Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конструирование и расчет литниковой системы




 

Для улучшения работы прибылей сплав целесообразно подводить сверху под прибыль. Однако при падении сплава вниз на большую высоту может произойти разрушение формы и окисление металла. Поэтому высота падения сплава при литье углеродистых и низколегированных сталей ограничивается 250–300 мм. В нашем случае высота отливки 149 мм, поэтому принимаем подвод сплава в форму через шесть питателей под прибыли к ступице сверху, т.е по плоскости разъема формы. Подвод металла в обод, более тонкостенный, чем ступица, способствует снижению возникающих литейных напряжений. Схема подвода металла показана на рис. 8.21. Перед расчетом литниковой системы определим размеры опок для данной отливки.

В соответствии с технологической практикой определим минимальное расстояние от верхней точки модели до верхнего уровня верхней опоки как равное 100 мм. Так как в верхней опоке расположены только прибыли, максимальная высота которых равна 13 см, примем высоту верхней опоки равной 250 мм.

Рассчитаем оптимальную продолжительность заливки формы. По формуле Г.М. Дубицкого,

,

 

где S1 – коэффициент продолжительности заливки (в соответствии с данными Г.М. Дубицкого, для данной отливки примем S1 =1,6);

G – масса жидкого металла, заливаемого в форму, кг;

– преобладающая толщина стенки отливки, мм (примем =25 мм).

Масса жидкого металла, заливаемого в форму, равна сумме черновой массы отливки (176,3 кг), массы прибылей Gпр и массы·металла, расходуемого на заполнение литниковых каналов Gл. Gпр =7,5·(2110+6·1450)=81 кг. Массу литниковых каналов примем равной 0,05·176,3=8,8 кг. С учетом этого G =266,1 кг. Находим значение оптимальной продолжительности заливки

 

с.

 

После нахождения оптимальной продолжительности заливки формы необходимо проверить среднюю скорость подъема уровня сплава в поло-сти литейной формы. Она должна быть больше некоторой минимальной величины

,

 

где С – высота отливки по положению при заливке с учетом прибылей, мм.

В нашем случае С=14,9+13=27,9 см; vср =279/31=9 мм/с. Сравнивая эту среднюю скорость с минимально допустимой, получаем, что она должна быть в пределах от 20 до 10 мм/с. В этом случае, принимая минимально допустимую скорость 10 мм/с, получаем оптимальную продолжительность заливки 27,9 с.

Заливку формы будем производить из поворотного ковша. Поэтому для расчета площади узкого места литниковой системы применим формулу

 

,

 

где G – масса жидкого металла, заливаемого в форму на одну отливку, кг;

– плотность сплава (для стали =7 г/см3);

– коэффициент расхода литниковой системы (по данным Г.М. Дубицкого для данной отливки =0,32);

Нр – гидростатический напор в системе.

Величину Нр найдем по формуле Дитерта Нр = Но–Р2 /2 С, где Но – высота верхней опоки плюс высота литниковой воронки; Р – расстояние от места подвода до верхней части полости формы (в нашем случае Р =13 см).

С учетом приведенных значений величин находим площадь узкого места системы:

.

 

Н=35–169/55,8=32 см. Значит, см2.

В качестве узкого места примем питатели. Так как питателей 6, то площадь одного питателя равна 13,8/6=2,3 см2. Примем следующее соотношение площадей элементов системы: Fп: Fл.х: Fст =1:1,15:1,3, где Fп – площадь питателей, обслуживаемых одной ветвью литникового хода; Fл.х – площадь литникового хода; Fст. – площадь сечения стояка внизу. Как видно из рис. 8.22, одна ветвь шлакоуловителя обслуживает три питателя. Значит Fп =2,3·3=6,9 см2. Исходя из приведенных соотношений, находим Fл.х =7,94 см2 и Fст =13,8·1,3=17,94 см2. Диаметр стояка равен Дст =5 см. Согласно рекомендациям Г.М. Дубицкого примем диаметр стояка вверху равным 6 см.

По найденным значениям площадей питателей и литникового хода найдем их конкретные размеры. Примем для этих элементов трапецеидальную форму сечения. Для питателей примем h = a и b =0,8 a. С учетом этого находим 2,3=0,9 а 2 или =1,6 см. У литникового хода b =0,8 a и h =0,9 a. Значит, 7,94=0,81 a 2 и =3,15 см. Размеры сечений литникового хода приведены на рис. 8.22.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 761; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.