鑄造工藝在我國有著非常悠久的歷史,在我國古代,就利用熔模鑄造工藝鑄造出了銅獅、銅鼎等,這些也是我國古代精密鑄造工藝的典型代表。而在現代社會,精密鑄造工藝迅速發展起來,并在生產生活中發揮了巨大的作用。大概在二十世紀四十年代時,熔模鑄造這一工藝開始在工業當中擴大運用,幫助人們進行生產。自此,精密鑄造工藝呈現出了迅速高端的發展趨勢。
精密鑄造是一種利用精密造型方式來獲得鑄件的一種鑄造方式,主要包括壓力鑄造、金屬型鑄造、陶瓷型鑄造、熔模鑄造等多種精密鑄造工藝。
目前的精密鑄造工藝不僅僅服務于普通的鑄件生產過程中,還使用在了一些高科技領域的生產使用。航空
由于在立式連鑄過程中,結晶器工作壁過高的熱導率,使結晶器內液態金屬的彎月面冷卻過多,使得鑄錠表面產生冷隔。起初為了調整結晶器工作壁的散熱量,僅僅用改變潤滑劑流量以變化油膜厚度的方法。但是潤滑劑流量控制精度低;流量大,雖然可減少冷隔出現的趨勢,但會使鑄錠的初始凝固殼發生變形,引起波紋、折疊或凹坑表面缺陷。繼而又采用提高精密鑄造速度的方法來減少冷隔的形成。但是,為了避免裂紋和縮孔的產生,往往把鑄造速度限制在冷隔出現的鑄速以下。另外,敝露液面的立式連鑄采用較高的結晶器,二次冷卻的逆流導熱作用不能充分發揮;又由于結晶器工作壁熱傳導不充分,從而引起凝固殼表面的熔析(偏析浮出物)現象。
而熱頂精密鑄造將立式連鑄結晶器中的金屬液面引到熱頂部位,形成了一個密閉的、不用澆鑄漏-.fl-和浮標的系統。液態金屬從熱頂直接進入結晶器內。形成的鑄錠從結晶器下部連續拉出,進入二次冷卻區。鑄錠達到一定長度時,終止作業,屬于半連續鑄錠工藝。
熱頂精密鑄造較立式鑄造更加的容易控制,并且散熱性能跟好。在現代應用更加廣泛。
電子制藥以及醫療器械等的生產過程中都有精密鑄造工藝的參與。
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