基于ProCAST的124D型主泵泵殼鑄造工藝設(shè)計(jì)及優(yōu)化
發(fā)布時(shí)間:2021-10-12 11:57
以"華龍一號(hào)"124D型主泵泵殼為研究對(duì)象,對(duì)鑄件材質(zhì)和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分析并設(shè)計(jì)砂型鑄造工藝方案,運(yùn)用UG軟件繪制泵殼鑄件三維模型,結(jié)合鑄造模擬仿真軟件Pro CAST對(duì)鑄件充型以及凝固過程進(jìn)行數(shù)值模擬,對(duì)縮孔縮松缺陷分析后對(duì)鑄造工藝進(jìn)行優(yōu)化,最終獲得了鑄件內(nèi)部無宏觀縮孔縮松缺陷,質(zhì)量符合要求的鑄造工藝方案。
【文章來源】:大型鑄鍛件. 2020,(01)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
鑄件三維圖
“華龍一號(hào)”主泵泵殼的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,其主體結(jié)構(gòu)為具有較大內(nèi)腔的旋轉(zhuǎn)體,具有一個(gè)進(jìn)水口(下部)、一個(gè)出水口(側(cè)部)和三個(gè)支撐耳。該鑄造泵殼的零件輪廓尺寸為:3570mm×3200 mm×2500 mm(長×寬×高),凈重約32 t,最大壁厚為405 mm,最小壁厚為150 mm,由此可以看出泵殼輪廓尺寸較大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜且壁厚差異較大,鑄造工藝設(shè)計(jì)難度較大。圖3 澆注系統(tǒng)
澆注系統(tǒng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]核電主泵鑄造泵殼的國產(chǎn)化研制[J]. 王平,唐賢其,李莉,段紅玲,陳沖. 大型鑄鍛件. 2019(02)
[2]“華龍一號(hào)”與CPR1000反應(yīng)堆主冷卻劑泵對(duì)比分析[J]. 趙亮,宋立,范瑞波,雒曉輝. 水泵技術(shù). 2019(01)
[3]基于ProCAST的復(fù)雜泵體熔模鑄造工藝模擬[J]. 孫錦玉,汪東紅,董安平,祝國梁,疏達(dá),劉淑梅. 熱加工工藝. 2018(23)
[4]二代加CPR1000型主泵泵殼鑄造工藝及控制[J]. 鄧冬,李海濤,宋祖榮,趙立彬,賀振宇,沈偉. 特種鑄造及有色合金. 2018(06)
[5]核電站冷卻劑泵泵殼鑄造質(zhì)量控制[J]. 闞玉琦,朱喜斌,趙家鎮(zhèn). 熱加工工藝. 2010(07)
[6]采用VOD工藝冶煉泵殼用鋼Z3CN20-09M[J]. 楊建春. 大型鑄鍛件. 2007(05)
本文編號(hào):3432533
【文章來源】:大型鑄鍛件. 2020,(01)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
鑄件三維圖
“華龍一號(hào)”主泵泵殼的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,其主體結(jié)構(gòu)為具有較大內(nèi)腔的旋轉(zhuǎn)體,具有一個(gè)進(jìn)水口(下部)、一個(gè)出水口(側(cè)部)和三個(gè)支撐耳。該鑄造泵殼的零件輪廓尺寸為:3570mm×3200 mm×2500 mm(長×寬×高),凈重約32 t,最大壁厚為405 mm,最小壁厚為150 mm,由此可以看出泵殼輪廓尺寸較大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜且壁厚差異較大,鑄造工藝設(shè)計(jì)難度較大。圖3 澆注系統(tǒng)
澆注系統(tǒng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]核電主泵鑄造泵殼的國產(chǎn)化研制[J]. 王平,唐賢其,李莉,段紅玲,陳沖. 大型鑄鍛件. 2019(02)
[2]“華龍一號(hào)”與CPR1000反應(yīng)堆主冷卻劑泵對(duì)比分析[J]. 趙亮,宋立,范瑞波,雒曉輝. 水泵技術(shù). 2019(01)
[3]基于ProCAST的復(fù)雜泵體熔模鑄造工藝模擬[J]. 孫錦玉,汪東紅,董安平,祝國梁,疏達(dá),劉淑梅. 熱加工工藝. 2018(23)
[4]二代加CPR1000型主泵泵殼鑄造工藝及控制[J]. 鄧冬,李海濤,宋祖榮,趙立彬,賀振宇,沈偉. 特種鑄造及有色合金. 2018(06)
[5]核電站冷卻劑泵泵殼鑄造質(zhì)量控制[J]. 闞玉琦,朱喜斌,趙家鎮(zhèn). 熱加工工藝. 2010(07)
[6]采用VOD工藝冶煉泵殼用鋼Z3CN20-09M[J]. 楊建春. 大型鑄鍛件. 2007(05)
本文編號(hào):3432533
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