VALUNSUUNNITTELUN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Samankaltaiset tiedostot
VALUJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

19. Muotin syöttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä

11. Suunnattu jähmettyminen

22. Valu- ja kanavistonäkökohtia

19. Muotin valujärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä

VALUNSUUNNITTELUN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

21. Valukanaviston laskeminen

Joonatan Liedes VALURAUTAISEN MOOTTORINOSAN 3D-MALLINNUS JA SYÖT- TÖJÄRJESTELMÄN SIMULOINTI

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

Hiekkamuottimenetelmät

Laatutason määrittely ja laatustandardit - Valurauta

Sacotec Day verkkokoulutus. HINTAKOMPONENTIT ja TARJOUSPYYNTÖ,

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

13. Sulan metallin nostovoima

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

23. Yleistä valumalleista

3. Muotinvalmistuksen periaate

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet

14. Muotin kaasukanavat

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

37. Keernalaatikoiden irto-osat

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3

- ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

Sulaperäiset valuviat

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

10. Muotin viimeistely

Mikko-Aleksi Reijasalo JATKUVAVALUKONEEN SEKTIORULLIEN LAAKERIPESIEN MATERIAALIN JA VALMISTUSTEKNIIKAN TUTKIMINEN

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

Tapani Honkavaara VALUTUOTTEIDEN SUUNNITTELU-

Muotti on harvoin niin iso, että esim. siltanostureiden suuren koon vuoksi senkat pääsevät niin lähelle toisiaan, että se helposti onnistuisi.

Suunnitteluohjeita tarkkuusvalukappaleelle

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä

8. Induktiokouru-uunit

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

G. Teräsvalukappaleen korjaus

Ruiskuvalumuotin kuumakanavistot

Rauta, teräs ja metallivalujen valuviat

Sinkkiseosten painevalu

Kestomuottivalun suunnittelun perusteet

Perusteet 2, pintamallinnus

Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

23. Peitosteet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Valuviat ja kappaleen pinnan laatu

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset.

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

TAULUKON TEKEMINEN. Sisällysluettelo

Valokuvia häviävän vahan eri työvaiheista

Hiekkavalukappaleen konstruktion mukauttaminen

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Perusteet 4, tilavuusmallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

33. Valumenetelmiä Kuorimuottimenetelmä. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto

Peitostaminen. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Hiekkamuottimenetelmät

3D TULOSTUS HIEKKATULOSTUS

Tasainen seinämänpaksuus 1

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Betonielementtidetaljit

Dislokaatiot - pikauusinta

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Valimon aiheuttamat valuviat

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus

17. Tulenkestävät aineet

Ruiskuvalukappaleen syöttökohta

B.3 Terästen hitsattavuus

13. Muotin kokoonpano

1. Valantaa kautta aikojen

Transkriptio:

VALUNSUUNNITTELUN PARHAAT KÄYTÄNNÖT 29.1.2018 1 Markku Eljaala 6.2.2015

Valusuunnittelu Valusuunnittelu tarkoittaa valukappaleen ja valujärjestelmän suunnittelu kokonaisuudessaan Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon valitun valimoprosessin vaatimukset kaikista näkökulmista Lopputuote vastaa asiakkaan toivetta Käytettävyys / toiminta Ulkoinen laatu Hinta Valimoprosessi on toimiva Läpimenoaika Sisäinen laatu Tuottavuus 29.1.2018 2

Valukappaleen suunnittelu Valukappaleen suunnittelussa otetaan huomioon valuprosessin vaatimukset kappaleen muotoilussa ja ominaisuuksissa Oikean valumateriaalin valinta Hellitykset Ainevahvuudet Pyöristykset Työvarat Valukutistuma (krymppi) Valuprosessin yksinkertaistaminen karsimalla valusta tarpeettomia piirteitä -> pienet reiät, kevennyskolot, Valuprosessin vaikeuttaminen asiakkaan prosessin yksinkertaistamiseksi > liitosvalu, kaksi osaa yhdeksi, ->tunne asiakkaasi tuotteet ja tarpeet Parhaimmat käytännöt: Käytä 3D CAD-järjestelmää CAD järjestelmästä pitää löytyä DRAFT ANALYSIS-työkalu Murtojakolinjaa/-pintaa ei tarvi enää välttää -> kannattava vaihtoehto keernoille 29.1.2018 3

Valujärjestelmän suunnittelu Valujärjestelmä tarvitaan, jotta valu saadaan tehtyä Valujärjestelmä pitää sisällään periaatteessa valun muut osat kuin itse valukappaleen Muotin täyttöjärjestelmä Valun syöttöjärjestelmä Valun jäähdytysjärjestelmä -> kokillit tai jokin muu Valujärjestelmän osat ovat sellaisia, että asiakas ei niitä halua ja ne tyypillisesti poistetaan puhdistuksessa tai koneistuksessa Järjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon materiaalivalinnat ja kaasunpoisto Muotti- ja keernamateriaalit, peitosteet, syötön apuaineet Kaasupinnat ja kanavat Mallityökalun oikea materiaali ja toteutustapa 29.1.2018 4

Valujärjestelmän suunnittelusta Valujärjestelmän suunnittelu on jopa tärkeämpi työvaihe kuin itse valukappaleen suunnittelu Vaikutus laatuun Vaikutus valmistettavuuteen Vaikutus valmistuskustannuksiin Valun järjestelmän suunnittelussa joudutaan usein puuttumaan itse valukappaleen muotoiluun Syöttötäytteet -> välillä voidaan jättää valuun Pyöristykset Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 29.1.2018 5

Valuvirheet Valuvirheet eivät vain tapahdu, vaan ovat prosessin tuotteita Iso-osa valujärjestelmän suunnittelua on virheiden ehkäisyä Tämän takia valunsuunnittelijan täytyy tuntea tärkeimmät romutukseen johtavat virheet Repeämät Imut Huokoset Sulkeumat Hiekkavirheet Mittavirheet. 29.1.2018 6

Yleisimmät virheet Repeämät Kuumarepeämä -> tapahtuu kyseisen kohdan ollessa puuroalueella Kylmärepeämä -> tapahtuu kun kyseinen kohta on täysin jähmettynyt Imuhuokoisuus Imuhuokoset Keskilinjanhuokoisuus Huokoset Pintahuokoset Sisäiset huokoset Kaasupuhallukset Sulkeumat Kuona Reoksidaatiokuona Hiekkavirheet Kuoriutumavirheet (keernassa tai muotissa) Huuhtoumavirheet Muottirikot Mittavirheet Väärin arvattu kutistuma tai epätasainen kutistuminen Mallityökalu ja sen valmistustapa (materiaalit, välykset) Kaikkiin edellä mainittuihin voidaan vaikuttaa valun suunnittelulla 29.1.2018 7

Virheiden sijainti Yhtä tärkeää kuin virheen tunnistaminen on virheen sijainti tai konteksti Virheen sijainti antaa arvokasta tietoa virheen juurisyistä ja keinoista sen ehkäisemiseksi 29.1.2018 8

Valunsuunnittelun tarkistuslista 29.1.2018 9

Täyttymisjärjestelmä Täyttymisjärjestelmällä sula johdetaan senkasta/uunista muottionkaloon Täyttymisjärjestelmä on laadun kannalta tärkeämpi kuin syöttöjärjestelmä tai ainakin vaikeampi suunniteltava 80% valuvirheistä on lukumääräisesti peräisin täyttymisjärjestelmästä ja on ehkäistävissä paremmin suunnitellulla täyttymisjärjestelmällä Susittamiseen johtavista virheistä täyttymisjärjestelmän osuus on kuitenkin pienempi 29.1.2018 10

Täyttymisjärjestelmän osat Suutiili / senkka -> Suunnittelija päättää Kaatoallas Kaatokanava Jakokanava Valukanava 29.1.2018 11

Täyttymisjärjestelmän mitoitus Kaatokanava Suutiilen mitoitus Kaatoaltaan valinta/mitoitus Valukanavien mitoitus Poikkipinta-alojen suhteet 1 : 2 : 4 vai 1 : 0,8 : 20 Valukanavien sijainti ratkaisee Kaikki mikä toimii käy Kappale Av H Valukanava Jakokanava Aj 12 Ak L P 29.1.2018

Suutiilen valinta Suunnittelija päättää valuajan eli valitsee sopivan suutiilen Valuaika ei ole kilpailu -> liian hidas valunopeus pilaa valun harvemmin kuin liian nopea valu Tulee tuntea tietyn senkan tilavuusvirta tietyillä suutiilillä senkan täyttöasteen mukaan Valittu suutiili on pohjana kaatokanavan ja muun kanaviston mitoituksessa Tarkoitus valaa, niin että kaatokanavaan saadaan riittävä painekorkeus ja muut kanavat pysyvät täysinäisinä koko valun ajan Suutiili tulisi valita siten, että valun aikana ei jouduta kuristamaan sulan virtausta senkasta stopparilla Suutiilen muodolla (pyöreä, risti, piparkakku,. ) ei juuri ole merkitystä 29.1.2018 13

Kaatoallas Kaatoallasta käytetään tarpeen mukaan Rautavalussa ja huulen yli kaadettaessa yleensä aina Pohjavalusenkalla (teräs) harvinaisempaa Hiekkavalmisteisten altaiden eroosio-ongelmat Tulvimisvaara Paras käytäntö on tietää tietyn senkan ja suutiili yhdistelmän tilavuusvirta ja käyttää sitä simulaatiossa -> poistaa tulvavaaran Pohjavalusenkan hyödyt vs haitat voivat olla melko vähäiset Huono Parempi 29.1.2018 14

Kaatoaltaan suunnittelu Kaatoallas ei voi olla liian suuri Liian pieni se voi kylläkin olla Kaatoaltaassa tulee olla pohjapato Oikein muotoiltu kaatoallas + kaatokanavayhdistelmä takaa kuonapuhtaan valun Tekee filttereistä tarpeettomia Jotta kaatoallas antaisi parhaan mahdollisen tuloksen, niin valukanavistossa täytyy olla kuristus -> pitää altaan ja kaatokanavan täynnä Paras kuristuksen paikka on välittömästi kaatokanavan lopuksi Kaatoaltaaseen kuluu sulaa ja ne kasvattavat kiertoromun määrää Riittävästi Kuristus 29.1.2018 15

Altavalusenkka vs huulen yli Altavalusenkasta ei tule kuonaa sulan seassa ainakaan valun alkupuoliskolla Altavalusenkalla valettaessa useampi kappale samasta senkasta valuaika kappaleiden välillä vaihtelee Altavalusenkalla valunopeuden säätäminen vaikeaa Hiekasta tehty valuallas ei kestä ja sen käytössä on tulvimisvaara Valun alussa sulan virtausnopeus usein liian suuri -> laatuongelmia Suuri virtausnopeus estää hiekkakanavien käytön -> eroosio Altavalusenkka on paras käytäntö, jos pystyt estämää ilman sekaantumisen sulaan kaatokanavassa ja säätämään valunopeutta eri valukappaleiden välillä (liukustopparin käyttö?) Huulen yli senkasta tulee kuonaa sulan mukana valuun koko kaadon ajan Huulen yli senkalla valettaessa useampi kappale samasta senkasta kappaleiden valuajat ovat samat Huulen yli senkassa on portaaton valunopeuden säätö Hiekasta tehty valuallas kestää ja täyttöasteen säätö helppoa Sulan virtausnopeus on säädettävissä Hiekkakanavia käytettäessä eroosiovaara on pienempi Huulen yli senkka on paras käytäntö, jos pystyt estämään kuonan joutumisen senkasta valukappaleeseen 29.1.2018 16

Valunsimulointi Valunsimuloinnin käyttäminen on paras mahdollinen käytäntö Simuloida kannattaa koko prosessi, jos se vain on mahdollista Täyttyminen, jähmettyminen ja jäähtyminen Kuonan ja kuplien kulkeutuminen täyttöjärjestelmässä ja kappaleessa Jähmettymisestä seuraava huokoisuus Jäähtymisen aiheuttamat jännitykset Valunsimuloinnin tulokset kannattaa viedä lopuksi valutuotteen lujuuslaskentaan (FEM) Kun valunsimuloinnista saadut jäännösjännitysten ja imuhuokoisuuden vaikutus huomioidaan valukappaleen lujuuslaskennassa ja mitoituksessa, niin voidaan varmistaa riittävä laatutaso kyseiselle kappaleelle, jolloin vältetään ylilaadusta syntyvät kustannukset Imuhuokoisuuden sijainti koneistuksiin nähden -> paljastuuko 29.1.2018 17

Pohjapadollinen kaatoallas 29.1.2018 18

Kaatoallas huulen yli vesimalli 29.1.2018 19

Kaatokanava Kaatokanava johtaa sulan jakokanaville Kaatokanava on mitoitettava niin, että se ei tulvi valun aikana (pätee pohjavalusenkalla) Hiekasta tehtävän kaatokanavan tulisi kiristyä alaspäin mennessään -> trumpettikanava tai riittävä kartio On erittäin tärkeää, että virtaus täyttää hiekkaisen kanavan -> pienentää eroosioriskiä 29.1.2018 20 Kaatokanavan täyttyminen altavalusenkalla erilaisilla kaatokanavilla. Pätee osittain myös Kaatoaltaita käytettäessä

Pohjavalusenkka 29.1.2018 21

Jakokanava Jakokanavat kuljettavat sulan valukanaville Jakokanavien tulisi pysyä täynnä koko valun ajan -> tai ovat muuten reoksidaatiokuonatehtaita Virtauksen jakokanavissa tulisi olla riittävän hidasta ja laminaarista Eroosiovaara Suodatusvaikutus -> kevyemmät epämetalliset epäpuhtaudet ehtivät kellua jakokanavan yläpintaan 29.1.2018 22

Jakokanava suhteessa jakolinjaan ja valukanavaan Päällä vai alla? Aina päällä, jos valukanavat ovat kappaleen pohjalla Alla vain jos valukanavat kappaleen keskellä tai ylempänä Päällä oleva jakokanava suodattaa kuonaa jos on riittävän pitkä ja valukanava on riittävän kaukana kaatokanavasta Kappale Valukanava Jakokanava Jakokanava yläpuolella c c Kuonaa c Kuonaa c c Jakokanava alapuolella 29.1.2018 23

Jakokanava valukanavien yläpuolella 29.1.2018 24

Valukanava Sula virtaa valukanavien kautta muottionkaloon Valukanavien tulisi olla helposti poistettavissa esim. katkaisulaikalla Valukanavien yhteenlasketun poikkipinta-alan tulee olla sellainen, että sula ei syöksy muottionkaloon ja muotin seinämiin tai päin keernoja liian suurella nopeudella 29.1.2018 25

Jäähdyttävä valukanava Jäähdyttävää valukanavaa käytetään, silloin kun valukanava liittyy levymäiseen seinämään Jakokanava Kanava mitoitetaan niin, että imuonkalo syntyy jakokanavan puolelle eikä valukanavan ja kappaleen risteykseen Kappale Valukanava H imu D Kun valukanavan korkeus H on alle ¼ kappaleen seinämänpaksuudesta D, niin valusta tulee imuton. Joskus vain 1/3 riittää, kun valukanava on riittävän leveä D L P 29.1.2018 26

Syöttävä valukanava Valukanava tehdään syöttäväksi, kun jäähdyttävää kanavaa ei voida käyttää (esim. olisi liian ohut) Kappale Valukanava Jakokanava Syöttävä valukanava voi riittää syötöksi levymäiselle kappaleelle tai valurautaiselle valulle H min. 10-20 ast L imu P Valukanavan liitoskorkeuden H tulee olla vähintään kappaleen seinämän paksuuden D verran D 29.1.2018 27

Valukanavien sijoittelu Kanava tulisi sijoittaa siten, että muottionkaloon syöksyvä sula ei iskisi suoraan päin muotin seinämää kappale 28 Matka kaatokanavasta ensimmäiselle valukanavalle tulisi olla riittävän pitkä Kaatokanava Jakokanava Valukanava 29.1.2018

Sulkeumat ja valukanavisto Tiiliputket vs hiekkakanavat Tiiliputkien huono puoli on se, että kaikki epäpuhtaudet, jotka putkeen menevät päätyvät myös valukappaleeseen Tiiliputket ovat standardikokoisia ja muotoisia Tiiliputket kestävät suuria virtausnopeuksia ja sulamääriä ilman eroosiota Hiekkakanavissa esim. ilmakuplat voivat työntyä peitosteen läpi hiekkamuottiin ja sieltä ulos -> kaasunläpäisevyys Hiekkakanavan poikkileikkaus voi olla millainen vain Virtaava sula voi aiheuttaa eroosiota hiekkakanavissa -> hiekkavirheitä valukappaleeseen 29.1.2018

Filtterit Oikeasti hyötyä vai plaseboa? Oikein käytettynä selvästi parempi vaihtoehto kuin ilman Noudata valmistajan ohjeita Ohjeiden vastaisestikin käytettynä parantavat laatua Filttereillä voidaan estää pienen kuonamäärän ja osaa ilmakuplista pääsemästä valukappaleeseen Toisaalta hyvin tehty kanavisto toimii hyvin ilman filttereitä, eikä isoja valuja muutenkaan voida valaa filttereiden läpi Kuonatasku Valukanava Filtteri 29.1.2018 30

Sulan pudottaminen Sulan pudottaminen, etenkin vapaapudotus ilmassa on aina haitallista -> lisää riskiä ilmakuplien sekaantumisesta sulan sisään -> reoksidaatiosulkeumia ja huokosia Valukanaviston tulee olla sellainen, että kanavistossa ei tapahdu sulan vapaata putoamista -> kanaviston tulee olla täynnä valun ensimmäisten sekuntien jälkeen valun loppuun asti Sulan pudottamista muottionkalossakin pitää välttää Toiset seokset ovat herkempiä pudottamiselle kuin toiset Terästä ja suomugrafiittia voi jonkin verran pudottaakin, jos kyseisen kappaleen laatuvaatimukset eivät ole erittäin vaativat Pallografiitilla hyvin pienetkin pudotuskorkeudet johtavat poikkeuksetta drossivirheiden muodostumiseen Laadullisesti paras käytäntö on valaa aina alakautta Valmistuskustannus huomioiden voi olla järkevää valaa myös muuta kautta kappale kappale Jakokanava Jakokanava 29.1.2018 31

Muotin ja valun luftaus Muotista ja keernoista on tehtävä riittävä kaasunpoisto Poistettavaa kaasua on muottionkalossa oleva ilma ja sideaineista haihtuvat kaasut Keernojen kaasunpoisto voi olla hankalaa Muottimateriaalien kaasunmuodostusta ja läpäisevyyttä olisi hyvä seurata jotenkin 29.1.2018 32

Syöttöjärjestelmä Syöttöjärjestelmän tehtävä on tarjota syöttömetallia jähmettyvään valukappaleeseen Simuloinnin keksimisen jälkeen syöttöjärjestelmän suunnittelu ei ole enää ollut ongelma Kalibroidulla simulointijärjestelmällä syöttöjärjestelmän optimointi on todella helppoa Kustannustehokkaan järjestelmän etsiminen voi vaatia useita iterointikierroksia ja ennakkoluulotonta suunnittelua Nykyään simulointiohjelmien optimointityökalut ovat tehneet tästä vieläkin helpompaa 29.1.2018 33

Syöttämisestä Useimmat metallit kutistuvat jähmettyessään = kiteytymiskutistuma Suomugrafiitti 0 0.5%, suurempi kovilla laaduilla (grafiitin muodostuminen kompensoi raudan kutistumista) Pallografiitti 0.5 1.5% suurempi kovilla laaduilla Teräs 2 3 % suurempi runsaastiseostetuilla laaduilla Sula metalli kutistuu myös jäähtyessään kohti jähmettymispistettään = sulakutistuma (n. 1% / 100 C ylikuumennus sulamispisteestä) Kiteytymiskutistuma + sulakutistuma = kokonaiskutistuma Kokonaiskutistuma teräksellä voi olla jopa 6 % Kutistuvan metallin tilalle tarvitaan uutta sulaa metallia, jotta valuun ei muodostu imuonkaloita Yleensä syöttömetallin lähteinä käytetään syöttökupuja

Syöttöehdot Näiden ehtojen on toteuduttava, jotta kappaleesta tulee tiivis: METALLIMÄÄRÄEHTO: Kuvusta pitää olla syöttömetallia tarjolla jähmettyvälle kappaleelle jähmettymisen loppuun asti Eli kupu ei saa valahtaa tyhjäksi ennen kuin kappale on jähmettynyt -> riittävä tilavuus kuvussa/kuvuissa takaa tämän SYÖTTÖAIKAEHTO: Kupu ei saa jähmettyä nopeammin kuin itse kappale -> 20% kappaletta suurempi moduuli takaa yleensä tämän Eksotermiset kuvun eristeet pidentävät kuvun jähmettymisaikaa SYÖTTÖMÄTKAEHTO (syöttögradienttiehto): Seoksesta riippuen kupu pystyy syöttämään vain tietyn alueen ympäriltään tiiviiksi Matkaan vaikuttavat seoksen puuroalueen pituus ja viskositeetti puuroalueella. Lisäksi seinämän paksuudella ja metallostaattisella paineella on luonnollisesti vaikutusta Syötettävällä alueella täytyy olla myös riittävä lämpötilagradientti

Syöttömatkaehto Syöttömatkat levymäisessä kappaleessa T S R V D L S = Syöttömatka on yleensä 3 x 6 levyn paksuus T R = Reunavaikutuksen jäähdyttämä matka on yleensä yhtä samaa luokkaa kuin S tai hieman pidempi. L = Syöttökuvun maksimietäisyys levyn reunasta = S + R V = Kupujen välinen maksietäisyys = 2 x S 29.1.2018 36

Syöttömatkaehto Isonkin levymäisen kappaleen pystyy syöttämään kohtuullisen tiiviiksi muutamalla kuvulla, jos ei tavoitella täydellistä tiiviyttä. Kupujen väliin sijoitettavien kokillien keinotekoisen reunavaikutuksen ansiosta kupujen välinen kokonaissyöttömatka voidaan tuplata, jolloin kupujen määrää voidaan vähentää -> kustannussäästöä L L R = 3T S = 3T R = 3T S = 3T KUPU KUPU 6T P 12T KUPU P 6T 6T 6T 6T Mahdolliset lievän keskilinjanhuokoisuuden alueet. KUPU Kokillijono 29.1.2018 37

Syöttömatkaehto Syöttömatkat pystyssä olevassa levyssä ja palkissa S D Mahdollinen syöttötäyte Pystyssä D=T tai hieman pienempi Riittävällä syöttötäytteellä syöttömatkaa voidaan pidentää lähes rajattomasti T V K E L 29.1.2018 38

Eri seosten syöttömatkoja Syöttökuvun Kokonais- Vyöhyke syöttömatka Valuteräkset 1,7 2,5 3,8 5,0 Valuteräkset tyhjiökäs. 2,0 3,0 4,6 6,0 Suomugrafiitti CE=3,4 3,9 7,7 Suomugrafiitti CE=3.9 4,8 8,8 Suomugrafiitti CE=4,3 6,0 10 Pallografiitti CE = 3,6 3,3 6,5 Pallografiitti CE = 4,3 4,2 7,0 Pallografiitti CE = 4,4 6,3 9,0 Sementtihiekka ja furaanihartsimuoteissa eutektisen suomugrafiitin syöttömatkat GJL-250 ja sitä pehmeämpien laatujen syöttömatkat ovat käytännössä äärettömiä. Myös ferriittisillä pallografiitti laaduilla on erittäin pitkät syöttömatkat 29.1.2018 39

Teräskappaleiden syöttäminen Teräksisen kappaleen syöttöjärjestelmän suunnittelu on yksinkertaista ja johdonmukaista -> kun syötön moduuli on 1.2 X valukappaleen moduuli, niin homma hoituu Kun teräksisen valukappaleen syöttö on havaittu toimivaksi, niin se toimii aina jatkossakin (umpikuvut tietyin varauksin) VAIHEET: Jaa kappale syöttövyöhykkeisiin Valitse vyöhykkeeseen sopivan kokoiset kuvat 29.1.2018 40

Valuraudan syöttäminen Täysin tiiviin valurauta kappaleen syöttäminen voi vaatia täysin identtisen syöttöjärjestelmän kuin teräksellä Yleensä raudan syöttämisessä ei pyritä täysin tiiviiseen kappaleeseen, vaan jonkinasteinen keskilinjan harvuus sallitaan etenkin kovemmilla rautalaaduilla Riittää, että menee esim. tietystä UT-laatuluokasta läpi Täydellinen tiiviys ei ole kustannustehokasta Raudan syöttämiseksi on kolme periaatetta Paineeton Pienpaineellinen Paineellinen 29.1.2018 41

Valuraudan syöttäminen Paineeton Perinteinen tapa, jossa syötön kaulan ja syöttökuvun moduuli on suurempi kuin valukappaleen. Syöttökupu on yleensä avoin-> Terästen syöttöjärjestelmä on paineeton. Kupu syöttää ylikuumennus kutistuman ja kiteytymiskutistuman Menetelmä ei ole herkkä raudan metallurgiselle laadulle, eikä muotin puristusjäykkyydelle Pienpaineellinen Kupu syöttää ylikuumennus kutistumisen ja osan kiteytymiskutistumasta. Sallii metallurgisen laadun heiluntaa Paineellinen Järjestelmä on syötötön tai syötöt ovat niin pienet, että ne syöttävät vain ylikuumennus kutistuman Kupujen kaulat ovat jähmettyneet kiinni siinä vaiheessa, kun sekundääri grafiitti alkaa erkaantumaan. 29.1.2018 42

Valuraudan syöttäminen Kuvassa esitetty valurautojen muotin seinämään kohdistaman paineen suuruus moduulin funktiona 29.1.2018 43

Valuraudan syöttäminen Eri muottimateriaalien vaikutus imuvirheen syvyyteen. Kovemmat muottimateriaalit eivät anna turpoavan sulan paineelle periksi ja mahdollistavat raudan itsesyöttäytymisen. Koekappaleen särmän pituus 125mm. 29.1.2018 44

Repeämien torjunta Repeämän muodostumiseen tarvitaan jännitystä ja materiaalin pitää antaa periksi Jännitystä syntyy kun valu alkaa kutistumaan jähmettymisen/jäähtymisen aikana ja muotti yrittää estää tätä kutistumista Repeämä syntyy, jos jännitys ylittää kyseisen materiaalin murtolujuuden kyseisessä lämpötilassa 29.1.2018 45

Kuumarepeämien torjunta Kuumarepeämä syntyy kohtaan, jossa ainakin osa materiaalista (esim. raerajat) ovat vielä sulaa, eli materiaali on puuroalueella. Murtopinta on väriltään musta ja usein dendriittinen Jännitystä syntyy pidemmälle jähmettyneiden alueiden kutistuessa Kun puuroalueella olevaan kohtaan valua kohdistuu jännitystä, niin alue repeää, koska puuroalueella olevan metallin murtolujuus on lähellä nollaa Suunnittelussa huomioitavia asioita on varmistaa valun pinnan yhtäaikainen jähmettymis- ja jäähtymisnopeus -> käytä riittävän suuria pyöristyksiä, valulämpötila Tarvittaessa voidaan käyttää kokilleja, jäähdytysripoja tai jäähdyttävää muottihiekkaa 29.1.2018 46

Kylmärepeämien torjunta Kylmärepeämä syntyy samoista syistä kuin kuumarepeämä, mutta repeävä alue on täysin jähmettynyt kylmä Kylmärepeämä ei läheskään aina ole nähtävissä paljaalla silmällä toisin kuin kuumarepeämä. Murtopinta yleensä kirkas Kylmärepeämän välttäminen on suunnittelulla vaikeampaa Hyvät pyöristykset eivät haittaa koskaan (R >= seinämänpaksuus) Kokillit voivat auttaa, mutta yhtä usein aiheuttavat kylmärepeämiä Jäähdytysrivat ja jäähdyttävä hiekka voivat auttaa Sulan metallurgisilla ominaisuuksilla on vaikutusta -> haurausilmiöt 29.1.2018 47

Materiaalivalinnoista Muottihiekka ja peitoste tulee valita siten, että ne soveltuu valettavalle seokselle Tällöin on otettava huomioon sulan ja muotin kemiallinen yhteensopivuus sekä muottimateriaalin terminen kestävyys -> esim. Kvartsihiekka reagoin herkästi mangaani- ja kromiterästen kanssa Myös peitosteen ja sulan täytyy sopia kemiallisesti toisiinsa Sopiva peitoste suojaa muottia tiettyyn pisteeseen asti, vaikka hiekka ja sula eivät sopisikaan toisiinsa 29.1.2018 48

Paras käytäntö Simuloi koko valuprosessi (iteroi riittävästi -> kokeile eri asentoja) Kaada huulen yli Valitse sopiva valuaika > vältä roiskuminen, kylmäsaumat ja poimut Käytä pohjapadollista valuallasta Varmista, että kaatokanava kuristaa riittävästi Jakokanavat valukanavien yläpuolelle Vala alta (valukanavat kappaleen pohjassa) Valukanavia riittävästi, jotta muottiin juokseva sula ei virtaa liian suurella nopeudella (tavoite alle 1 m/s, ehdottomasti alle 2 m/s) Huolehdi, että keernakaasut eivät puhalla sulaan Syötä riittävästi, mutta älä liikaa Käytä aina eristettyjä avosyöttöjä, kun se vain on mahdollista ÄLÄ KORJAA, JOS SE EI OLE RIKKI 29.1.2018 49