In de gieterijindustrie speelt de keuze van grondstoffen een beslissende rol in de kwaliteit van het eindproduct. Metalen materialen die worden gebruikt voor het gieten omvatten meestal gietijzer, aluminiumlegering en roestvrij staal. Deze materialen hebben verschillende smelttemperaturen en fysieke eigenschappen. Daarom is het bij het selecteren van materialen noodzakelijk om de ontwerpvereisten van de casting en de gebruiksomgeving volledig te overwegen. Gietijzer wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in hoge sterkte Axiale stroompompgietgangen Vanwege zijn gietbaarheid en slijtvastheid; terwijl aluminiumlegering geschikt is voor specifieke toepassingen vanwege het lichte gewicht en corrosieweerstand. Bovendien moet de samenstellingsanalyse van grondstoffen niet worden genegeerd om ervoor te zorgen dat de gebruikte metalen voldoen aan de relevante normen om te voorkomen dat gietdefecten worden veroorzaakt door problemen met materiaalkwaliteit.
De selectie en het onderhoud van smeltapparatuur is ook een onmisbaar onderdeel van het gietproces. De soorten ovens omvatten elektrische boogovens, inductiegeonderen en hoogfrequente ovens, en elk type oven heeft zijn eigen unieke voor- en nadelen. Bij het selecteren van een oven moeten meerdere factoren zoals het type smeltmetaal, smeltvolume en productie -efficiëntie worden overwogen. Tegelijkertijd is het onderhoud en de zorg voor de oven even belangrijk. Controleer regelmatig de ovenlichaam, vuurvast materiaal en het verwarmingssysteem om de stabiliteit en veiligheid van het smeltproces te waarborgen.
Tijdens het smeltproces is temperatuurregeling een sleutelfactor die de kwaliteit van gietstukken beïnvloedt. Elk metaalmateriaal heeft een specifieke smelttemperatuur en een te hoge of te lage temperatuur zal een negatief effect hebben op de kwaliteit van het gieten. Een te hoge temperatuur kan leiden tot overmatige oxidatie van het metaal, vervluchtiging van legeringselementen en zelfs oververhitting; Hoewel een te lage temperatuur ertoe kan leiden dat het metaal niet volledig smelt, waardoor insluitsels of poriën worden gevormd. Daarom zijn een zeer nauwkeurige thermometer en besturingssysteem vereist tijdens het smeltproces om de temperatuur van het gesmolten metaal in realtime te controleren en het aan te passen aan de werkelijke situatie.
De samenstellingsregeling van het gesmolten metaal is ook cruciaal. Tijdens het smeltproces is analyse van chemische samenstelling regelmatig vereist om ervoor te zorgen dat de legeringssamenstelling van het metaal voldoet aan de ontwerpvereisten. Het aandeel legeringselementen beïnvloedt direct de mechanische eigenschappen en corrosieweerstand van de gieting. Daarom moeten tijdens het smelten legeringselementen in de tijd worden toegevoegd volgens de resultaten van de samenstellingsanalyse. Om oxidatie en besmetting van het metaal te voorkomen, moeten geschikte beschermende gassen zoals argon of stikstof worden gebruikt tijdens het smeltproces om het contact tussen het gesmolten metaal en de lucht te verminderen.
Tijdens het smeltproces is het verwijderen van onzuiverheden en gasbehandeling even belangrijk. Tijdens het smeltproces kunnen oxiden en andere onzuiverheden op het metaaloppervlak worden gegenereerd, wat een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het gieten. Daarom voegen gieterijen meestal deoxidizers toe zoals aluminium of ferrosilicon om oxiden uit het gesmolten metaal te verwijderen. Bovendien kan het gebruik van geavanceerde technologieën zoals vacuümsmelten of smelten van inerte gasbescherming het genereren van gasinsluitingen effectief verminderen, waardoor de dichtheid en sterkte van de gieting wordt verbeterd.
Nadat het smelten is voltooid, moet het voorbereidingswerkzaamheden voor het gietproces ook aandacht krijgen. Voordat het gesmolten metaal in de mal giet, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de mal geschikt is om te voorkomen dat gietdefecten worden veroorzaakt door overmatige temperatuurverschillen. Het voorverwarmen van de schimmel kan het temperatuurverschil tussen het metaal en de mal effectief verminderen, waardoor het stress en het vervormingsrisico van het gieten worden verminderd. Tegelijkertijd moeten tijdens het gietproces de gietsnelheid en methode worden geregeld om ervoor te zorgen dat het gesmolten metaal de mal gelijkmatig vult en defecten zoals poriën of koude sluiting wordt vermeden.