澆冒口系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)六[殼型生產(chǎn)線]
51模數(shù)計(jì)算法(冒口) moduli calculation method
通過(guò)計(jì)算模數(shù)來(lái)確定冒口尺寸的方法。模數(shù)(M)亦稱換算厚度,是衡量凝固時(shí)間的一個(gè)標(biāo)志。模數(shù)越大則凝固時(shí)間越長(zhǎng)。M=體積/表面積。
52 周界商 perimetrischen quotient
物體的體積與其模數(shù)的三次方之比,即q=V/M3。周界商(q)只決定于物體形狀而與尺寸無(wú)關(guān)。模數(shù)相等時(shí),鑄件周界商越大對(duì)冒口的抽吸作用越大,冒口周界商越小則冒口體積越小,冒口效率和鑄件的工藝出品率也越高。將周界商概念引入模數(shù)法,可更準(zhǔn)確、可靠地計(jì)算冒口尺寸。
53 冒口效率 riser efficiency
冒口補(bǔ)給鑄件的金屬重量與冒口原始金屬重量的百分比,或二者的體積百分比。
冒口效率E=(I-F)/Ix100%
式中:I--冒口原始金屬重量或體積;
GB/T 5611-1998
F-冒口殘余金屬重量或體積。
54 補(bǔ)縮 feeding
通過(guò)澆注系統(tǒng)或冒口向型腔提供用以補(bǔ)償鑄件液態(tài)和凝固收縮的金屬液,或利用石墨化膨脹補(bǔ)償鑄鐵件的凝固收縮。
55 有效補(bǔ)縮距離 effective feeding distance,feeding zone
冒口的有效補(bǔ)縮作用區(qū),即從冒口底部一側(cè)起算到鑄件內(nèi)無(wú)收縮缺陷區(qū)的長(zhǎng)度。有效補(bǔ)縮距離與鑄造合金凝固特性、鑄件形狀、冒口有效性及冷鐵設(shè)置等因素有關(guān)。
56 補(bǔ)縮通道 feeding channel
在溫度梯度或壓力差作用下,補(bǔ)縮金屬能從澆冒口系統(tǒng)向鑄件補(bǔ)縮部位流動(dòng)的通道。
57 反補(bǔ)縮 inverse feeding
因冒口設(shè)計(jì)不當(dāng),鑄件金屬液反向補(bǔ)縮給冒口的現(xiàn)象。常發(fā)生在采用暗側(cè)冒口時(shí)??赏ㄟ^(guò)改進(jìn)冒口設(shè)計(jì)、采用大氣壓力冒口和設(shè)置冷鐵等工藝措施糾正。
58 冒口根 riser pad
冒口頸與鑄件連接部分。通常較冒口頸粗,以免去掉冒口時(shí)損傷鑄件。
59 冒口頸 riser neck
鑄件與冒口的連接通道。
60 冒口圈 feeder bush,riser bush
安置在鑄型頂上,使熔融金屬液面超過(guò)鑄型頂部,以增加鑄型中金屬液靜壓力。
61 冒口套 heat insulating feeder sleeve
用保溫或發(fā)熱材料制成,其內(nèi)壁與鑄件冒口外形相同的套。
62 冒口窩 riser base
側(cè)冒口底部的圓窩。冒口窩應(yīng)有一定的深度,以利于加熱冒口頸,使其不致過(guò)早凝固。在離心集渣冒口中,冒口窩的深度有一定的規(guī)定。冒口愈粗,冒口窩亦愈深。
63 冒口高度 riser height
冒口頂端到冒口頸部的距離。冒口高,補(bǔ)縮效果好。但冒口過(guò)高會(huì)加速其上部金屬的凝固,反而不利于補(bǔ)縮,且浪費(fèi)金屬。除鑄鐵件由于凝固特點(diǎn)冒口較高外,鑄鋼件等冒口高度通常為直徑的1~1.5倍左右。
64 易割片 knockoff core,washburn core
放在易割冒口根部形成縮頸的芯片。用芯砂或耐火材料制成。其厚度約為冒口直徑的1/10,縮頸直徑約為冒口直徑的1/3~1/2。
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