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大型铸钢件铸造工艺CAD系统的开发与应用模板.doc

上传人:精*** 文档编号:2457745 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:8 大小:218.54KB
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资源描述

1、大型铸钢件铸造工艺CAD系统开发和应用发表时间:-10-8 朱炳文 廖敦明 陈立亮 林平 粱向方 起源:e-works关键字:参数化设计 铸造工艺 CAD系统 大型铸钢件 信息化调查找茬投稿收藏评论好文推荐打印小区分享基于AutoCAD平台,以ObjectARX和VC+NET为开发工具,结合ODBC技术,并利用参数化设计方法开发适适用于大型铸钢件铸造工艺CAD系统。系统功效关键包含冒口系统设计、浇注系统设计、冷铁系统设计、砂芯系统设计及铸造工艺参数设计,并依据工厂实际生产情况设计对应辅助功效系统。 大型铸钢件广泛用于电站、石油化工、冶金、船舶等装备,如核电设备中不锈钢主泵泵体、汽轮机缸体,水电

2、机组转轮、叶片、上冠、下环,火电机组中汽缸体,大型冶金设备中轧机机架、轧辊、大型轴承座等。这些大型铸钢件制造直接关系到国家关键工程项目标质量、安全及进度,对于国计民生含相关键意义。 本文以AutoCAD为平台,VC+NET为开发环境,结合AUTODESK企业推出ObjectARX二次开发工具,依据中国第二重型机械集团铸造分厂大型铸钢件铸造工艺要求,采取参数化设计方法,进行针对大型铸钢件铸造工艺CAD系统开发。此工艺CAD系统在实际利用中,改变了 人工纸板绘制工艺和手工查阅铸造手册情况,加紧了新产品开发速度,提升了其市场竞争力。工艺人员经过计算机辅助设计绘图,并利用此工艺CAD系统进行铸造工艺设

3、计,减轻了劳动强度,提升了工艺设计效率。1 大型铸钢件铸造工艺CAD系统设计 大型铸钢件铸造工艺CAD系统是一个基于AutoCAD二次开发系统,对大型铸钢件铸造工艺CAD系统应施行模块化设计。首先,要计划好系统结构。本文把铸造工艺CAD系统大致上分为六大模块:浇注系统、冒口系统、冷铁系统、砂芯系统、辅助系统、工艺参数系统。整个系统结构图1。每个系统模块完成所对应大型铸钢件铸造工艺过程,整个铸造工艺CAD系统涵盖大型铸钢件铸造工艺设计全部步骤。图1 铸造工艺CAD系统结构图Fig.l Structure sketch of casting process CAD system2 开发工具和开发环

4、境 一个CAD系统所支持多种程序设计语言统称语言开发环境。语言开发环境是CAD系统开放式结构一个关键组成部分,它能够将高级语言运算、判定及字符处理功效和CAD系统图形处理功效有机地结合起来,从而为CAD系统二次开发提供强大工具。 基于AutoCAD平台,以ObjectARX为开发工具,开发环境为VC +. NET。Object-ARX最大特点是引入了面向对象编程思想,提供了大量类库,而且ObjectARX生成是动态链接库,共享程序地址空间,相比之前经过IPC(进程间通信)进行交互, Obj ectARX开发系统效率更高,有愈加好控制能力。ObjectARX支持和Microsoft基础类库(MF

5、C)混合编程,使得开发者能够创建基于MFC用户界面,其外观和内建和AutoCAD用户界面完全相同,和其它应用程序如ADS和Lisp相比,ObjectARX充足利用了Windows现有资源,能够方便、高效和可靠地设计出含有经典Windows风格AutoCAD应用程序。3 系统开发和实现 大型铸钢件铸造工艺CAD系统二次开发过程中,冒口系统、冷铁系统、砂芯系统及辅助系统中吊把和铁芯头、铁芯座、全部采取参数化设计方法进行设计。参数化设计方法就是指在保持图形结构拓扑关系不变情况下,经过设置对应参数来控制图形几何尺寸大小,部分参数值改变能够造成设计图形自动修改。这种设计方法显著地改善了图形设计重构能力和

6、设计柔性。 3.1 大型铸钢件窗口系统设计 一般铸钢件冒口尺寸设计通常采取一般模数法计算,取冒口模数Mr=(1.11.2)Mc(铸件模数),并由补缩效率=14%20%来验证。为了确保大型铸钢件质量,Mr往往要取上限,但这么可能会造成相当大浪费。故在二次开发中对于大型铸钢件采取动态模数法:在冒口一铸件凝固体系中,冒口不停地向铸件补缩,使得Mr和Mc处于动态改变状态。当铸件凝固结束时,铸件实际体积增加到Vc+Vc,冒口残余体积降低到Vc-Vc。所以,这时它们确实切模数分别为: 从理论上讲,当初,冒口和铸件凝固时间相等,而在凝固结束以前Mr均大于Mc,铸件可得到充足补缩。按此标准制订冒口尺寸是最经济

7、、合理。 大型铸钢件多为单批或小批生产,且制作冒口需花费大量木材和工时。所以二重铸造厂将冒口尺寸进行标准化和系列化,这么就能够充足发挥冒口模型使用价值,节省大量人力,物力。在用铸造工艺CAD系统绘制冒口时,我们依据大型铸钢件结构和工艺步骤,确定冒口尺寸和类型,点击所需类型冒口图标,以圆形明冒口为例,在编辑框中输入冒口尺寸参数、视图类型及冒口线型,并依据需要计算出冒口重量和冒口模数。参数设置完成后,点击“开始绘制冒口”按钮,进入冒口绘制阶段,此时,工艺人员用鼠标选择冒口放置平面及方向,系统自动生成冒口3种视图,并自动标注尺寸。圆形明冒口设计界面图2所表示。图2 圆形明冒口设计界面Fig.2 In

8、terface of round-external riser system design本文为作者授权转载文章,任何人未经原作者同意,不得复制、转载、摘编等任何方法进行使用,e-works不负担由此而产生任何法律责任! 如有异议请立即告之,方便进行立即处理。联络方法: tel:/20/21。3.2 大型铸钢件浇注系统设计 大型铸钢件几乎全部是采取漏包浇注,设计步骤为:首先计算浇注时间和平均压力头,并利用流体力学公式计算阻流截面积,然后选择截面比计算各单元截面积,并结合浇道结构和截面参数设计各个浇道。 依据二重铸造厂大型铸钢件铸造工艺要求,浇注系统分为3部分:单层浇注系统、多层浇注系统和冒口补

9、浇多向浇注系统,其中每个部分又分为俯视和侧视两种视图方法。以单层浇注系统为例,首先计算出直浇道、横浇道和内浇道截面尺寸和道数,然后在绘制俯视图时,鼠标点击各浇道放置位置,程序自动生成各个浇道并进行标注。绘制侧视图时,在编辑框中输人浇道尺寸参数,点击“开始绘制”按钮,自动生成侧视图,再用鼠标点击确定放置位置。浇注系统单层侧视图设计界面如3所表示。图3 浇注系统单层侧视图设计界面Fig. 3 Interface of single-stratum gating system design 3.3 大型铸钢件冷铁系统设计 大型铸钢件壁厚较大,凝固时液态收缩和凝固收缩值也较大,单靠冒口往往不能充足补缩

10、铸件,所以普遍使用冷铁。冷铁按在铸型中所处位置可分为内外两种:外冷铁设置在砂型表面;内冷铁设置在相当铸件热节部位型腔之中。在实际冷铁设计中,应依据生产设计经验调整冷铁尺寸参数和部署方法,以更有效地满足工艺要求。 依据二重铸造厂大型铸钢件铸造工艺要求,将冷铁系统分为规则外冷铁、不规则外冷铁和内冷铁3种。以规则外冷铁为例,先依据激冷区铸钢件结构,计算出所需外冷铁尺寸、块数和摆放位置,然后再在对话框中设置外冷铁尺寸参数、块数、线型和绘制方法。点击“开始绘制”按钮,用鼠标选择放置外冷铁矩形区域,系统自动按要求完成外冷铁绘制并自动标注。规则外冷铁设计界面图4所表示。图4 规则外冷铁设计界面Fig.4 I

11、nterface of regular surface chilled iron design 3.4 大型铸钢件其它s艺CAD系统设计 其它部分常见铸造工艺,如绘制分型线、分模线和分型负数等功效全部包含在铸造工艺CAD系统中,工艺人员能够很方便地利用鼠标来指定位置,系统自动生成对应工艺符号和参数。在工艺卡绘制中,系统采取ODBC(开放数据库互连)技术,将工艺卡中信息储存在数据库中,工艺人员依据不一样铸钢件工艺要求,方便地改写工艺卡,自由拖动技术能使工艺员拖动工艺卡放置在任何适宜位置上,工艺卡设计界面图5所表示。以上功效具体实现,限于篇幅,本文不再详述。图5 工艺卡设计界面Fig.5 Inte

12、rface of process card design4 应用实例 以二重铸造厂设计上支撑轴承座为例。该铸钢件最大外轮廓尺寸为1 266 mm X 610 mm X 1 172 mm,重3 252 kg,属于中等复杂程度较大型铸钢件,且其铸造工艺较经典。设计步骤以下。 依据铸钢件结构特点和技术要求,确定浇注位置,利用浇注系统设计模块,计算出直浇道、横浇道和内浇道直径,在主视图和侧视图上完成浇道绘制。在轴承座长边侧面进行分型,绘制分型线并标出上下型。 经过特殊加工量和分型负数模块,确定工艺参数值,在铸件图上选择绘制位置,完成绘制,并将需铸死位置绘制铸死符号。依据轴承座中空位置尺寸大小确定砂芯尺

13、寸和间隙,并绘制砂芯引气和砂芯固定符号。依据铸钢件热节大小和位置及最终凝固部位体积和表面积,计算出铸钢件模数,由此确定冒口模数,然后依据铸造工艺要求选择圆形保温明冒口,选择冒口放置位置并完成绘制。在轴承座外壁较厚部位上放置外冷铁,然后将绘制好铸造工艺图和工艺卡打印输出。工艺设计最终止果图6所表示。图6 上支撑轴承座铸造工艺图Fig.6 Casting process diagram of up-support bearing housing5 结论 以AutoCAD为平台,VC+.NET和Object为二次开发工具,针对大型铸钢件铸造工艺要求开发了铸造工艺CAD系统。此系统功效包含了大型铸钢件铸造工艺设计全部步骤,并以工厂实际需要建立了冒口、铁芯头铁芯座和工艺卡等数据库。经过尺寸驱动方法,工艺人员经过简单操作可快速正确地进行铸造工艺设计,减轻了其工作强度,提升了工作效率。本文为作者授权转载文章,任何人未经原作者同意,不得复制、转载、摘编等任何方法进行使用,e-works不负担由此而产生任何法律责任! 如有异议请立即告之,方便进行立即处理。联络方法: tel:/20/21。

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