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비철금속 및 그 합금으로 만들어진 많은 주조 부품이 기술에 사용되며, 여기에는 상당히 복잡하고 소형인 부품도 포함되며, 연속 생산은 정밀 기술을 갖춘 기업에서만 감당할 수 있습니다. 그러나 단일(또는 소규모) 마이크로캐스팅은 집에서 구성할 수 있습니다. 간단한 수동 원심 분리기를 사용하는 고대의 사출 성형 방법이 현대 기술에 필적할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.

이러한 마이크로 캐스팅에 필요한 거의 모든 것은 손으로 만들 수 있습니다. 비용은 최소화됩니다.

실제로 이 경우 주조에 필요한 플라스크는 직경이 50-60mm이고 벽 두께가 2-3mm인 일반 강철 파이프 조각입니다. 다양한 크기의 주조 제품의 경우 각각이 원심 분리기 버킷에 자유롭게 들어갈 수 있다면 직경이 다른 여러 개의 플라스크를 갖는 것이 좋습니다. 그러한 세트가 있으면 일련의 부품 전체를 하나씩 캐스팅할 수 있습니다.

원심분리기는 단순함에서 플라스크와 잘 어울립니다. 나무 손잡이의 길이는 약 200mm, 직경은 20-30mm입니다. M8 볼트가 핸들의 축 구멍에 삽입됩니다. 손잡이와 귀걸이가 서로 간섭하지 않고 쉽게 회전할 수 있도록 잠금 너트를 사용하여 금속 귀걸이를 부착합니다.

플라스크용 양동이는 6mm 강철 와이어로 만들어진 로커암의 귀걸이에 매달려 있습니다. 버킷의 측면은 60x80mm 강관의 3mm 조각으로 만들어졌으며 용접된 바닥은 3mm 두께의 강판으로 만들어졌습니다. 200mm 하이 보우는 동일한 6mm 강철 와이어로 만들어집니다.

집에서 마이크로캐스팅
쌀. 1(확대하려면 클릭하세요). 수동 원심 분리기를 사용하여 비철 금속 및 합금의 고품질 미세 사출 성형을 생산하는 기술: 1 - 볼트 축; 2 - 나무 손잡이; 3 - 금속, 쉽게 회전하는 귀걸이; 4- 잠긴 너트; 5 - 강선 로커; 6 - 활; 7 - 버킷의 측면; 8 - 버킷 바닥; 9 - 플라스크; 10 - 성형 화합물; 11 - 왁스 모델; 12 - 기술적인 와이어 핀이 달린 왁스 볼; 13 - 왁스를 녹이고 핀을 제거한 후 형성된 스프루 채널이 있는 사출 금형; 14 - 용융 금속 (합금); 15 - 휘발유 버너의 불꽃;

원심분리기를 회전시키면서 금형에 용융물을 채우는 작업과 완제품을 제거하고 마무리하는 후속 작업은 표시되지 않습니다.

이러한 원심 분리기를 자신있게 사용하려면 먼저 물리학실에서 원심력을 연구하면서 줄에 물통을 비틀어야했던 방법을 기억하면서 약간의 연습이 필요합니다.

사실, 이제 끈과 물통 대신 내 손에는 양동이가 달린 수제 원심 분리기가 있고 바닥에는 플라스틱 컵이 있습니다 (깨지지 않도록). 하지만 그 안에 있는 물은 대개

학교에서 물리학 실험을 하던 나야. 그리고 원심력의 작용도 비슷합니다. 핸들을 단단히 잡고 볼트 축을 중심으로 전체 체인 (귀걸이 - 로커 - 물통 및 물 용기)을 회전시켜 한 방울도 흘리지 않도록해야합니다.

일단 요령을 익히면 나중에 물이 아닌 용융된 비철 금속(또는 합금)을 처리할 수 있습니다. 용융된 비철 금속(또는 합금)은 원심력에 의해 게이팅 채널을 통해 양동이에 설치된 플라스크의 주조 구멍으로 압착됩니다. 플라스틱 컵 대신

아마도 마이크로 캐스팅에서 가장 어렵고 시간이 많이 걸리는 일은 실물 크기의 XNUMX차원 왁스 모델을 제작하는 것일 것입니다. 이것은 가열된 눈 메스나 뜨거운 바늘을 사용하여 손으로 왁스로 조각되었습니다. 용융 금속(모든 합금 포함)은 실수와 엉성함을 용납하지 않기 때문에 작은 세부 사항이라도 최대한 주의를 기울여 작업합니다. 더욱이 압력을 가한 원심분리기에서 수행되는 캐스팅은 모델의 모든 결점을 드러냅니다!

실제로 저는 높이가 40을 넘지 않고 직경이 50mm인 왁스 모델을 사용합니다. 동시에 주물에 포함된 금속의 질량이 40g을 초과하지 않도록 비례성을 유지하려고 노력하는데, 그 한계는 주로 제가 녹이는 데 사용하는 버너의 낮은 출력 때문입니다.

기존 비율을 바탕으로 참조 데이터 사용을 잊지 않습니다. 특히 밀랍과 은의 밀도에 착안하여 은조각을 주조한다.

VLR-200 저울에 왁스 모델을 올려 놓습니다. 나는 눈금 판독값에 12를 곱하고 미래 은주물의 질량을 알아냅니다. 나는 계수 12를 약간 너무 높게 생각하므로 거친 반제품에 2-3g의 금속이 불필요할 것입니다. 그러나 이러한 예비는 상당히 정당합니다. 왜냐하면 작은 잉여분을 갖는 것이 더 낫기 때문입니다(일반적으로 모든 것은 스프루 채널에서 결정화되는 불가피한 "바늘"로 이동합니다). 이는 나중에 이미 주조된 입상에서 쉽게 잘라낼 수 있습니다. 은이 충분하지 않아 모델과 함께 제품을 망치는 것보다.

다른 장소에서는 두께 1mm, 길이 60-80mm의 가열된 금속 핀을 왁스 모델에 붙입니다. 일반적으로 이러한(순전히 보조) 요소에는 5~8개가 필요합니다. 권장되는 재료는 광택 처리된 스테인리스 스틸 또는 니크롬선입니다. 핀의 상단을 왁스 조각으로 연결합니다.

모델의 치수를 고려하여 플라스크를 선택합니다. 높이는 가상 바닥과 모델 사이의 거리가 10-15mm이고 성형 덩어리의 상부에는 금속을 녹이는 스프루 보울이 있습니다.

나는 석고 두 부분과 활석 한 부분 또는 조심스럽게 갈아 놓은 부석으로 성형 덩어리를 준비합니다. 혼합물을 잘 섞은 다음 물에 첨가합니다. 성형 덩어리는 사워 크림의 일관성을 가져야합니다.

나는 플라스크를 평평한 플라스틱 시트에 놓고 몰딩을 붓습니다.

대량의. 그런 다음 핀으로 왁스 모델을 가져 와서 약간의 진동으로 (기포를 제거하기 위해) 아직 굳지 않은 "사워 크림"에 담급니다. XNUMX분도 채 지나지 않아 나는 메스를 사용하여 (핀을 제거하지 않고) 스프루 컵을 잘라냈습니다.

그러면 주조되는 제품에 필요한 만큼의 금속을 정확히 포함할 수 있습니다.

스프루볼을 만든 후 펜치로 불필요한 핀을 조심스럽게 제거합니다. 그 자리에는 게이트 채널이 남아 스프루 볼 중앙에서 부채꼴 모양으로 뻗어 나가고 각 채널에는 모델의 해당 섹션으로 향하는 독립적인 출구가 있습니다.

석고 플라스크에서 왁스를 제거하려면 이를 전기 핫플레이트(스루 채널이 아래로 향하게 함) 위에 놓고 세라믹 플레이트로 느슨하게 덮은 다음 소결 성형 덩어리의 온도를 1~1,5시간 동안 350°C로 올립니다.

왁스가 녹은 후에도 가열을 멈추지 않습니다. 반대로 나는 왁스가 완전히 제거될 때까지 가솔린 버너를 사용하여 석면 시트 옆에 놓인 플라스크를 계속 태웁니다.

벽이 눈에 띄게 붉어지는 것을 특징으로 하는 철저한 가열 후에만 매몰 링을 수동 원심분리기로 옮깁니다. 나는 필요한 양의 금속을 스프루 보울에 조심스럽게 넣고 녹이기 시작합니다. 이를 위해 화염 온도가 최소 1200~1500°C인 가솔린 버너를 사용합니다.

물론 녹는 금속 자체는 좁은 게이트 채널로 흘러 들어가지 않습니다. 이렇게 하려면 그릇 바닥에 힘을 가해 눌러야 합니다. 예를 들어, 원심분리기에서 회전하는 동안 발생하는 원심분리입니다.

그리고 실제로. 용융물이 스프루 보울에 모인 움직이는 수은 공처럼 되면 원심 분리기를 빠르게 회전시키기 시작하고 금속이 금형 안으로 돌진합니다. 일반적으로 원심분리기를 XNUMX회전하면 용융물이 전체 금형을 채울 수 있습니다.

완성된 주물을 식히고 제거하기 위해 뜨거운 플라스크를 스프루 그릇으로 향하는 물줄기 아래에 놓습니다. 급격한 온도 변화로 인해 형태가 즉시 붕괴됩니다. 잔해에서 주물을 조심스럽게 꺼내 완전히 식힌 다음 고운 사포로 샌딩하고 GOI 페이스트로 광택을 낸 다음 외투 천으로 빛을 발합니다.

저자: A.Narvatov, Volsk, Saratov 지역

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