• เตาหล่อ

สินค้า

เทเบ้าหลอม

คุณสมบัติ

A เทเบ้าหลอมเป็นเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการไหลของโลหะหลอมเหลวที่มีประสิทธิภาพและควบคุมเช่นอลูมิเนียมทองแดงทองคำและโลหะผสมอื่น ๆ อุปกรณ์นี้จำเป็นสำหรับกระบวนการคัดเลือกนักแสดงในโรงหล่อเนื่องจากช่วยให้การถ่ายโอนโลหะหลอมเหลวอย่างปลอดภัยจากเตาเผาไปยังแม่พิมพ์ ทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและการกระแทกด้วยความร้อนการเทไม้กางเขนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความแม่นยำและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  1. ความต้านทานอุณหภูมิสูง:
    • เบ้าหลอมที่เททำจากวัสดุขั้นสูงเช่นซิลิกอนคาร์ไบด์ or กราไฟท์ซึ่งให้ความต้านทานความร้อนที่ยอดเยี่ยม วัสดุเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงของโลหะหลอมเหลวเพื่อให้มั่นใจว่าอายุยืนและความน่าเชื่อถือของเบ้าหลอม
  2. กลไกการเทที่มีประสิทธิภาพ:
    • เบ้าหลอมได้รับการออกแบบด้วยไฟล์พวยหรือขอบเรียวช่วยให้การเทที่ราบรื่นและควบคุมได้ สิ่งนี้จะช่วยลดการรั่วไหลและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทำให้มั่นใจได้ว่าโลหะหลอมเหลวจะถูกถ่ายโอนไปยังแม่พิมพ์อย่างแม่นยำ
  3. ความทนทานที่เพิ่มขึ้น:
    • สร้างขึ้นเพื่อทนต่อการสัมผัสกับความร้อนที่รุนแรงบ่อยครั้งเบ้าหลอมมีความทนทานสูงและต่อต้านการแตกร้าวการเสียรูปและความเครียดจากความร้อนทำให้มั่นใจได้ว่าชีวิตการบริการที่ยาวนานแม้ในสภาพที่ต้องการ
  4. ช่วงความจุ:
    • การเทร่องไม้มีขนาดและความสามารถต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการคัดเลือกนักแสดงที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงหล่อขนาดเล็กหรือสายการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม้กางเขนเหล่านี้สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย
  5. การออกแบบที่ปรับแต่งได้:
    • ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันการเทไม้กางเขนสามารถปรับแต่งด้วยคุณสมบัติเฉพาะเช่นที่จับสำหรับการดำเนินการด้วยตนเองหรือกลไกการเอียงสำหรับระบบอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน
  6. การนำความร้อน:
    • วัสดุที่ใช้ในเบ้าหลอมช่วยให้การนำความร้อนได้ดีเยี่ยมซึ่งช่วยรักษาความไหลของโลหะที่หลอมเหลวในระหว่างกระบวนการเทลดการสูญเสียความร้อนและปรับปรุงคุณภาพการหล่อ

ความรู้: การกด Isostatic ในการผลิตเบ้าหลอม

ที่กระบวนการกด Isostaticคือสิ่งที่ตั้งค่าของเราการเทไม้กางเขนห่างกัน. นี่คือเหตุผลที่สำคัญ:

ผลประโยชน์การกด Isostatic วิธีการดั้งเดิม
ความหนาแน่นของเครื่องแบบ ความไม่สอดคล้องกันในโครงสร้าง
ความต้านทานต่อการแตกที่สูงขึ้น ความต้านทานต่อความเครียดจากความร้อนลดลง
เพิ่มคุณสมบัติความร้อน การถ่ายเทความร้อนช้าลง

กระบวนการนี้ใช้แม้กระทั่งแรงกดดันต่อทุกด้านของเบ้าหลอมในระหว่างการผลิตส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้นเชื่อถือได้มากขึ้นและสามารถทนต่อสภาพที่รุนแรงของการหลอมเหลวของอลูมิเนียม เมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมกด Isostaticมอบผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าให้ดีขึ้นการนำความร้อน, ความต้านทานการแตก, และความทนทานโดยรวม.

ข้อดี:

  1. ความแม่นยำเท:
    • การออกแบบของเบ้าหลอมช่วยให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการไหลของโลหะหลอมเหลวลดการสูญเสียและบรรลุการเติมเชื้อราที่แม่นยำซึ่งนำไปสู่การหล่อคุณภาพสูงที่มีข้อบกพร่องน้อยลง
  2. ความปลอดภัยในการดำเนินงาน:
    • ด้วยการเสนอกลไกการเทที่มั่นคงและควบคุมความเสี่ยงของการรั่วไหลหรือสาดลดลงช่วยลดการปกป้องคนงานและอุปกรณ์จากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลหะหลอมเหลว
  3. ความเข้ากันได้กับโลหะต่าง ๆ :
    • การเทไม้กางเขนสามารถใช้กับโลหะหลอมเหลวหลากหลายรวมถึงอลูมิเนียมทองแดงทองคำเงินและทองเหลือง ความเก่งกาจนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นการทำเครื่องประดับการหล่อยานยนต์และการผลิตอุตสาหกรรมหนัก
  4. ความต้านทานแรงกระแทกด้วยความร้อน:
    • วัสดุที่ใช้ในการผลิตไม้กางเขนเหล่านี้มีความทนทานต่อการกระแทกด้วยความร้อนซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องร้าวหรือเสื่อมสภาพซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา
  5. คุ้มค่า:
    • อายุยืนและความทนทานของเบ้าหลอมลดความจำเป็นในการเปลี่ยนบ่อยครั้งทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับโรงหล่อที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพวกเขา

แอปพลิเคชัน:

  • อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ:ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงหล่อสำหรับการหล่อโลหะลงในแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำ
  • การผลิตเครื่องประดับ:เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทโลหะมีค่าเช่นทองคำและเงินในระหว่างการผลิตเครื่องประดับ
  • ยานยนต์และการบินและอวกาศ:ใช้ในการหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์และส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ต้องใช้งานโลหะคุณภาพสูง
  • การผลิตโลหะอุตสาหกรรม:เหมาะสำหรับการถ่ายโอนโลหะที่หลอมเหลวในช่วงต่างๆของกระบวนการทำงานโลหะและกระบวนการผลิต
การเทเบ้าหลอม

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: