2024-11-11
Sandguss von Kupferteilen ermöglicht die Herstellung komplexer Formen und ist eine kostengünstige Produktionsmethode für kleine bis mittlere Produktionsläufe. Darüber hinaus kann Sandguss eine breite Palette von Kupferlegierungen verarbeiten, darunter Bronze, Messing und Kupfer-Nickel-Legierungen.
Eine der Hauptbeschränkungen des Sandgusses sind die erreichbaren Toleranzen. Sandguss führt im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren wie Feinguss oder CNC-Bearbeitung typischerweise zu Teilen mit raueren Oberflächenbeschaffenheiten und weniger präzisen Abmessungen.
Schleuderguss ist ein Verfahren, bei dem die Form mit hoher Geschwindigkeit rotiert, während das geschmolzene Metall hineingegossen wird. Dieser Prozess erzeugt Teile mit verbesserter Oberflächengüte und höherer Materialintegrität, was ihn zu einer geeigneten Option für kritische Komponenten macht, die eine hohe Präzision erfordern. Allerdings ist Schleuderguss im Allgemeinen teurer als Sandguss und für komplexe Formen nicht ideal.
Sandguss ist ein relativ umweltfreundliches Herstellungsverfahren, da die meisten Materialien der Form recycelbar sind. Allerdings kann die Verbrennung fossiler Brennstoffe zum Schmelzen des Kupfers Auswirkungen auf die Umwelt haben und zur Luftverschmutzung beitragen.
Sandguss von Kupferteilen ist eine vielseitige und kostengünstige Methode zur Herstellung von Kupferteilen für ein breites Anwendungsspektrum. Obwohl es möglicherweise nicht für hochpräzise oder kritische Komponenten geeignet ist, handelt es sich um einen zuverlässigen Herstellungsprozess, der komplexe Formen und eine Reihe von Kupferlegierungen verarbeiten kann.
Dongguan Xingxin Machinery Hardware Fittings Co., Ltd. ist ein führender Hersteller hochwertiger Kupferteile unter Verwendung verschiedener Herstellungsverfahren, einschließlich Sandguss. Unser Fachwissen und unser Qualitätsanspruch stellen sicher, dass unsere Kunden die bestmöglichen Produkte erhalten. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unterdglxzz168@163.com. Besuchen Sie unsere Website unterhttps://www.xingxinmachinery.com.
1. J. H. Sokolowski, 2001, „Modeling the solidification Path of Copper Alloy Castings“, Materials Science and Technology, 17(1), S. 101–108.
2. D. K. Agarwal, 2005, „Investigation of the Effect of Molding Sand Characteristics on the Microstructure of Copper Castings“, Materials Science and Technology, 21(2), S. 142-148.
3. K. Sengul und A. Daoud, 2009, „Casting of Copper Alloys by Sand Moulding and Permanent Mould 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 und 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, „Auswirkung der Formsandeigenschaften und des Angusssystems auf die Qualität von Kupferlegierungsgussteilen“, Archives of Foundry Engineering, 12(4), S. 141-144.
7. K. R. Lima und 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 und 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.