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型砂用于制造砂型, 芯砂用于制造芯子, 每生产1吨合格铸件大约需要5吨型砂和芯砂.型砂和芯砂的性能对铸件质量有很大的影响, 合理地选择和配制型砂与芯砂, 对于提高铸件质量和降低铸件成本具有重要意义. ......
以上分析表明,焊合室越深越有利于提高焊合质量,但随着焊合室深度的增加,模芯长度增加,焊合室内金属体积增大,使得摩擦力增加,挤压力升高,易造成模具应力集中较大的部位(如分流桥底部,模芯等)发生变形甚至断裂. 图5-13 分流桥底部及模芯表面的等效应力分布情况 分流桥底部及模芯表面等效应力分布的计算结果如图5-13所示.由图可知,挤压过程中分流桥底部存在较大的应力集中,并随焊合室深...深度的变化 随着h增加,挤压力增加,同时由于模芯长度增加,模芯稳定性降低.不同焊合室深度时模芯偏移方向及偏移量分布如图5-15所示.由图可知,挤压过程中模芯向Q1方向偏移,模芯头部偏移量最大.当h较小为7mm时,模芯最大偏移量0.008mm;而当h增加到19mm时,模芯最大偏移量为0.264mm,是h为7mm时的33倍. 图5-15 不同焊合室深度时模芯偏移方向及偏移量分布 模......
导电材料无芯电炉的电参数计算同26.3节,但必须将坩埚当炉料处理.由于导电材料坩埚和磁轭构成一个近于完整的磁路,因此,图26-8中的X0的支路可略去,即导电坩埚炉可认为X0→∞.这样,单匝系统中,炉料的耦合电阻R′,等值阻抗等表达式变成R′=R;Rd=R+R1;Xd=X+X1+X2;ηd=R/Rd. 其余各参数计算与26.3相同.应该指出,导电材料坩埚在加热过程中是主要发热体,但由于在升温过程中,坩埚本身的磁导率变化很大,因而若工作温度高于设计值,由于μr变小,功率因数将下降,电流增加,这样很不安全. 根据经验,一般在设计确定电参数时,坩埚的相对磁导率μr(Fe)可在下列范围选取: 坩埚平均温度不低于780℃,超过坩埚材料居里点,μr(Fe)=1; 坩埚平均温度为720℃,μr(Fe)为1~5;坩埚平均温度低于600℃,μr(Fe)为30~60; 当μr(Fe)=1,且计算出的......
用芯头拉拔管材时,与空拉相比,其内表面增加了芯头给予的法向压应力及摩擦应力.有芯头拉拔的管材内表面质量比空拉好,而且壁厚是可以控制的(由模孔及芯头直径决定). 由于管坯的内径总比直径稍大一些,因此在用芯头拉拔时,其变形区内总先有一段空拉段(或称减径段),然后才是减壁段(图3-18),在空拉段,其拉应力的计算公式σxc可借用管材空拉的σxa计算式,即式3-34与式3-35,可使用图3-15右边部分的计算曲线. 在减壁段,由于受力情况变化,计算式必须另行推导.对于减壁段来说,空拉段完了时断面上的拉应力σxc相当于反拉力的作用. 3.4.3.1 短芯头拉拔 图3-18a中c断面上的拉应力σxc按式3-34或图3-15右边部分曲线计算.计算时,公式中(或曲线中)的拉拔系数λ,在这里就是空拉段的延伸系数λbc,而且在减壁 图3-18 短芯头拉拔 段(图......
内形尺寸 取ΔX=1.1cm,装配后铁芯柱截面的尺寸为长×宽=19cm×20cm. 则感应线圈的内形尺寸为: 长×宽=(1.1×2+19)×(1.1×2+20)=21.2(cm)×22.2(cm) 3)感应线圈的外形尺寸 线圈叠绕加上绝缘层厚度后总的厚度为1.0×2+0.1=2.1cm,则线圈的外形尺寸: 长×宽=(2.1×2+21.2)×(2.1×2+22.2)=25.4(cm......
有些铸件,若仅从金属的铸造性能分析,其结构可能是合理的,但从造型制芯的方便性与可能性分析,很可能是不合理的,甚至根本是不可取的.所以设计铸件时,必须考虑此因素.为此,应力求做到如下几点: 1.铸件的外形应力求简单 简单的外形将给制模和造型制芯带来很大方便.为此,应尽量少用曲面,尤其是非圆曲面,因为曲面模样制作困难. 2.尽量少用型芯 图2-51为一铸造箱体,按图2-51(a)设计,因箱壁有两个凹坑,在造型时必须增加两个较大的外型芯才能起出模样,若按图2-51(b)设计,便省去了这两个外型芯. 图2-51 少用型芯的结构设计 3.尽量避免活块 如图2-52所示,若按图(a)设计,木模必须带活块,否则无法起模.改为图b所示结构,便可省去活块. 图2-52 不用活块的结构设计 再如图2-53,按图(a)设计,四块筋板必须用活块,否则无法起模,同......
药芯焊丝是一种新型的焊接材料,与普通实芯焊丝不同,药芯焊丝是由薄钢带卷成圆形钢管或异形钢管的同时,填进一定成分的药粉料,经拉拔成形的一种焊丝,焊丝断面有O形,E形和T形等各种类型. 药芯焊丝采用气体,焊剂或自保护方式进行保护,可用于结构钢焊接,堆焊等. 药芯焊丝用途广泛,熔敷效率高,焊缝质量好,对钢材的适应性强.当实芯焊丝无法或很难控制时,药芯焊丝更有其优越性. 药芯焊丝根据药芯类型,是否采用外部保护气体,焊接电流种类以及单道焊和多道焊的适用性等进行分类(表3.4),药芯焊丝型号由焊丝类型代号和焊缝金属的力学性能标准两部分组成,第一部分以英文字母EF表示药芯焊丝代号,代号后面的第一位数字表示焊接位置,0表示用于平焊和横焊,1表示用于全位置焊.代号后面的第二位数字或英文字母为分类代号.第二部分在短划线后面四位数字表示焊缝金属的力学性能,如EF01-5032,EF表示药芯焊丝,0表......
焊丝(芯)的熔化特性是指焊丝(芯)的熔化速度vm和焊接电流I之间的关系, 主要与焊丝(芯)材料及直径有关.焊丝(芯)材料不同, 物理性能(包括电阻率, 熔化系数等)不同, 焊丝(芯)的电阻率和熔化系数越大, 焊丝(芯)熔化速度越快; 反之, 熔化速度越慢.对于一定成分和直径的焊丝, 其熔化速度也随焊接电流与焊丝伸出长度的变化而改变. 熔化极电弧焊多属冷阴极, 通常当焊丝为阴极时熔化速度比焊丝为阳极时快一些.在不同的气体介质中阴极压降不同, 一般直流正极性时不同的气体介质对焊丝的熔化速度有影响.而在直流反极性时影响不大. 熔化极电弧焊焊接时必须使焊丝的熔化速度等于送丝速度, 才能保证焊接的正常进行. ......
图8-27所示为有芯工频感应电炉的炉体结构.这座炉子有两个熔沟和与其相应的感应圈.一般小炉子只有一条熔沟.所谓熔沟, 实际上就是一条环绕感应圈的金属通道.它由作为开炉起熔金属的金属模形成.熔沟中的铁液温度一般要比炉膛高100℃~200℃, 且还承受电磁压缩作用和电动力作用, 因其内壁不断受到铁液和炉渣的冲刷侵蚀, 故对熔沟耐火材料要求很高, 而熔沟的寿命比炉膛仍然要低得多.所以, 有芯炉的感应器与熔沟一般可以单独拆换.有芯炉的感应圈也用空心紫铜管绕制, 中间通水冷却, 套在铁芯柱上, 并用绝缘套筒与铁芯隔开, 绕圈外面还套有不锈钢水套, 以隔绝来自熔沟的热量. 图8-27 有芯工频感应电炉炉体结构示意图......
初选值相近时,则初选参数正确.二者相差过大时,须再次设定初值后按上述步骤再计算. 11.补偿电容器 为提高工频铁芯感应电炉的功率因数,通常在感应器供电线路中并联补偿电容器. 将电炉功率因数cosφ1提高至cosφ2,所需补偿的无功容量Q容按下式计算: Q容=Pg(tanφ1-tanφ2)(kvar) (25-43) 式中:tanφ1,tanφ2与cosφ1,cosφ2相对应的......