Qingdao Rinborn Maschinen Co., Ltd.
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Lieferant von Schalengussteilen aus Grau- und Sphäroguss

Lieferant von Schalengussteilen aus Grau- und Sphäroguss


Material: Grauguss, duktiles Gusseisen, Sphäroguss
Prozess: Schalenformguss
Gewicht: 6,20 kg

Zulieferer für Schalenformteile aus Grau- und Sphäroguss aus China mit CNC-Präzisionsdienstleistungen und kundenspezifischen OEM-Dienstleistungen.

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  • Beschreibung

    Zulieferer für Schalenformteile aus Grau- und Sphäroguss aus China mit CNC-Präzisionsdienstleistungen und kundenspezifischen OEM-Dienstleistungen.

     

    Schalenformguss wird auch als Sandgussverfahren mit vorbeschichtetem Harz, Heißschalenguss oder Kerngussverfahren bezeichnet. Das Hauptformmaterial ist der vorbeschichtete Phenolharzsand, der teurer ist als Grünsand und Furanharzsand. Darüber hinaus kann dieser Sand nicht recycelt werden.

    Die Herstellung von Schalengussteilen ist etwas teurer als der Sandguss. Die Schalenformgussteile haben jedoch viele Vorteile wie engere Maßtoleranzen, gute Oberflächenqualität und weniger Gussfehler.

    Gusseisen sind Eisenlegierungen mit Kohlenstoffgehalten von mehr als 2 %. Obwohl Gusseisen einen Kohlenstoffanteil zwischen 2 und 6,67 haben kann, liegt der praktische Grenzwert normalerweise zwischen 2 und 4 %. Diese sind vor allem wegen ihrer hervorragenden Wurfeigenschaften wichtig. Grauguss und Sphäroguss (auch Sphäroguss oder Kugelgraphitguss genannt).

    Gusseisen, bei dem ein großer Anteil des Zementits durch Graphitisierung zersetzt wird, werden als Grauguss bezeichnet. Gusseisen, bei dem keine Graphitierung stattgefunden hat, d. Das heißt, der gesamte Kohlenstoff liegt in der kombinierten Form vor und wird als weißes Gusseisen bezeichnet. Der Graphitisierungsprozess erfordert Zeit und daher würde beim schnellen Abkühlen von flüssigem Gusseisen weißes Gusseisen entstehen. Weißes Gusseisen ist in seinen Eigenschaften mit denen von Stählen mit hohem Kohlenstoffgehalt vergleichbar. Allerdings ist es sehr spröde und wird daher nicht für Strukturteile verwendet. Es ist nützlich für Teile, bei denen abrasiver Verschleiß vorhanden ist. Die Zugfestigkeit variiert zwischen 170 und 345 MPa und liegt normalerweise bei etwa 240 MPa. Die Härte reicht von 350 bis 500 BHN. Aufgrund der sehr hohen Härte ist die Bearbeitbarkeit schlecht und die Endbearbeitung erfolgt üblicherweise durch Schleifen.

     

    microstructure of gray iron


    Der dissoziierte Kohlenstoff liegt in Form von Graphit vor, der sehr weich und ohne jegliche Festigkeit ist. Dadurch wird die Härte verringert und die Bearbeitbarkeit von Gusseisen erhöht. Die Form des in Gusseisen vorhandenen Graphits würde seine Festigkeit stark beeinflussen. Wenn es wie bei Grauguss eine flockenartige Form aufweist, unterbricht der Graphit die Kontinuität des Eisens und schwächt es erheblich. Es trägt aber auch dazu bei, Schwingungsenergie zu absorbieren, weshalb Grauguss üblicherweise für die Maschinenbetten von Werkzeugmaschinen verwendet wird. Grauguss lässt sich leicht bearbeiten und ist die günstigste Form von Gusseisen. Aufgrund seiner niedrigen Schmelztemperatur, seiner höheren Fließfähigkeit und seiner vernachlässigbaren Schrumpfung beim Abkühlen wird es häufig in Gussprozessen verwendet.

    Die andere Form von Gusseisen ist als Temperguss bekannt, bei dem freier Kohlenstoff in Form von Knötchen in der Matrix aus Zementit und Ferrit vorhanden ist. Dies wird dadurch erreicht, dass der Guss zunächst abgekühlt wird, sodass vollständig weißes Gusseisen entsteht, gefolgt von einem kontrollierten Wärmebehandlungsprozess, bei dem ein Teil des Zementits in Ferrit und Knötchen aus freiem Kohlenstoff umgewandelt wird. Dieses Material ist duktiler als Grauguss. Diese Form ist nur für Bauteile mit sehr geringen Querschnittsdicken geeignet, da ausschließlich Weißguss den Ausgangspunkt für Temperguss bilden soll.

    Wenn Graphit in Form kleiner, runder und gut verteilter Partikel vorliegt, ist seine schwächende Wirkung gering und solche Gusseisen weisen eine höhere Duktilität auf. Diese Art von Gusseisen wird als Sphäroguss, Sphäroguss, Kugelgraphit oder einfach SG-Eisen bezeichnet. Diese Graphitform kann durch Zugabe von elementarem Magnesium oder Cer oder einer Kombination der beiden Elemente zu geschmolzenem Gusseisen erreicht werden. Magnesium wird in Mengen von 0,07 bis 0. 10 % hinzugefügt, gefolgt von der Zugabe von Ferrosilicium, um die Graphitisierung zu fördern. Während der Erstarrung hilft Magnesium bei der Verteilung von Graphit im Metall.

    Sphäroguss hat ein besseres Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht, eine bessere Bearbeitbarkeit und einen höheren Schlagwert. Darüber hinaus werden die Bauteile aus duktilem Gusseisen im Gussverfahren hergestellt, wodurch im Vergleich zum Gesenkschmieden eine bessere Kontrolle der Bauteilform erreicht werden kann. So werden viele Bauteile wie Kurbelwellen und Pleuel, die üblicherweise im Gesenkschmiedeverfahren hergestellt werden, zunehmend durch Gussteile aus Sphäroguss ersetzt.

    ▶ Shell Moulding Casting-Rohstoffe:
    • Kohlenstoffstahlguss: Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt von AISI 1020 bis AISI 1060.
    • Stahlgusslegierungen: 20CrMnTi, 20SiMn, 30SiMn, 30CrMo, 35CrMo, 35SiMn, 35CrMnSi, 40Mn, 40Cr, 42Cr, 42CrMo usw. auf Anfrage.
    • Edelstahlguss: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L und andere Edelstahlsorten.
    • Aluminiumgusslegierungen.
    • Messing und Kupfer.
    • Andere Materialien und Standards auf Anfrage

    gray iron comparison from different countries

    Vergleich von Sphäroguss Chemische Zusammensetzung (%) Matrixstruktur
    GB/T 1348-1988 ISO 1083:1987(E) ASTM A536-84(2004) EN 1563:-1997 JIS G5502-2001 ГОСТ7293 C Si Mn P S Mg RE andere
    QT400-18 400-18 60-40-18① F32800 GJS-400-18 JS1020 FCD400-18 вч40 3.6-3.8 2.3-2.7 <0.5 <0.08 <0.025 0.03-0.05 0.02-0.03 - Geglühter Ferrit
    QT400-15 400-15 60-42-10 F32900 GJS-400-15 JS1030 FCD400-15 вч40 3.5-3.6 3.0-3.2 <0.5 <0.07 <0.02 0.04 0.02 - Geglühter Ferrit
    QT450-10 450-10 65-45-12 F33100 GJS-450-10 JS1040 FCD450-10 вч45 3.4-3.9 2.7-3.0 0.2-0.5 <0.07 <0.03 0.06-0.1 0.03-0.1 - Geglühter Ferrit
    QT500-7 500-7 70-50-05 GJS-500-7 JS1050 FCD500-7 вч50 3.6-3.8 2.5-2.9 <0.6 <0.08 <0.025 0.03-0.05 0.03-0.05 - Perlit + Ferrit
    QT600-3 600-3 80-60-03② F34100 GJS-600-3 JS1060 FCD600-3 вч60 3.6-3.8 2.0-2.4 0.5-0.7 <0.08 <0.025 0.035-0.05 0.025-0.045 - Normalisierter Perlit
    QT700-2 700-2 100-70-03 F34800 GJS-700-2 JS1070 FCD700-2 вч70 3.7-4.0 2.3-2.6 0.5-0.8 <0.08 <0.02 0.035-0.065 0.035-0.065 Mo0,15-0,4 Cu0,4-0,8 Mikrostruktur mischen
    QT800-2 800-2 - GJS-800-2 JS1080 FCD800-2 вч80 3.7-4.0 <2.5 <0.5 <0.07 <0.03 - - Mo0,39 Cu0,82 Mikrostruktur mischen
    QT900-2 900-2 120-90-02 F36200 GJS-900-2 JS1090 - вч90 3.5-3.7 2.7-3.0 <0.5 <0.08 <0.025 0.03-0.05 0.025-0.045 Mo0,15-0,25 Cu0,5-0,7 Unterer Bainit
    ① von ASTM A716-2003. ② von ASTM A476/A476M-2000.                  

    ▶ Granatenwurfkapazitäten:
    • Maximale Größe: 1.000 mm × 800 mm × 500 mm
    • Gewichtsbereich: 0,5 kg - 100 kg
    • Jahreskapazität: 2.000 Tonnen
    • Toleranzen: Auf Anfrage.

    ▶ Prüfung von Präzisions-Schalengusskomponenten:
    • Spektrografische und manuelle quantitative Analyse
    • Metallografische Analyse
    • Brinell-, Rockwell- und Vickers-Härteprüfung
    • Analyse mechanischer Eigenschaften
    • Schlagprüfung bei niedriger und normaler Temperatur
    • Sauberkeitsprüfung
    • UT-, MT- und RT-Inspektion

    ▶ Schalenformgussverfahren:
    ✔ Metallmuster herstellen. Der vorbeschichtete Harzsand muss in den Modellen erhitzt werden, daher sind Metallmodelle das notwendige Werkzeug für die Herstellung von Schalengussteilen.
    ✔ Herstellung einer vor-beschichteten Sandform. Nach der Installation der Metallmodelle auf der Formmaschine wird der vorbeschichtete Harzsand in die Modelle geschossen, und nach dem Erhitzen wird die Harzbeschichtung geschmolzen, dann werden die Sandformen zu festen Sandschalen und Kernen.
    ✔ Schmelzen des Gussmetalls. Mithilfe von Induktionsöfen würden die Materialien zu flüssigem Material geschmolzen. Anschließend sollte die chemische Zusammensetzung des flüssigen Eisens analysiert werden, um die erforderlichen Zahlen und Prozentsätze zu ermitteln.
    ✔ Metall gießen. Wenn das geschmolzene Eisen den Anforderungen entspricht, wird es in die Schalenformen gegossen. Abhängig von den unterschiedlichen Charakteristika des Gussdesigns werden die Schalenformen in grünen Sand eingegraben oder schichtweise gestapelt.
    ✔ Strahlen, Schleifen und Reinigen. Nach dem Abkühlen und Erstarren der Gussteile sollten die Steigrohre, Anschnitte oder zusätzliches Eisen abgeschnitten und entfernt werden. Anschließend werden die Eisengussteile mit Sandstrahlgeräten oder Kugelstrahlmaschinen gereinigt. Nach dem Schleifen des Angusskopfes und der Trennfugen kamen die fertigen Gussteile und warteten bei Bedarf auf die weiteren Prozesse.

    ▶ Post-Casting-Prozess
    • Entgraten und Reinigen
    • Kugelstrahlen/Sandstrahlen
    • Wärmebehandlung: Normalisieren, Abschrecken, Anlassen, Aufkohlen, Nitrieren
    • Oberflächenbehandlung: Passivierung, Andonisieren, Galvanisieren, Heißverzinken, Verzinken, Vernickeln, Polieren, Elektropolieren, Lackieren, GeoMet, Zintec.
    • Bearbeitung: Drehen, Fräsen, Drehen, Bohren, Honen, Schleifen.

    ▶ Warum sollten Sie sich für RMC für Schalengusskomponenten entscheiden?
    ✔ Präzision und dadurch eine hohe Materialausnutzung. Sie erhalten nach dem Schalenformguss ein Endprodukt oder nahezu -Nettoform-. Abhängig von den Anforderungen des Endverbrauchers ist kein oder nur ein sehr geringer Bearbeitungsprozess erforderlich.
    ✔ Bessere Oberflächenleistung. Dank der neuen-technischen Werkstoffe für die Formgebung haben die Gussteile aus der Schalenformung eine viel feinere und präzisere Oberfläche.
    ✔ Eine ausgewogene Wahl im Vergleich zu Sandguss und Einbettung. Der Schalenformguss weist eine bessere Leistung und Oberfläche als Sandguss auf und ist gleichzeitig wesentlich kostengünstiger als Präzisionsfeinguss.

    ▶ Allgemeine Geschäftsbedingungen
    • Hauptarbeitsablauf: Anfrage und Angebot → Bestätigung von Details / Kostensenkungsvorschläge → Werkzeugentwicklung → Probeguss → Mustergenehmigung → Probeauftrag → Massenproduktion → Kontinuierliche Auftragsabwicklung
    • Vorlaufzeit: Schätzungsweise 15–25 Tage für die Werkzeugentwicklung und voraussichtlich 20 Tage für die Massenproduktion.
    • Zahlungsbedingungen: Zu verhandeln.
    • Zahlungsmethoden: T/T, L/C, West Union, Paypal.

    casting iron sand casting components

     

     

    Beliebte label: Lieferant von Schalengussteilen aus Grauguss, Lieferant von Gussteilen aus duktilem Gusseisen

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