2024-11-11
Sandstøping av kobberdeler gjør det mulig å lage komplekse former og er en kostnadseffektiv produksjonsmetode for små til mellomstore produksjonsserier. I tillegg kan sandstøping romme et bredt spekter av kobberlegeringer, inkludert bronse, messing og kobber-nikkellegeringer.
En av de primære begrensningene ved sandstøping er toleransene som kan oppnås. Sandstøping resulterer vanligvis i deler med grovere overflatefinish og mindre presise dimensjoner sammenlignet med andre produksjonsprosesser, som investeringsstøping eller CNC-maskinering.
Sentrifugalstøping er en prosess der formen roteres med høye hastigheter mens det smeltede metallet helles i den. Denne prosessen skaper deler med forbedret overflatefinish og høyere materialintegritet, noe som gjør den til et passende alternativ for kritiske komponenter som krever høy presisjon. Imidlertid er sentrifugalstøping generelt dyrere enn sandstøping og er ikke ideell for komplekse former.
Sandstøping er en relativt miljøvennlig produksjonsprosess siden flertallet av formens materialer er resirkulerbare. Brenning av fossilt brensel for å smelte kobberet kan imidlertid ha en innvirkning på miljøet og bidra til luftforurensning.
Sandstøping av kobberdeler er en allsidig og kostnadseffektiv metode for å produsere kobberdeler for et bredt spekter av bruksområder. Selv om det kanskje ikke er egnet for høy presisjon eller kritiske komponenter, er det en pålitelig produksjonsprosess som kan romme komplekse former og en rekke kobberlegeringer.
Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. is a leading manufacturer of high-quality copper parts using various manufacturing processes, including sand casting. Our expertise and commitment to quality ensure that our customers receive the best possible products. For inquiries, please contact us at dglxzz168@163.com. Besøk vår hjemmeside påhttps://www.xingxinmachinery.com.
1. J. H. Sokolowski, 2001, "Modling the solidification Path of Copper Alloy Castings", Materials Science and Technology, 17(1), s. 101-108.
2. D. K. Agarwal, 2005, "Undersøkelse av effekten av molding Sand Characters on the Microstructure of Copper Castings", Materials Science and Technology, 21(2), s. 142-148.
3. K. Sengul og A. Daoud, 2009, "Casting of Copper Alloys by Sand Molding and Permanent Mold Casting Techniques", Materials and Manufacturing Processes, 24(8), s. 894-904.
4. T. Koseki, et al., 2010, "Enhancement of the Thermoelectric Properties of Cu-Based Alloys by Casting and Heat Treatments", Journal of Electronic Materials, 39(9), s. 1616-1620.
5. M. A. Chowdhury og S. K. Pabi, 2011, "Effect of Pouring Temperature and Molding Sand on the Microstructure and Mechanical Properties of Cast Copper Alloys", Journal of Materials Science and Technology, 27(6), s. 539-550.
6. G. Sutradhar, et al., 2012, "Effect of Molding Sand Properties and Gate System on the Quality of Copper Alloy Castings", Archives of Foundry Engineering, 12(4), s. 141-144.
7. K. R. Lima og R. M. Miranda, 2014, "Statistical Analysis of the Influence of Sand Casting Parameters on Tensile Strength of Copper-Alloyed Stirrer Blades", Journal of Materials Engineering and Performance, 23(9), s. 3239-3247.
8. L. P. Lu, et al., 2015, "Melt Preparation and Casting of a Cu-SiC Composites by Squeeze Casting and Investment Casting", Materials Science and Technology, 31(2), s. 136-144.
9. S. R. Dey og S. K. Pabi, 2017, "Microstructure and Mechanical Properties of Copper and Copper Alloy Castings", Journal of Materials Research and Technology, 6(3), s. 197-208.
10. G. Chen, et al., 2020, "Effects of Electromagnetic Stirring and Casting Parameters on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-Cr-Zr Alloy Castings", Journal of Materials Engineering and Performance, 29(5), s. 2836-2848.