鋼の生産におけるシェルモルディング:プロセス、設備と重要性

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定義と基本概念

シェルモールディングは、主に複雑な金属部品の製造に使用される精密鋳造プロセスであり、特に特殊部品に使用される鋼鉄産業において重要です。このプロセスでは、熱硬化性樹脂、砂、およびその他のバインダーの混合物から薄くて硬く、非常に詳細な型シェルを作成し、それを使用して溶融金属を鋳造します。

鋼の生産と一次加工の文脈において、シェルモールディングは、タービンブレード、バルブボディ、および高い寸法精度と表面仕上げを必要とするその他の部品など、複雑な鋼鋳造品を生産するために使用されます。これは、従来の砂鋳造や鋳型鋳造方法の代替手段として機能し、精度、表面品質、生産効率の利点を提供します。

全体の製鋼プロセスフローの中で、シェルモールディングは、溶融鋼または合金が準備されたシェル型に注がれる溶融および合金化の段階の後に位置しています。これは、特定の工学仕様を満たす完成または半完成の鋼部品に液体金属を変換する二次加工チェーンの重要なステップです。

技術設計と運用

コア技術

シェルモールディング技術は、溶融鋼の高温に耐えることができる耐久性のある耐熱型シェルを作成する原則に基づいています。このプロセスは、細かいシリカ砂、熱硬化性樹脂バインダー、およびその他の添加剤の混合物を準備することから始まります。この混合物は、通常金属製の加熱パターンにコーティングされ、樹脂の硬化を促進するために予熱されます。

主要な技術コンポーネントには、パターン、コーティングシステム、加熱装置、およびシェル硬化オーブンが含まれます。パターンは通常金属製で、所望の鋳造形状を生成するように設計されています。コーティングシステムは、パターン表面に砂-樹脂混合物の薄く均一な層を適用します。次に、パターンが加熱され、樹脂が硬化し、砂粒子が結合して剛性のあるシェルを形成します。

主要な操作メカニズムは、シェルの厚さを構築するために繰り返し浸漬、コーティング、および加熱サイクルを含みます。硬化した後、シェルはパターンから取り外され、乾燥され、残留水分を除去し、さらに強化するためにオーブンで焼かれます。次に、溶融鋼がシェル型に注がれ、鋳造のための正確なキャビティとして機能します。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、シェルの厚さ、樹脂含有量、コーティング温度、硬化時間、および型の予熱温度が含まれます。典型的なシェルの厚さは、部品のサイズと複雑さに応じて2〜6ミリメートルの範囲です。樹脂含有量は通常、砂混合物の重量の2%から8%の間で変動し、型の強度と表面仕上げに影響を与えます。

コーティング温度は、欠陥を引き起こさないように、適切な樹脂硬化を確保するために約150°Cから200°Cに維持されます。硬化時間は通常、シェルの厚さとオーブンの容量に応じて30秒から2分の間です。パターンを約200°Cに予熱することで、均一なシェル形成が確保され、熱応力が軽減されます。

制御システムは、プロセスパラメータを監視および調整するために、温度センサー、湿度分析装置、および自動タイマーを使用します。現代のシェルモールディング施設では、コーティングの厚さ、硬化サイクル、およびオーブン温度の正確な調整のためにコンピュータ制御システムが利用されています。

設備構成

典型的なシェルモールディング設備には、パターンハンドリングシステム、コーティングステーション、加熱および硬化オーブン、シェル除去および乾燥ユニットが含まれます。パターンは、均一なコーティングを促進するために回転または往復アームに取り付けられます。コーティングステーションは、調整可能な流量とスプレーノズルを備えたスプレーまたは浸漬システムで構成されています。

硬化オーブンは、温度ゾーンが熱電対およびプログラム可能なロジックコントローラー(PLC)を介して正確に制御されるトンネルまたはバッチタイプの炉です。シェル除去プロセスは、機械的または空気圧的な剥離を含み、その後、残留水分を除去するための乾燥室が続きます。

時間が経つにつれて、設備は手動の浸漬および硬化から完全自動化されたロボットシステムに進化し、一貫性とスループットを向上させています。補助システムには、使用済み砂および樹脂残留物のための粉塵除去ユニット、換気、および廃棄物管理が含まれます。

プロセス化学と冶金

化学反応

シェルモールディングにおけるコアの化学反応は、加熱時に熱硬化性樹脂が硬化することです。通常、フェノール樹脂またはフルフリル樹脂が使用され、これらは高温にさらされると重合し、砂粒子を結合する剛性ネットワークを形成します。

硬化中、樹脂は重合反応を経て、ホルムアルデヒドやフルフリルアルコールなどの揮発性化合物を少量放出します。これらの副産物は、環境への影響を最小限に抑えるために換気およびフィルトレーションシステムを通じて管理されます。

溶融鋼の注入段階では、主要な化学反応は冶金的なもので、合金元素の酸化およびスラグの形成が関与します。型シェル自体は、適切に焼かれ、残留揮発物がない限り、鋳造中は化学的に不活性です。

冶金的変化

シェル型は熱的バリアとして機能し、鋳造鋼の冷却速度に影響を与えます。急速冷却はマルテンサイトの形成などの微細構造変化を引き起こす可能性があり、遅い冷却はパーライトまたはベイナイト構造を好みます。

最終鋳造品の微細構造は、合金組成、注入温度、およびシェル型の熱特性によって決定される冷却条件に依存します。適切な制御により、強度、靭性、および延性などの望ましい機械的特性が確保されます。

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