
la
resistencia
a
la
corrosión
y
a
la
resistencia
térmica
del
bastidor.
Prevenga
la
generación
de
poros:
reduzca
el
contenido
del
aire
en
el
metal
fundido,
aumente
la
permeabilidad
del
aire
del
molde
de
la
arena,
y
añada
una
canalización
vertical
del
aire
en
la
parte
más
alta
de
la
cavidad.
3)
la
capa
pegajosa
de
la
arena
A
de
duro-a-quita
la
arena
adherida
a
la
superficie
del
bastidor
se
llama
arena
pegajosa.
La
arena
pegajosa
no
sólo
afecta
al
aspecto
de
bastidores,
pero
también
aumenta
la
carga
de
trabajo
de
la
limpieza
de
lanzamiento
y
de
cortar,
e
incluso
afecta
a
la
vida
de
la
máquina.
Por
ejemplo,
cuando
hay
arena
pegajosa
en
la
superficie
de
los
dientes
echados,
es
fácil
ser
dañado.
Si
hay
arena
pegajosa
en
las
piezas
de
la
máquina
tales
como
bombas
o
motores,
afectará
al
flujo
de
líquidos
tales
como
aceite
combustible,
gas,
aceite
lubricante
y
agua
de
enfriamiento,
y
manchará
y
llevará
la
máquina
entera.
Prevenga
pegarse
de
la
arena:
añada
el
carbón
pulverizado
a
la
arena
que
moldea,
y
aplique
la
pintura
de
la
arena
del
anti-palillo
en
la
superficie
del
molde.
4)
los
surcos
y
los
defectos
de
la
cicatriz
formados
en
la
superficie
del
bastidor
por
la
inclusión
de
la
arena
son
muy
fáciles
de
ocurrir
al
echar
bastidores
planos
gruesos
y
grandes
con
los
moldes
mojados.
La
mayor
parte
de
las
piezas
que
producen
la
arena
en
el
bastidor
están
en
contacto
con
la
superficie
superior
del
molde
de
la
arena.
La
superficie
superior
de
la
cavidad
es
afectada
por
el
calor
radiante
del
metal
fundido,
que
es
fácil
de
arquear
y
de
deformarse.
Cuando
la
capa
deformada
de
la
arena
es
fregada
continuamente
por
el
flujo
del
metal
fundido
puede
romperse
y
romper,
permanecer
en
el
lugar
o
ser
llevado
a
otras
ubicaciones.
Cuanto
más
grande
es
la
superficie
superior
del
bastidor,
del
mayor
es
la
extensión
de
volumen
de
la
arena
que
moldea
y
del
mayor
es
la
tendencia
a
formar
inclusiones
de
la
arena.
5)
los
agujeros
de
la
arena
están
agujero-como
los
defectos
llenados
del
interior
de
la
arena
del
moldeado
o
en
la
superficie
del
bastidor.
6)
la
extensión
lo
enarena
es
un
defecto
formado
por
la
extensión
local
del
bastidor
debido
al
movimiento
de
la
pared
del
molde
bajo
la
presión
del
metal
fundido
durante
la
colada.
Para
prevenir
la
extensión
de
la
arena,
la
fuerza
del
molde
de
la
arena,
la
rigidez
de
la
caja
de
la
arena,
la
fuerza
de
la
caja
de
la
presión
o
la
fuerza
cuando
el
cierre
de
la
caja
debe
ser
aumentado,
y
la
temperatura
de
colada
del
ajuste
se
deben
bajar
apropiadamente
para
hacer
la
superficie
de
la
corteza
del
metal
fundido
anterior,
para
reducir
el
impacto
del
metal
fundido
en
el
molde.
presión.
Inspección
de
la
calidad
bastidor
La
inspección
de
bastidores
incluye
principalmente
la
inspección
dimensional,
la
inspección
visual
del
aspecto
y
de
la
superficie,
el
análisis
de
la
composición
química
y
la
prueba
de
la
propiedad
mecánica.
Para
los
bastidores
que
son
problemas
más
importantes
o
más
propensos
en
el
proceso
de
lanzamiento,
la
prueba
no
destructiva
también
se
requiere,
que
se
pueden
utilizar
para
los
bastidores
dúctiles
del
hierro.
Las
técnicas
de
prueba
no
destructivas
para
la
prueba
de
la
calidad
incluyen
la
prueba
penetrante
líquida,
prueba
de
partícula
magnética,
prueba
de
la
corriente
de
Foucault,
prueba
radiográfica,
prueba
ultrasónica
y
prueba
de
la
vibración.
1.
detección
de
superficie
de
lanzamiento
y
de
defectos
próximos
a
la
superficie
1)
prueba
de
penetración
líquida
La
prueba
penetrante
líquida
se
utiliza
para
examinar
diversos
defectos
de
apertura
en
la
superficie
de
bastidores,
tales
como
grietas
de
la
superficie,
agujeritos
de
la
superficie
y
otros
defectos
que
sean
difíciles
de
encontrar
a
simple
vista.
La
inspección
penetrante
de
uso
general
está
coloreando
la
inspección,
que
es
empapar
o
rociar
coloreado
(generalmente
rojo)
líquido
(penetrante)
con
la
alta
penetración
en
la
superficie
del
bastidor,
y
el
penetrante
penetra
en
el
defecto
de
apertura
y
limpia
rápidamente
del
penetrante
superficial.
la
capa,
y
entonces
rocía
un
agente
fácil-a-seco
de
la
exhibición
(también
llamó
el
desarrollador)
en
la
superficie
del
bastidor.
Después
de
que
el
sigue
habiendo
penetrante
en
el
defecto
de
apertura
se
chupe
hacia
fuera,
se
teñe
el
agente
de
la
exhibición,
que
puede
reflejar
la
forma
del
defecto,
del
tamaño
y
de
la
distribución.
Debe
ser
señalado
que
la
exactitud
de
las
disminuciones
de
la
prueba
de
penetración
con
el
aumento
de
la
aspereza
superficial
del
material
probado,
es
decir,
cuanto
más
brillante
es
la
superficie,
mejor
es
el
efecto
de
la
detección.
Además
de
la
detección
de
la
coloración,
la
detección
penetrante
fluorescente
es
también
un
método
de
detección
penetrante
líquido
de
uso
general.
Necesita
ser
equipada
de
la
luz
ultravioleta
para
la
observación
de
la
irradiación,
y
la
sensibilidad
de
la
detección
es
más
alta
que
la
de
la
detección
de
la
coloración.
2)
prueba
de
la
corriente
de
Foucault
La
prueba
de
la
corriente
de
Foucault
es
conveniente
para
examinar
los
defectos
debajo
de
la
superficie
que
no
están
generalmente
más
de
6-7M
M
profundamente.
La
prueba
de
la
corriente
de
Foucault
se
divide
en
dos
tipos:
el
método
de
bobina
puesto
y
el
por-tipo
método
de
bobina.
Cuando
la
muestra
se
pone
cerca
de
la
bobina
con
la
corriente
alternada
que
fluye,
el
campo
magnético
de
alternancia
que
incorpora
la
muestra
puede
inducir
en
la
muestra
fluir
de
la
corriente
de
Foucault
(corriente
de
Foucault)
en
el
perpendicular
de
la
dirección
al
campo
magnético
de
la
excitación,
y
la
corriente
de
Foucault
un
campo
magnético
frente
a
la
excitación
que
se
genera
el
campo
magnético,
para
reducir
el
campo
magnético
original
en
la
bobina
parcialmente,
de
tal
modo
haciendo
la
impedancia
de
la
bobina
cambiar.
Si
hay
un
defecto
en
la
superficie
del
bastidor,
las
características
eléctricas
de
la
corriente
de
Foucault
serán
torcidas,
y
la
existencia
del
defecto
será
detectada.
La
desventaja
principal
de
la
inspección
de
la
corriente
de
Foucault
es
que
el
tamaño
y
la
forma
del
defecto
detectado
no
pueden
ser
exhibidos
visualmente.
Generalmente,
sólo
la
posición
y
la
profundidad
superficiales
del
defecto
pueden
ser
determinadas.
,
y
no
es
tan
sensible
como
la
detección
penetrante
para
detectar
pequeños
defectos
abiertos
en
la
superficie
del
objeto.
3)
inspección
de
la
partícula
magnética
La
inspección
de
la
partícula
magnética
es
conveniente
para
detectar
los
defectos
superficiales
y
los
defectos
varios
milímetros
profundos
debajo
de
la
superficie.
Requiere
el
equipo
de
la
magnetización
de
DC
(o
CA)
y
la
suspensión
magnética
del
polvo
(o
magnética)
para
las
operaciones
de
la
inspección.
El
equipo
que
magnetiza
se
utiliza
para
generar
un
campo
magnético
en
las
superficies
internas
y
externas
del
bastidor,
y
la
suspensión
magnética
del
polvo
o
magnética
se
utiliza
para
revelar
defectos.
Cuando
un
campo
magnético
se
genera
dentro
de
cierta
gama
del
bastidor,
los
defectos
en
el
área
magnetizada
generarán
un
campo
magnético
de
la
salida.
Cuando
se
asperja
el
polvo
o
la
suspensión
magnético,
se
atrae
el
polvo
magnético,
para
poder
exhibir
los
defectos.
Los
defectos
exhibieron
de
esta
manera
son
básicamente
defectos
transversales
a
las
líneas
del
campo
magnético,
y
los
defectos
largo-formados
paralelos
a
las
líneas
del
campo
magnético
no
pueden
ser
exhibidos.
Por
lo
tanto,
la
dirección
de
la
magnetización
necesita
ser
cambiada
continuamente
durante
la
operación
para
asegurarse
de
que
cada
defecto
en
una
dirección
desconocida
se
puede
detectar.
2.
detección
de
defectos
internos
de
bastidores
Para
los
defectos
internos,
los
métodos
de
pruebas
no
destructivos
de
uso
general
son
prueba
radiográfica
y
prueba
ultrasónica.
Entre
ellos,
el
efecto
radiográfico
de
la
inspección
es
el
mejor,
puede
obtener
una
imagen
intuitiva
que
refleja
el
tipo,
la
forma,
el
tamaño
y
la
distribución
de
defectos
internos,
pero
para
los
bastidores
grandes
del
grande-grueso,
la
inspección
ultrasónica
es
muy
eficaz,
y
la
posición
de
defectos
internos
se
puede
medir
más
exactamente.
,
tamaño
y
distribución
equivalentes.
1)
Inspección
radiográfica
(RADIOGRAFÍA
micro
del
foco)
Las
radiografías
o
los
γ-rayos
se
utilizan
generalmente
como
fuentes
de
radiación
para
la
inspección
del
rayo,
tan
equipo
y
otras
instalaciones
auxiliares
para
generar
el
rayo
se
requieren.
Cuando
el
objeto
se
coloca
en
el
campo
del
rayo,
la
intensidad
de
radiación
del
rayo
será
afectada
por
los
defectos
internos
del
bastidor.
La
intensidad
de
radiación
emitida
a
través
del
bastidor
varía
localmente
con
el
tamaño
y
la
naturaleza
del
defecto,
formando
una
imagen
radiográfica
del
defecto,
que
es
reflejado
y
registrado
a
través
de
una
película
radiográfica,
o
detectado
y
observado
en
tiempo
real
a
través
de
una
pantalla
fluorescente,
o
detectado
por
un
contador
de
la
radiación.
Entre
ellos,
el
método
de
proyección
de
imagen
y
la
grabación
por
la
película
radiográfica
es
el
método
más
de
uso
general,
que
se
refiere
comúnmente
como
inspección
radiográfica.
La
imagen
del
defecto
reflejada
por
la
radiografía
es
intuitiva,
y
la
forma,
el
tamaño,
el
número,
la
posición
del
avión
y
la
gama
de
la
distribución
de
defectos
son
toda
lo
que
puede
ser
mostrado,
pero
la
profundidad
del
defecto
no
se
puede
reflejar
en
general,
y
las
medidas
y
los
cálculos
especiales
son
necesarios
determinarlo.
La
red
internacional
de
la
industria
de
la
fundición
ha
aplicado
el
método
de
tomografía
computada
del
rayo,
que
no
puede
ser
popularizado
debido
al
equipo
costoso
y
al
alto
coste
del
uso,
pero
esta
nueva
tecnología
representa
la
dirección
futura
del
desarrollo
de
la
tecnología
de
alta
definición
de
la
detección
del
rayo.
Además,
el
uso
de
un
sistema
de
la
radiografía
del
microfocus
que
aproxime
una
fuente
de
punto
elimina
realmente
los
bordes
borrosos
creados
por
dispositivos
más
grandes
del
foco,
dando
por
resultado
esquemas
de
la
imagen
más
nítida.
Usando
imagen
digital
un
sistema
puede
mejorar
el
ratio
señal/ruido
de
la
imagen
y
mejorar
más
lejos
la
claridad
de
la
imagen.
2)
Prueba
ultrasónica
La
prueba
ultrasónica
se
puede
también
utilizar
para
examinar
defectos
internos.
Utiliza
la
propagación
de
los
haces
de
los
sonidos
con
energía
del
sonido
de
alta
frecuencia
dentro
del
bastidor
para
generar
reflexiones
cuando
golpean
la
superficie
o
los
defectos
internos
para
encontrar
defectos.
La
magnitud
de
la
energía
acústica
reflejada
es
una
función
de
la
directividad
y
la
naturaleza
de
la
superficie
o
el
defecto
interior
y
la
impedancia
acústica
de
tal
reflector,
así
que
la
energía
acústica
reflejada
de
diversos
defectos
o
de
superficies
interiores
se
puede
aplicar
para
detectar
la
presencia
de
defectos,
grueso
de
pared
o
para
emerger
la
profundidad
del
defecto.
Como
método
de
pruebas
no
destructivo
ampliamente
utilizado,
la
prueba
ultrasónica
tiene
las
ventajas
principales
de:
alta
sensibilidad
de
la
detección,
que
puede
detectar
las
pequeñas
grietas;
capacidad
grande
de
la
penetración,
que
puede
detectar
bastidores
gruesos
de
la
sección.
Sus
limitaciones
principales
son:
difícil
interpretar
las
formas
de
onda
de
la
reflexión
para
los
defectos
discontinuos
con
dimensiones
complejas
del
contorno
y
directividad
pobre;
para
las
estructuras
internas
indeseadas
tales
como
tamaño
de
grano,
microestructura,
porosidad,
contenido
de
la
inclusión
o
precipitados
finos
de
la
dispersión,
etc.,
también
obstaculizar
la
interpretación
de
la
forma
de
onda;
además,
las
marcas
de
referencia
se
requieren
para
la
detección
Sellado de encargo del metal de la cera de inversión del bastidor de las piezas de la precisión de las piezas perdidas de la pieza de acero fundido
Cómo
reparar
defectos
de
lanzamiento:
El
foco
más
fundamental
del
método
para
solucionar
el
defecto
de
la
contracción
de
bastidores
es
“equilibrio
termal”.
El
método
es:
(1)
la
solidificación
rápida
se
ejecuta
en
las
piezas
gruesas
y
las
juntas
calientes
formadas
por
la
estructura
del
bastidor
de
la
máquina-herramienta,
que
causa
artificial
el
equilibrio
básico
del
campo
de
la
temperatura
de
los
bastidores
de
la
máquina-herramienta.
Se
utiliza
el
hierro
frío
interno
y
externo,
y
la
arena
del
zircon,
la
arena
de
la
cromita
o
las
capas
especiales
con
almacenaje
del
calor
grande
se
utilizan
localmente.
(2)
diseño
de
proceso
razonable.
El
corredor
interno
está
situado
en
la
pared
opuesta
de
la
máquina-herramienta
que
echa,
que
es
frecuente
y
dispersada.
El
metal
fundido
que
primero
incorpora
la
parte
de
pared
gruesa
se
solidifica
primero,
y
la
parte
de
paredes
delgadas
se
solidifica
más
adelante,
para
alcanzar
la
solidificación
uniforme
básicamente
por
todas
partes.
Para
los
bastidores
de
la
máquina-herramienta
con
grueso
de
pared
uniforme,
utilice
los
rabos
de
colada
y
los
respiraderos
múltiples.
Hay
muchos
corredores
internos,
se
dispersan
y
se
distribuyen
uniformemente
que,
para
equilibrar
el
calor
total.
El
mercado
de
aire
es
fino
y
muchos,
es
decir,
el
extractor
son
sin
obstáculo
y
se
disipa
el
calor.
(3)
cambio
la
posición
del
corredor
interno
¡(4)
la
selección
de
modelar
los
materiales
con
almacenaje
del
calor
grande
es
extremadamente
importante
para
la
producción
de
productos
antiusuras
con
espuma
perdida!
¡La
arena
de
la
cromita
substituye
la
arena
del
cuarzo
y
otros
tipos
de
la
arena
con
el
almacenamiento
de
pocas
calorías,
que
alcanzará
buenos
resultados,
y
el
microsísmico
son
mejores
después
de
verter!
(5)
baja
temperatura
y
quema
rápida,
sistema
de
colada
abierto.
Haga
que
el
metal
fundido
llena
rápidamente,
suavemente
y
uniformemente.
Depende
de
la
situación.
(6)
el
lanzamiento
de
la
máquina-herramienta
del
hierro
dúctil
tiene
el
≧
de
alta
resistencia,
superficial
90
de
la
dureza,
y
alta
rigidez
de
la
caja
de
la
arena,
que
es
beneficiosa
a
eliminar
porosidad
de
la
contracción.
(7)
cuando
la
canalización
vertical
es
necesaria,
mueva
la
canalización
vertical
del
calor
primero
y
deje
la
sección
del
calor.
Si
la
canalización
vertical
se
coloca
en
la
sección
caliente,
el
tamaño
de
la
canalización
vertical
será
agrandado
para
formar
la
“calefacción
en
el
calor”.
Si
no
se
hace
bien,
no
sólo
la
porosidad
de
la
contracción
es
difícil
de
quitar,
pero
también
concentró
las
cavidades
de
la
contracción
será
generada,
que
reducirán
la
producción
de
proceso.
(8)
la
colocación
y
la
aleación
inclinadas
del
molde
de
lanzamiento
son
beneficiosas.
La
eliminación
de
defectos
de
la
contracción
de
los
bastidores
de
la
máquina-herramienta
es
un
proceso
complejo
de
la
comprensión
y
de
la
puesta
en
práctica.
De
acuerdo
con
el
principio
de
base
de
la
“balanza
de
calor”,
el
análisis
científico
del
cuerpo
del
ju
que
los
bastidores
se
deben
hacer,
un
plan
razonable
del
proceso
se
debe
formular,
los
materiales
que
moldean
convenientes,
los
útiles
y
la
operación
correcta
deben
ser
seleccionados
y
ser
estandardizados.
Entonces
cualquier
defecto
de
la
contracción
de
los
bastidores
de
la
máquina-herramienta
puede
ser
solucionado.
Debido
a
los
diversos
factores,
a
los
defectos
tales
como
poros,
a
los
agujeritos,
a
las
inclusiones
de
escoria,
a
las
grietas,
y
a
los
hoyos
aparezca
a
menudo.
El
equipo
de
uso
general
de
la
reparación
es
máquina
de
la
soldadura
al
arco
de
argón,
soldadora
de
resistencia,
máquina
de
la
soldadura
en
frío,
los
defectos
del
bastidor
del
etc.
que
no
requieren
de
alta
calidad
y
el
aspecto
se
puede
reparar
por
las
soldadoras
con
la
generación
de
alto
calor
y
la
velocidad
tal
como
máquinas
de
la
soldadura
al
arco
de
argón.
Sin
embargo,
en
el
campo
de
la
reparación
del
defecto
del
bastidor
de
la
precisión,
debido
a
la
gran
influencia
del
calor
de
soldadura
del
argón,
la
reparación
causará
la
deformación
de
lanzamiento,
la
reducción
de
la
dureza,
las
ampollas,
el
recocido
local,
agrietarse,
agujeritos,
desgaste,
rasguños,
socavas,
o
defectos
secundarios
de
enlace
escasos
del
fuerza
e
internos
tales
como
daño
de
la
tensión.
La
máquina
de
la
soldadura
en
frío
apenas
supera
los
defectos
antedichos,
y
sus
ventajas
se
reflejan
principalmente
en
el
área
afectada
del
pequeño
calor,
el
bastidor
no
necesita
ser
precalentado,
y
la
reparación
de
la
soldadura
en
frío
en
la
temperatura
ambiente,
tan
allí
no
es
ninguna
deformación,
socava
y
tensión
residual,
ningún
recocido
local,
y
ningún
cambio
al
metal
del
bastidor.
situación
de
la
organización.
Por
lo
tanto,
la
máquina
de
la
soldadura
en
frío
es
conveniente
para
la
reparación
del
defecto
superficial
de
los
bastidores
de
la
precisión.
La
gama
de
la
reparación
de
soldadura
en
frío
es
el
proceso
de
la
fusión
y
de
la
acumulación
repetidas
de
puntos
de
soldadura
de
la
reparación
de
Φ1.5-Φ1.2mm.
En
curso
de
reparación
de
defectos
de
la
área
extensa,
la
eficacia
de
la
reparación
es
el
único
factor
que
restringe
su
uso
extenso.
Para
los
defectos
grandes,
el
uso
combinado
del
proceso
de
soldadura
tradicional
de
la
reparación
y
la
máquina
de
lanzamiento
de
la
reparación
del
defecto
se
recomienda.
Pero
no
tenemos
a
veces
muchos
defectos,
así
que
no
necesitamos
invertir
mucho
dinero.
Podemos
repararlo
con
algunos
agentes
de
reparación,
que
es
conveniente
y
simple.
Por
ejemplo,
para
los
materiales
del
hierro,
podemos
utilizar
(Jinsucheng)
JS902
para
repararlo.
Si
no
se
consume,
puede
ser
utilizado
más
adelante,
que
puede
ahorrar
los
costes
para
nuestros
fabricantes,
dejó
nuestras
fundiciones
invertir
más
fondos
en
la
mejora
de
la
calidad
de
los
productos
ellos
mismos,
y
permite
que
los
usuarios
creen
más
riqueza.
3.
Resultados
de
lanzamiento
de
la
inspección
de
la
calidad
Los
resultados
de
lanzamiento
de
la
inspección
de
la
calidad
se
dividen
generalmente
en
tres
categorías:
productos
calificados,
productos
reparados,
y
productos
rechazados.
1)
los
productos
calificados
refieren
a
los
bastidores
cuya
calidad
del
aspecto
y
calidad
interna
cumplir
estándares
relevantes
o
las
condiciones
técnicas
para
la
aceptación
de
la
entrega;
2)
los
productos
vueltos
a
trabajar
refieren
a
los
bastidores
cuya
calidad
del
aspecto
y
la
calidad
interna
completamente
no
cumple
los
estándares
y
las
condiciones
de
la
aceptación,
pero
se
permiten
ser
reparados,
y
después
de
reparaciones,
pueden
cumplir
los
estándares
y
los
requisitos
técnicos
de
lanzamiento
de
la
aceptación
de
la
entrega;
3)
el
pedazo
refiere
a
los
bastidores
que
son
incompetentes
en
calidad
del
aspecto
y
calidad
interna,
y
no
se
permite
ser
reparado
ni
todavía
no
puede
cumplir
los
estándares
y
los
requisitos
técnicos
para
echar
la
aceptación
de
la
entrega
después
de
reparar.
La
basura
se
divide
más
a
fondo
en
basura
interna
y
basura
externa.
La
basura
interna
refiere
a
los
bastidores
inútiles
encontrados
en
fundiciones
o
fundiciones;
la
basura
externa
refiere
a
la
basura
encontrada
después
de
que
se
entregue
el
bastidor,
y
la
pérdida
económica
causada
por
ella
es
lejos
mayor
que
la
de
la
basura
interna.
[2]
Factores
que
afectan
al
modo
de
la
solidificación
de
bastidores
Hay
muchos
métodos
de
solidificación
de
bastidores.
Durante
el
proceso
de
la
solidificación
del
bastidor,
la
sección
se
divide
generalmente
en
tres
zonas:
1
zona
3
de
la
solidificación
de
la
zona
2
de
la
fase
sólida
que
la
zona
líquida
de
la
fase
tiene
una
mayor
influencia
en
la
zona
de
la
solidificación
es
la
anchura
de
la
zona
de
la
solidificación,
y
el
método
de
la
solidificación
se
divide
por
consiguiente.
Primero,
solidificación
intermedia:
la
solidificación
de
la
mayoría
de
las
aleaciones
está
entre
la
solidificación
de
la
capa-por-capa
y
la
solidificación
de
la
goma.
En
segundo
lugar,
solidificación
de
la
capa-por-capa:
el
metal
puro,
las
aleaciones
de
la
composición
eutéctica
no
tiene
ninguna
zona
de
la
solidificación
durante
la
solidificación,
y
las
dos
fases
líquidas
y
sólidas
son
separadas
claramente
por
un
límite.
Acceso
directo
al
centro.
Tercero,
solidificación
fofa:
la
gama
de
temperaturas
de
la
cristalización
de
la
aleación
es
muy
ancha.
Durante
cierto
período
de
solidificación,
no
hay
capa
sólida
en
la
superficie
del
bastidor,
y
la
zona
de
la
solidificación
corre
a
través
de
la
sección
entera,
primer
fofo
y
entonces
solidificado.
Los
expertos
relevantes
dijeron
que
los
factores
que
afectan
al
modo
de
la
solidificación
de
bastidores
están
resumidos:
Primero,
la
pendiente
de
temperatura
de
los
bastidores.
Cuando
la
gama
de
temperaturas
de
la
cristalización
de
la
aleación
es
constante,
la
anchura
de
la
zona
de
la
solidificación
depende
de
la
pendiente
de
temperatura
de
las
capas
internas
y
externas
del
bastidor.
Cuanto
más
pequeña
es
la
pendiente
de
temperatura,
más
ancha
es
la
zona
de
la
solidificación.
(La
diferencia
de
la
temperatura
entre
el
interior
y
el
exterior
es
grande,
el
enfriamiento
es
rápido,
y
la
zona
de
la
solidificación
es
estrecha).
En
segundo
lugar,
la
gama
de
temperaturas
de
la
cristalización
de
la
aleación.
Pequeña
gama:
La
zona
de
la
solidificación
es
estrecha,
y
tiende
a
solidificar
capa
por
capa.
Por
ejemplo:
bastidor
de
arena,
capa
de
acero
con
poco
carbono
de
la
solidificación
por
la
capa,
solidificación
de
la
goma
del
acero
de
alto
carbono.
El
defecto
de
lanzamiento
que
repara
el
agente
es
un
dos-componente,
cemento-como,
temperatura
ambiente
que
cura
el
pegamento
de
la
resina
del
polímero,
material
compuesto
de
la
reparación
de
la
soldadura
en
frío
del
metal
del
polímero
con
el
metal
y
aleación
como
refuerzo
del
llenador.
Tiene
alta
fuerza
de
enlace
con
el
metal,
y
puede
guardar
básicamente
el
mismo
color,
y
tiene
las
características
de
la
resistencia
de
desgaste,
de
la
resistencia
a
la
corrosión
y
de
la
resistencia
de
envejecimiento.
El
material
curado
tiene
de
alta
resistencia,
ninguna
contracción,
y
se
puede
procesar
por
los
diversos
tipos
de
maquinaria.
Tiene
propiedades
excelentes
tales
como
resistencia
de
desgaste,
resistencia
de
aceite,
resistencia
de
agua,
y
diversa
resistencia
a
la
corrosión
química,
y
puede
soportar
la
temperatura
alta
120
del
°
C.
uso
El
agente
de
lanzamiento
de
la
reparación
del
defecto
es
un
material
polimérico
de
alto
rendimiento
del
metal
obtenido
componiendo
los
diversos
materiales
de
la
aleación
y
las
resinas
a
prueba
de
calor
modificadas
del
endurecimiento.
Es
conveniente
para
reparar
diversos
bastidores
del
metal
y
diversos
bastidores
con
los
defectos
más
grandes
de
2m
m.
,
grieta,
desgaste,
reparación
de
la
corrosión
y
vinculación.
Se
utiliza
generalmente
para
la
reparación
de
diversos
defectos
de
lanzamiento
con
requisitos
menos
rigurosos
del
color.
Tiene
de
alta
resistencia
y
puede
ser
trabajada
a
máquina
con
la
materia
prima.
Cómo
detectar
Las
propiedades
del
bastidor
sí
mismo
directamente
afectar
a
la
calidad
del
proceso,
y
el
valor
de
la
dureza
es
un
indicador
importante
para
determinar
el
proceso
del
bastidor.
1)
dureza
Brinell:
Se
utiliza
principalmente
para
medir
la
dureza
de
bastidores,
de
forjas,
de
piezas
de
metal
no
ferroso,
de
billetes
laminados
en
caliente
y
de
piezas
recocidas.
La
gama
de
la
medida
es
≯HB450.
2)
dureza
de
Rockwell:
HRA
se
utiliza
principalmente
para
las
altas
muestras
de
dureza,
para
medir
la
dureza
de
materiales
y
la
dureza
de
la
superficie
sobre
HRC67,
tal
como
carburo
cementado,
acero
nitrided,
etc.,
la
gama
de
la
medida
es
HRA>70.
HRC
se
utiliza
principalmente
para
la
medida
de
la
dureza
de
las
piezas
de
acero
(tales
como
acero
de
carbono,
acero
de
herramienta,
acero
de
aleación,
etc.)
después
de
apagar
o
de
moderar,
y
la
gama
de
la
medida
es
HRC20~67.
3)
dureza
de
Vickers:
medían
la
dureza
de
piezas
finas
y
de
piezas
de
la
placa
de
acero,
y
puede
también
ser
utilizado
para
medir
la
dureza
de
las
partes
endurecidas
superficiales
tales
como
carburación,
cianuración,
y
nitruración.
Prueba y dispositivo principales de la inspección
No. | Dispositivo | Tipo | Qty | Situación | Nota |
1 | Extremo que apaga la máquina | DZJ-I | 1 | trabajo | Prueba |
2 | Horno de resistencia eléctrica | SX2-8-12 | 2 | trabajo | Prueba |
3 | Microscopio metalúrgico invertido | 4XCE | 1 | trabajo | Inspección |
4 | Horno de resistencia de alta temperatura de la caja | SX2-4-13 | 1 | trabajo | Prueba |
5 | Duro-probador automático de Rockwell del indicador digital | 200HOURS-180 | 1 | trabajo | Inspección |
6 | Probador Brinell electrónico de la dureza | THB-3000 | 1 | trabajo | Inspección |
7 | Probador de la dureza de HR-150B Rockwell | HR-150B | 1 | trabajo | Inspección |
8 | Analizador con varios elementos rápido | JS-DN328 | 1 | trabajo | Inspección |
9 | Horno de arco voltaico | JSDL-8 | 1 | trabajo | Prueba |
10 | Analizador con varios elementos rápido (C y S) | JS-DN328 | 1 | trabajo | Inspección |
11 | Termómetro infrarrojo | AR872 | 2 | trabajo | Inspección |
12 | Analizador portátil de la composición química | AR872 | 2 | trabajo | Inspección |
13 | Dechado del espécimen de la prueba | KW30-6 | 1 | trabajo | Inspección |