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【24h】

Efeito da adi??o de componentes inorganicos na resistência mecanica de moldes de areia para fundi??o

机译:添加无机成分对铸造砂模机械强度的影响

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摘要

O processo de fundi??o mais rápido, econ?mico e convencional é o de moldagem em areia a verde, onde o ligante principal é uma argila umedecida (bentonita). Entretanto, devido a exigências tecnológicas, s?o utilizados também ligantes tóxicos como resinas furanicas, fenólicas ou uretanicas. Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para a recupera??o e inertiza??o das areias, porém as resinas disponíveis atualmente têm como limita??o "ecológica" sua origem química. Após sua utiliza??o estes moldes s?o descartados, e assim, os ligantes tóxicos tornam-se um problema ambiental. Desta maneira, a substitui??o destes ligantes por compostos organicos derivados de fontes renováveis como a resina poliuretana derivada do óleo de mamona minimiza os impactos ambientais, conduzindo o processo de fundi??o rumo à sustentabilidade, necessária devido ao aumento do rigor da legisla??o ambiental. Devido ao comportamento térmico do poliuretano vegetal, que se decomp?em de maneira mais acentuada quando exposto a altas temperaturas quando comparado aos ligantes organicos tradicionais a adi??o de componentes inorganicos se faz necessária como promotora da liga??o entre os gr?os de areia e conseqüente coes?o dos moldes durante a etapa de fus?o. Neste sentido, o uso de diagramas de fases na previs?o do surgimento de fase líquida pela adi??o de componentes inorganicos à mistura areia/resina em moldes de areia para fundi??o e seu efeito na resistência mecanica dos moldes em altas temperaturas, funciona como ferramenta teórica no auxílio à determina??o das composi??es dos moldes de acordo com sua solicita??o térmica durante a fus?o. Testes iniciais de moldagem e resistência mecanica a temperatura ambiente mostraram que a resina poliuretana derivada da mamona apresenta resultados comparáveis aos das resinas comerciais. Também a adi??o dos componentes inorganicos e seu efeito quando submetido a tratamentos térmicos foi comprovada por testes de resistência mecanica a compress?o e análise de fotomicrografias das composi??es estudadas, conforme previsto nos respectivos diagramas de fases.
机译:最快,最经济和最常规的铸造工艺是在生砂中成型,主要粘合剂是湿润的粘土(膨润土)。但是,由于技术要求,也使用有毒的粘合剂,例如呋喃,酚醛或尿烷树脂。已经开发了用于砂的回收和惰性化的新技术,但是当前可用的树脂对其化学来源具有“化学”限制。使用后,这些模具将被丢弃,因此有毒粘合剂成为环境问题。这样,用衍生自可再生资源的有机化合物(如蓖麻油衍生的聚氨酯树脂)替代这些粘合剂可将对环境的影响降到最低,从而使铸造工艺朝着可持续发展的方向发展,这是由于铸造工艺越来越严格环境立法。由于植物聚氨酯的热性能,与传统的有机粘合剂相比,在暴露于高温时会更迅速地分解,因此必须添加无机成分作为颗粒之间键合的促进剂。砂子,从而在熔化阶段使模具凝聚。从这个意义上讲,使用相图通过在铸造用砂模中的砂/树脂混合物中添加无机成分来预测液相的出现及其对模具在高温下的机械阻力的影响,可作为理论工具,帮助您根据熔化期间的热需求确定模具的成分。室温下的模塑和机械强度的初步测试表明,蓖麻油衍生的聚氨酯树脂的结果可与市售树脂媲美。如各相图中所提供的,还通过机械抗压缩性测试和所研究组合物的显微照片分析来证明无机组分的添加及其在热处理时的作用。

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