Consumibles

Ceras Microfusión Waxco High Quality

 

 Tipo
WAXCO PINK UNIVERSAL
WAXCO SOLID BROWN CRTR
WAXCO PURPLE
WAXCO GREEN
WAXCO ACQUA
WAXCO YELLOW NATURAL
WAXCO ROBUST GREEN

WAXCO BURDEOS

Color
cera rosa
110600
 cera brown
110611
 cera purple
110606
 cera green
110604
cera aqua
110310
cera yellow
110612
cera green
110316
cera burdeos110315
 Características
Color ROSA
Flexibilidad alta
Uso universal
Baja contracción
Para pre-engaste 
Color  BEIGE
Flexibilidad media
Reproducción máxima calidad
Muy baja contracción
Superficie muy fina 
Color VIOLETA
Flexibilidad baja
Para piezas de alta precisión y gran detalle de reproducción
Baja contracción
Con agente anti-emulsivo 
Color VERDE
Flexibilidad muy baja
Para piezas de filigrana, planas y de gran tamaño
Muy baja contracción
Color TURQUESA
Flexibilidad media
Especial para piezas grandes
Contracción 2,04%
Gran fluidez 
Color AMARILLA
Reproducción excelente
Dura
Frágil
Gran fluidez 

Color VERDE
Fluidez MEDIA
Flexibilidad BAJA
Contracción 1,7%
Reproducción máxima calidad

Color BURDEOS
Fluidez MEDIA/ALTA
Flexibilidad MEDIA
Contracción 2,1%
Uso universal

Ejemplos

Pulse para agrandar:

cera azul 1 cera azul 2

cera brown 1  cera brown 2cera brown 3 cera brown 4

 cera rosa 1

 

Cera y útiles para modelar

Descripción
Códigos
Colores disponibles:
azul
verde
púrpura
otros
BLOQUES DE CERA
BLOQUES DE CERA 1Lb. 112001 112002 112003
BLOQUES DE CERA 1/2 Lb. 112004 112005 112006
BLOQUES DE CERA "SLICED" (Cortados en trozos)
BLOQUES DE CERA "SLICED" 1Lb. 112010 112011 112012
BLOQUES DE CERA "SLICED" 1/2 Lb. 112013 112014 112015
CERA PARA HACER ANILLOS
TUBO DE CERA CON EL AGUJERO CENTRADO  112020 112021 112022
TUBO DE CERA CON EL AGUJERO DESCENTRADO  112030 112031 112032
TUBO DE CERA REDONDO MAZIZO 112040 112041 112042
TUBO DE CERA EN FORMA DE SELLO 112050 112051 112052
TUBO DE CERA EN FORMA DE SELLO  PEQUEÑO 112060 112061 112062
CERA DE MODELAR (roja) 112070
CERA SOLUBLE AL AGUA
CERA SOLUBLE AL AGUA (verde) 112080
CERA SOLUBLE AL AGUA (blanca) 112081
CERA SOLUBLE AL AGUA (amarilla) 112082
CERA PARA HACER  PULSERAS
Barra cera oval 3-5/8 x 2-3/4 x 3-5/8 112090
Cera  bloque cuadrado 3-9/16 square x 2-3/8 112100 112101
CARRETES DE CERA
Rollo de cera grueso 1,6mm. (14 Gauge) 112110
Rollo de cera grueso 1,3mm. (16 Gauge) 112111
Rollo de cera grueso 1,1mm. (17 Gauge) 112112
Rollo de cera grueso 1mm. (18 Gauge) 112113
LAMINAS DE CERA  4"x4" en cajas.
Caja de 16 láminas de 1mm. (18 Gauge) 112200
Caja de 32 láminas de  0,8mm. (20 Gauge) 112201
Caja de 32 láminas de  0,6mm. (22 Gauge) 112202
Caja de 32 láminas de  0,5mm. (24 Gauge) 112203
Caja de 32 láminas surtidas 112204
 (0,4/ 0,5/ 0,6/0,8/1,0/1,3mm.) (26/24/22/20/18/16 Gauge)
HILOS DE CERA SURTIDOS
Surtido nº 1 (Redondo/ Mediacaña/ Media-pera) 112300
Surtido nº 2 (Redondo) 112301
Surtido nº 3 (Rectángulo y cuadrado) 112302
Surtido nº 5 (Redondo y mediacaña) 112303
Surtido nº 6 (Triángulo y "prong" (estrellita) 112304
ÚTILES
LASTRA DE CERA 112400
SOLDADOR DE CERA 112410
JUEGO DE 3 PUNTAS DE RECAMBIO PARA EL SOLDADOR 112411
JUEGO DE 5 ESPATULAS (DIFERENTES FORMAS) 112420
SURTIDO DE LIMATONES PARA TRABAJAR LA CERA 112430
SIERRAS PARA TRABAJAR LA CERA ( 1 DOCENA) 112440
COMPAS DE DECIMAS 112450
PIE DE REY 112460
CINTA METRICA DE 25CM. 112470
PUNTA DE TRAZAR 112480
BISTURI A&F 112490
FRESAS PARA TRABAJAR LA CERA
(diferentes medidas y formas)

ceras6
 
ceras4

Hojas Bisturí

HOJAS BISTURI no estériles

Las hojas de bisturí disponen de un dorso rígido sumamente fuerte para impedir que se encorven, se doblen y se rompan. El dorso rígido permite asimismo que el operario ejerza mayor fuerza y control sobre la cuchilla sin temor de que se rompa o produzca lesiones.

Todas las cuchillas vienen envasadas individualmente en cajas de 100 unidades.

hoja 11

Hoja del nº 11

hoja 12

Hoja del nº 12

hoja 15

Hoja del nº 15

MANGO BISTURÍ

Cómodo y seguro, el completo de las hojas de bisturí

 

Silkospray Waxco

El silkospray Waxco es una aceite de silicona puro dispuesto en un aerosol para su fácil aplicación para desmoldar ceras de los moldes de caucho.

No presenta peligros, no es toxico, es incoloro, inodoro, no grasoso y de larga duracisn. No contiene CFC ni VOC (sustancias quimicas organicas volatiles) y su fsrmula especial no produce daqos a los moldes de caucho natural.

Contenido: 500 ml (300 gr.)

 

 

 

Talco de Síntesis

talco sintesis

Talco de síntesis formulado espcialmente para la microfusión de gran precisión.

 

Código: 1558001

 

Características:

  • Tasa de cenizas NULA
  • Acidez NULA
  • Densidad 0,96
  • Dureza 0,5
  • Punto de Fusión 126ºC
  • Medida particula media: 6 micras

 

 

Silicona Waxco Siliwax

  • ACABADO SUPERFICIAL: Una superficie brillante que permite obtener unas piezas en cera mejores y más brillantes, con excelentes resultados.
  • NO NECESITA DESMOLDEANTE NI TALCO gracias a su elevada elasticidad.
  • Alta resistencia al desgarro (permite cortarse al bisturí.
  • FACILIDAD DE MOLDEO: Debido a su baja viscosidad en crudo, permite incrustar la pieza y colocarla en el molde simplemente presionando con los dedos, con el consiguiente ahorro de tiempo.
  • PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN: Los moldes no envejecen. Larga duración
  • CONTRACCIÓN: La contracción del tipo ocre y rosa es inferior al 1,5%, mientras que la azul y amarilla está alrededor del 2,8%.
  • Presentación: Caja de 5 Kg., compuesta por 7 placas forradas individualmente para su perfecta conservación de 320x170x10mm. aproximadamente.
 
Código
Color
Viscosidad
Dureza
Alargamiento
Resistencia al desgarro
Contracción L %
Temperatura vulcanización
105400
Ocre
Baja
Muy Baja
Alta
Alta
1,8
120°C
105401
Rosa
Baja
Baja
Alta
Alta
1,6
120°C
105402
Azul
Baja
Media
Alta
Alta
2,6
160°C
105403
Amarillo
Media
Alta
Media
Alta
2,3
160°C

 

Silicona Waxco Siliwax 90 Baja Temperatura

  • TEMPERATURA DE VULCANIZACIÓN 90ºC.

  • MUY BAJA CONTRACCIÓN.

  • ACABADO SUPERFICIAL: Una superficie brillante que permite obtener unas piezas en cera mejores y más brillantes, con excelentes resultados.
  • NO NECESITA DESMOLDEANTE NI TALCO gracias a su elevada elasticidad.
  • Alta resistencia al desgarro (permite cortarse al bisturí.
  • FACILIDAD DE MOLDEO: Debido a su baja viscosidad en crudo, permite incrustar la pieza y colocarla en el molde simplemente presionando con los dedos, con el consiguiente ahorro de tiempo.
  • PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN: Los moldes no envejecen. Larga duración
  • Presentación: Caja de 5 Kg., compuesta por 7 placas forradas individualmente para su perfecta conservación de 320x170x10mm. aproximadamente.

 

Código
Color
Viscosidad
Dureza
Alargamiento
Resistencia al desgarro
Contracción L %
Temperatura vulcanización
caucho celeste
105405
Azul celeste
Media
Media
Media
Media
0,3
90°C

 

Silicona en masilla Quick Silk sin reducción

El Nuevo Quick-Sil es una masilla de silicona que permite realizar moldes resistentes, fuertes, duraderos y que produce moldes: resistentes, fuertes y duraderos con 0% de Reducción.

Quick-Sil es seguro, no peligroso y no tóxico.

Quick-Sil es fácil de usar simplemente mezcle dos partes iguales del A y el B con la mano. No hay necesidad de pesar con exactitud ni de hacerle vacío.

Tiempo de Trabajo:De 2 a 4 Minutos.

Tiempo de Cura:Aproximadamente 15 minutos.

Presentación: 1 kit compuesto por 2 botes. Peso total 2 libras (900 gramos)

 

Silicast, silicona sin reducción

Código 105110

  • Sin vulcanizar: solidifica en frío.
  • Sin reducción: clones perfectos.
  • Ideal para piezas finas, delicadas y que no admitan calor.
  • La solución a las resinas de prototipado rápido.
  • De fácil manipulación.
  • Se obtienen ceras brillantes con lo que conseguimos piezas brillantes.
  • Presentación: 1 kit compuesto por 2 botes. Peso total 2 kilos.

Marcos de aluminio / plexiglás para siliconas líquidas:

  • Código 160775: 60 x 20 x 230 mm.
  • Código 160777: 60 x 25 x 230 mm.
  • Código 160779: 60 x 30 x 230 mm.
  • Código 160785: 70 x 25 x 230 mm.
  • Código 160787: 70 x 30 x 230 mm.
  • Código 160789: 70 x 40 x 230 mm.
  • ... otras medidas a consultar

 

Revestimiento Waxco Super+Plus

Waxco Super+Plus

saco superWaxco+plus es el resultado de años de investigación y desarrollo y representa la mas alta calidad de revestimiento refractario disponible actualmente.

Waxco+plus utiliza la mas alta calidad de materiales todos controlados según especificaciones del laboratorio I+D.

Es ideal para la fundición de AU de 18k y 22k.

 

Waxco+plus ofrece los siguientes beneficios al fundidor de joyería:

  • Grado de alta pureza de materia prima especial para microfusión.
  • Incremento de refractarios que dan una mejor resistencia al choque térmico.
  • Más facilidad de uso con una amplio registro de parámetros.
  • Indicado para todos los metales especialmente au 18k con trabajos de filigrana.
  • Superficie de acabado extremadamente fina.
  • Incluye todos los aditivos para el secado y eliminación de burbujas sin necesitar ningún elemento antes del mezclado.
  • Consistencia cremosa suave durante el mezclado y vaciado.
  • Waxco+plus es fácil de eliminar después de la fundición.
  • Presentación: bidones de 45 Kg. y sacos de 22,5 Kg.
Características Técnicas
Relación revestimiento/agua
Tiempo de trabajo a 22ºC
Tiempo inicial de endurecimiento
Expansión térmica a 750ºC
Expansión de fraguado a las 2 horas
Rendimiento volumen por Kg. revestimiento
 
38%
8 - 9 minutos
10 - 12 minutos
0,73%
0,45%
795ml
 

Revestimiento Waxco Brass

Waxco BrassWaxco Brass ha sido suministrado durante muchos años probado y testado por fabricantes de joyería en todo el mundo.

Está desarrollado principalmente para la fundición de bronce, latón, plata y AU 14k.

Waxco Brass es un revestimiento económico para uso de grandes consumidores que desean una excelente relación calidad/precio.

 

Waxco brass ofrece las siguientes ventajas:

  • Control de calidad de los materiales especiales para microfusión.
  • Ofrece buena resistencia al choque térmico durante el cocido de cilindros.
  • Desarrollado para ser utilizado fácilmente y obtener un amplio rango de parámetros.
  • Indicado para bronce, latón, plata y AU 14k.
  • Superficie de acabado muy fino.
  • Incluye todos los aditivos para el secado y eliminación de burbujas.
  • No necesita añadir ningún aditivo antes del mezclado.
  • Consistencia cremosa suave durante el mezclado y vaciado.
  • Presentación: pareja de sacos de 22,7 Kg. cada una
Características Técnicas
Relación revestimiento/agua
Tiempo de trabajo a 22ºC
Tiempo inicial de endurecimiento
Expansión térmica a 750ºC
Expansión de fraguado a las 2 horas
Rendimiento volumen por Kg. revestimiento
 
38% - 40%
8 - 9 minutos
10 - 12 minutos
0,72%
0,43%
795ml
 

 

Revestimiento Waxco StoneCast

Waxco Stonecast

Waxco Stonecast es un revestimiento de uso especial y ha sido desarrollado específicamente para la fundición con piedras.

Usando Waxco Stonecast el fundidor joyero puede engastar diamantes en la cera antes de inyección, mejorando la productividad.

 

Waxco Stonecast tiene las siguientes características:

  • Revestimiento con mezcla preestablecida para fundición con piedras sin necesidad de más aditivos.
  • Provee protección para los diamantas hasta 630ºc.
  • Ajuste de tiempo para permitir tiempo suficiente para la mezcla y vacío sin fraguado.
  • Facilidad de vertido y fraguado rápido para mejorar la fortaleza de los cilindros.
  • Acabado de superficie mejorada para todos los metales incluyendo 24k.
  • Presentación: bidones de 45 Kg.
Características Técnicas
Relación revestimiento/agua
Tiempo de trabajo a 22ºC
Tiempo inicial de endurecimiento
Expansión térmica a 750ºC
Expansión de fraguado a las 2 horas
Rendimiento volumen por Kg. revestimiento
 
38%
8 - 9 minutos
10 - 12 minutos
0,73%
0,45%
795ml
 

 

Revestimientos Técnicos Waxco

Revestimientos Técnicos WAXCO

Los revestimientos técnicos WAXCO se adaptan a todas sus necesidades

SOFTEX

Posiblemente el mejor revestimiento existente, creado para la fundición de las piezas más exigentes para mejorar el acabado de la superficie de las piezas fundidas. Utiliza materias primas seleccionadas y calificadas especialmente de la más alta calidad, todas verificadas según las especificaciones de nuestro laboratorio de control de calidad.

Características Técnicas
Relación revestimiento/agua
Tiempo de trabajo a 22ºC
Tiempo inicial de endurecimiento
Expansión térmica a 750ºC
Expansión de fraguado a las 2 horas
 
38-40%
8 - 9 minutos
10 - 12 minutos
0,73%
0,65%

 

PLATINO

Adaptado a las particularidades de la microfusión en platino. Este nuevo producto ha sido especialmente diseñado para fundir platino a temperaturas de hasta 2200ºC.

Características Técnicas
Relación revestimiento/agua
Tiempo de trabajo a 22ºC
Tiempo inicial de endurecimiento
Expansión térmica a 900ºC
Expansión de fraguado a las 2 horas
Rendimiento volumen por Kg. revestimiento
 
100:32
6 minutos
10 - 12 minutos
0,8%
0,45%
795ml

STEEL

El revestimiento que la fundición en acero inoxidable estaba esperando. Ha sido especialmente formulado para aplicaciones de joyería y brindará un excelente acabado de superficie y el fino detalle requerido.

Características Técnicas
Relación revestimiento/agua
Tiempo de trabajo a 22ºC
Tiempo inicial de endurecimiento
Expansión térmica a 900ºC
Expansión de fraguado a las 2 horas
Rendimiento volumen por Kg. revestimiento
 
100:32
6-7 minutos
10 - 12 minutos
0,85%
0,40%
795ml

PROTOCAST

Formulado para la fundición de piezas de prototipación.

Marcas de agua

 

Marcas dejadas por el agua

Son marcas irregulares en el superficie de la pieza fundida que se extienden verticalmente de arriba hacia abajo (según se llena el cilindro de revestimiento). Generalmente estas marcas son más pronunciadas en piezas planas

 

Problema

Solución

1. No se utiliza todo el tiempo de trabajo

Ver las instrucciones del fabricante. Si la mezcla está demasiado aguada o si no se utiliza todo el tiempo de trabajo entonces ocurre la segregación de las partículas, dejando un revestimiento líquido que es atraído a la superficie de las ceras provocando la erosión. Como guía general, el tiempo entre aplicar el vacío final y el fraguado debe ser 2 - 3 minutos

Piezas fundidas, ennegrecidas, rugosas u oxidadas

 

 

 

Problema

Solución

1. Temperatura de cocido demasiado alta.

Nunca se debe sobrepasar los 730ºC. Si la temperatura del horno es demasiada alta, entonces el agente de unión del revestimiento se descompone y produce dióxido de sulfuro o trióxido de sulfuro, ambos darán un acabado rugoso en la superficie y también mancharán las piezas fundidas.

2. El flux oxidante que se está empleando

Utilicen solamente ácido bórico o bórax.

3. Metal utilizado demasiadas veces y sobrecalentado.

Refinar el metal y utilizar a la temperatura correcta de fundición. Si el metal se introduce en el molde a una temperatura demasiado elevada provocará una superficie rugosa, más ennegrecida en la zona donde el metal tenga mayor concentración y por lo tanto mantenga el calor más tiempo.

Ampollas

 

Este problema se produce sobre todo con aleaciones de sílice

 

 Problemas

 Soluciones

1. Cilindro calentado demasiado rápidamente.

Seguir el ciclo de quemado recomendado.

Capa fina de revestimiento sobre la pieza

 

 

 

Problema

Solución

1.rápidamente.Reacción entre el metal y el revestimiento

Solución Comprueben que no se sobrecalienten el metal.

Porosidad por gases

 

La porosidad por gases se manifiesta por poros muy pequeños sobre la superficie. A diferencia de los poros de la porosidad por encogimiento, éstos son generalmente redondos y lisos. A veces estos poros están concentrados en una capa justo debajo de la superficie de la pieza. Son invisibles después de fundir pero aparecen en el pulido. Hay dos razones principales para este tipo de defecto, o bien una reacción con el revestimiento o impurezas que han sido introducidas en el metal reciclado.

 

Problema

Solución

1. Metal sobrecalentado.

Reducir la temperatura del metal durante la fundición. Si se sobrecaliente el metal y es decantado al molde demasiado caliente, tarda más en solidificarse y está en contacto con el revestimiento más tiempo. Esto puede incrementar el riesgo de reacción y por lo tanto el gas del revestimiento puede quedar atrapado. La solución es reducir la temperatura del metal y por lo tanto el tiempo que el metal líquido está en contacto con el revestimiento.

2. Cocido inadecuado.

Incrementar el tiempo a la temperatura más alta. Cualquier residuo de carbón que podría quedar de la cera puede provocar una reacción química con el metal y crear gases, estos gases quedan atrapados debajo de la superficie del metal durante su solidificación dando lugar a porosidad por gas.

3. Circulación inadecuada de aire por el horno.

Incrementar la entrada y salida de aire en el horno. Comprobar el horno para asegurar que hay entrada y salida suficiente de aire. Taladrar unos agujeros en el fondo de la puerta, asegurar que las ventilaciones de salida de aire estén abiertas y lo suficientemente grandes, así se mejorará la circulación y el cocido. Si se observa un anillo amarillo en el revestimiento alrededor del botón después de fundir, un olor a huevo podrido cuando enfría, o un color oscuro en el revestimiento al lado de las piezas fundidas, casi seguramente se ha producido una reacción de gas sulfúrico dentro del horno. Mejorando la circulación del aire y alargando el tiempo de horneado se solucionará estos problemas.

4. Cilindro demasiado caliente

Reducir la temperatura del cilindro. A temperaturas elevadas el ambiente reductor dentro del horno hace que el sulfato de calcio dentro del revestimiento se descomponga en la superficie de la cavidad produciendo sulfato. Cuando se echa el metal caliente dentro del molde se forma dióxido de sulfato que es absorbido por el metal líquido creando porosidad por gas sulfúrico. Reduciendo la temperatura del cilindro el metal enfría más rápidamente cuando entra en el molde creando una capa que no absorberá el gas sulfúrico.

5. Metal reutilizado demasiadas veces

El metal debe ser fino o, como máximo, solamente se debe utilizar un 50% de metal viejo. Cuando se introduce metal viejo, cabe la posibilidad de introducir revestimiento utilizado, además de otras impurezas. Estas impurezas pueden causar una reacción que cause porosidad por gas.

6. Demasiado oxígeno en la llama del soplete

Utilicen una llama reductora cuando se funda con soplete. Con niveles de oxígeno demasiado altos en la llama del soplete, se causa una reacción oxidante con el metal. Por lo tanto es importante asegurar que el nivel de oxígeno es moderado. También cabe la posibilidad de que un operario poco experimentado sobrecaliente el metal.

7. Residuos de revestimiento en el metal refundido.

Limpien todo el revestimiento viejo del metal a reutilizar antes de refundirlo. Refinen el metal o solamente utilicen un máximo de 50%. Cuando se utiliza metal ya utilizado cabe la posibilidad de introducir revestimiento viejo y otras impurezas. Dichas impurezas pueden producir gases que causen la porosidad por gas.

Porosidad por encogimiento

 

La porosidad de encogimiento generalmente aparece en la forma de pequeños agujeros en la superficie de la pieza fundida. Al inspeccionar estos agujeros de cerca se ven angulares, no redondos, generalmente con una estructura dendrítica interior. La porosidad de encogimiento es el tipo de porosidad más común y generalmente se encuentra en piezas con grandes superficies, piezas con formas que se van incrementando en grosor y también en piezas con muchos ángulos y cambios de sección.

El encogimiento es debido a una solidificación no uniforme de la pieza y de hecho el metal intenta romperse en piezas mientras se solidifica.

 

Problema Solución
1. El bebedero de la pieza es incorrecto.

Poner el bebedero en la sección más gruesa de la pieza. Esta zona será la última en enfriarse, así habrá suficiente entrada de material para el metal mientras se contrae y se solidifica. Es aconsejable utilizar, cuando sea posible, una entrada redonda antes de una cuadrada o plana.
2. Bebedero inadecuado



Utilizar bebederos grandes o múltiples bebederos. El bebedero está diseñado para suministrar el metal líquido a la cavidad dentro del molde. Si este bebedero es demasiado pequeño solidificará antes que la pieza que se está fundiendo, por lo tanto la pieza no puede obtener metal desde el bebedero central y la porosidad de encogimiento aparece tal como se ha descrito arriba.
3. La temperatura del cilindro es demasiado alta.




Utilizar una temperatura de cilindro más baja. Si la temperatura del cilindro es demasiada alta incrementan los niveles de porosidad debido al encogimiento. La temperatura del cilindro debe ser la más baja posible mientras que se consigue el relleno completo de la pieza a fundir. Para poder mantener el relleno completo recomendamos colocar piezas de tamaño y peso similar en el mismo árbol, así se evitan velocidades de solidificación diferentes. Si hace falta colocar piezas de diferentes pesos en el mismo árbol, se deberían colocar las piezas más pesadas abajo y las más ligeras arriba.
4. Las piezas a fundir están demasiado cerca del fondo del cilindro.

Dejar al menos 2.5 cm. entre el fondo y la primera fila de piezas a fundir. El botón mismo está abierto al aire y enfriará rápidamente. Este efecto refrigerante puede ser transmitido por los bebederos de la primera fila si están más cerca de 2.5 cm Por lo tanto los bebederos se enfriarían y la porosidad de encogimiento sobrevendría.

Rellenado incompleto

 

Tal como sugiere el título, es cuando las piezas no se rellenan por completo con metal durante el proceso de fundición.

 

Problema

Solución

1. El metal está demasiado frío.

Incrementar la temperatura del metal. Si el metal está demasiado frío no tendrá la liquidez necesaria para llenar las cavidades. El metal también se enfriará un poco cuando entre en contacto con el cilindro que está más frío y por lo tanto se solidifica sin haber rellenado las cavidades por completo.

2. Temperatura del cilindro demasiado bajo

Incrementar la temperatura del cilindro. El cilindro está siempre a una temperatura más baja que el metal, sin embargo, si esta temperatura está demasiado baja enfriará al metal cuando entre, haciendo que se solidifique antes de lograr un relleno completo.

3. Vacío insuficiente en la maquina de fundir

Comprobar posibles fugas. En fundición por vacío el metal es atraído por igual hacia dentro de la cavidad por la fuerza del vacío. Si hay un escape, el efecto del vacío se reduce y entonces no se rellena por completo.

4. Velocidad Inadecuada en la centrífuga

Ajustar la velocidad hasta obtener un rellenado correcto. En este método de fundición, el metal es empujado físicamente dentro de las cavidades. Si la velocidad no es suficiente, el metal enfriará antes de poder rellenar todas las cavidades. La fundición por centrífuga generalmente presenta más mermas debido a la solidificación desigual del metal.

5. Bebederos insuficientes.

Modifique el bebedero. Una buenas técnica en la realización de bebederos es esencial para obtener piezas fundidas de calidad. El metal debería poder entrar en la cavidad del molde rápida y fácilmente sin restricciones. El tamaño del bebedero debe estar en proporción a las piezas. Unos bebederos cónicos que aumenten su sección hacia la pieza a fundir son los más efectivos. Se deben evitar bebederos que disminuyan su sección y con curvas pronunciadas. Pueden hacer falta varios bebederos diferentes para una pieza complicada para así obtener los mejores resultados.

6. Cocido insuficiente.

Incrementar el tiempo a la temperatura más alta. Un recocido insuficiente puede dar lugar a un molde impermeable que causa un llenado incompleto.

Fusión basta

 

 

 

Problema

Solución

1. Molde matriz basto

Volver a acabar la matriz y refabricar el molde. La pieza fundida nunca será mejor que el modelo. El tiempo empleado en preparar el modelo se compensa en la calidad de la pieza fundida. Se debe quitar las marcas de lima, bordes bastos y cualquier imperfección en el modelo ya que estos defectos se reproducirán en la pieza fundida. Un baño de rodio del modelo evitará que pierda el brillo durante la vulcanización del caucho.

 

2. Ceras rugosas

Se está utilizando demasiado agente desmoldeador. Un exceso de talco o silicona en el molde pueden causar rugosidades en la cera. Cualquier superficie rugosa de la cera se transfiere directamente al superficie del revestimiento y después directamente a la superficie de la pieza fundida.

 

3. Cilindro demasiado caliente

Reducir la temperatura del cilindro. Si la temperatura del horno se sitúa por encima de 750º C, el revestimiento empezará a descomponerse. Entonces el metal penetra en los poros del revestimiento y presenta un acabado de superficie rugoso o basto.

4. Metal demasiado caliente

Reducir la temperatura de fundición. Si la temperatura del metal está demasiado alta se genera una reacción adversa con el revestimiento que produce gas sulfúrico. Este gas queda atrapado en el metal, justo debajo de la superficie y aparece cuando la pieza se pule como una superficie rugosa.

5. Bebederos incorrectos.

Modifiquen el sistema de bebederos. Se deben evitar bebederos que se estrechen y que tengan curvas demasiado anguladas. Cualquier restricción en el bebedero puede crear una turbulencia en la circulación del metal causando erosión del molde y un acabado de la superficie rugosa. Hay que tener cuidado al unir los moldes de cera al árbol central. Evitar depresiones o cavidades ya que causan protuberancias de revestimiento que pueden romperse durante la fundición y causar inclusiones en el metal.

6. Tiempo de vapor para quitar la cera demasiado largo

Quitar la cera utilizando vapor máximo durante 1 hora. El objeto de quitar la cera con vapor es de eliminar la cera de la cavidad del molde. Una vez logrado se debe retirar el molde del vapor, si se deja más tiempo solamente se conseguirá erosionar el acabado de la superficie del revestimiento.

7. Cilindro sin curar antes del cocido.

Se debe dejar reposar durante al menos 1 hora antes de empezar a quitar la cera. En caso contrario, cuando la cera se elimina, deja una cavidad que puede erosionar la superficie del revestimiento.

8. Proporción Incorrecta de revestimiento / agua de la mezcla

En la mayoría de casos la superficie rugosa está causada por un revestimiento demasiado blando. Esto puede ocurrir si la proporción de agua en el revestimiento es demasiado alta. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante.

9. Cilindros calentados demasiado rápidamente.

Seguir el ciclo de cocido recomendado. Si el ciclo de calentamiento es demasiado rápido, la mayor parte de la cera no podrá salir antes de que el cilindro llegue a la temperatura elevada. Esta temperatura alta hará que la cera que permanece aún dentro de la cavidad empiece a hervir y erosionar la superficie, provocando un mal acabado en las piezas fundidas. El árbol principal debe estar siempre hecho de cera con una temperatura de fundición más baja que la cera de los moldes. Así permite que la cera salga de la cavidad del molde sin hervir dentro, reduciendo la erosión del molde. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante.

Burbujas o nódulos de la fundición

 

 

 

Problema

Solución

1. Revestimiento mal mezclado, insuficiente vacío o poco vibrado.

Seguir las instrucciones del fabricante. Hay varias causas diferentes que provocan burbujas

a. Revestimiento demasiado espeso. Si el revestimiento está demasiado espeso las burbujas de aire no pueden escapar de la mezcla. Es importante utilizar la proporción correcta revestimiento-agua.

b. Ciclo de trabajo demasiado largo. Es probable que el revestimiento empiece a espesar mientras todavía está sometido al vacío. De nuevo las burbujas no pueden salir de la mezcla.

2. Fallo en la bomba de vacío.

Comprobar la bomba y todos las conexiones. Si la bomba o el precintado son defectuosos, el vacío será insuficiente para eliminar las burbujas. Asegurarse que todos las juntas están intactas, realizar un mantenimiento de la bomba y cambiar el aceite regularmente.

3. Moldes de cera con grasa

Utilicen talco o silicona con moderación. La grasa puede causar tensión superficial en la cera. Si esto ocurre las burbujas se adhieren a la cera. Recomendamos el uso de un limpiador de cera antes de poner el revestimiento.

Rebabas

 

La rebaba queda como un exceso de metal alrededor de la parte exterior de la pieza fundida. Esto ocurre en la parte más alta de la estructura que se llene de metal. Pueden formarse bajo presión del metal liquido o pueden estar ya presentes en el molde y se agrava si el metal está demasiado caliente.

 

Problema

Solución

1. Proporción revestimiento-agua incorrecta

Seguir las instrucciones del fabricante. Recomendamos que se sigan las instrucciones para la mezcla y horneado de las ceras.

2. Cilindro colocado en el horno demasiado pronto.

Dejar reposar el cilindro durante un mínimo de 1 hora después de poner el revestimiento. Si el horneado del cilindro empieza antes de una hora, el agua sobrante se caliente rápidamente y puede producir vapor. Este vapor hace más rugosa la superficie del revestimiento dentro de los espacios dejados por la cera.
También puede producir grietas o hasta fracturas. Los cilindros más grandes necesitan tiempos más largos de reposo y de calentamiento para permitir que el vapor del agua escape a una velocidad regular.

3. Cilindro secado antes de la eliminación de las ceras.

No deje que los cilindros se resequen, si hace falta cúbralos con una tela mojada. Si el cilindro pierde demasiada agua antes de quemar la cera, las paredes del revestimiento pueden romperse, agrietarse o debilitarse debido al secado del revestimiento. Lo ideal es poner el cilindro en el horno el mismo día que se ha puesto el revestimiento.

4. Revestimiento fuera de fecha o incorrectamente almacenado.

Comprobar la fecha y la zona de almacenaje, y asegurarse que se utilice siempre el revestimiento que ha entrado primero. La vida del revestimiento es de unos 6 meses. Comprueben siempre la fecha. Almacenar en un ambiente fresco y seco y mantener cerrados los bidones o sacos cuando no se estén utilizando.

5. El llenado de revestimiento después de sobrepasar el tiempo de trabajo.

Seguir las instrucciones del fabricante. Si el revestimiento todavía se encuentra en el periodo de trabajar cuando empiece a fraguar, el molde podría debilitarse y por lo tanto con más probabilidad de rebaba.

6. Cilindro calentado demasiado rápidamente.

Seguir el ciclo de horneado de la cera recomendado. Si los cilindros se calienten demasiado rápidamente, el exceso de agua producirá vapor. Esto arruga la superficie al aire de revestimiento dentro de los espacios dejados por la cera. También puede causar grietas y fracturas.

Piezas quebradizas

 

 

 

Problema

Solución

1. Aleación del metal incorrecta

Hacer la aleación del oro y la aleación principal previamente. Evitar el uso de metal de baja calidad. Estos metales de baja calidad pueden contener óxidos y que harán que las secciones delgadas se vuelvan quebradizas y fáciles de romper.

2. Temperatura del cilindro demasiado fría.

Incrementar la temperatura del cilindro. Si el metal se introduce en un cilindro frío se producirá un efecto de enfriamiento que causará la formación de pequeños cristales en el metal que se está solidificando. Por lo tanto la estructura del metal será débil y quebradiza.

3. Temperatura del metal demasiado baja

Incrementar la temperatura de fundición. Si el metal se introduce en el molde demasiado frío enfriara rápidamente, dando lugar otra vez a la estructura de pequeños cristales inherentemente débiles.

4. Residuos de carbono en la parte de prong del molde.

Incrementar el tiempo a la temperatura máxima durante el quemado. La presencia de carbono puede dar lugar a la descomposición del revestimiento a temperaturas tan bajas como 750º C. Esto puede causar que inclusiones caigan dentro de la zona de prong causando metal quebradizo. Asegurar que el horno no sobrepase de 730º C.

5. Demasiado metal reutilizado en la fundición

Emplear un máximo de 50% de metal reutilizado o un 100% metal refinado. El refundido puede introducir una cantidad considerable de óxido de cobre en el metal.

Incrustaciones en las piezas fundidas

 

Pueden ser clasificadas de dos formas diferentes:

a. Cuerpos extraños que provengan del exterior, por ejemplo, partículas de revestimiento.

b. Inclusiones formadas por reacciones con elementos de la aleación, por ejemplo, óxidos, y sulfitos de cobre y plata.

 

Problema

Soluciones

1. Curvas cerradas o ángulos abruptos en los árboles

Redondearlos. Si hay bordes pronunciados o ángulos en el revestimiento entonces existe más probabilidad de que se rompan cuando el metal entre el molde y floten después dentro del metal hasta la superficie. Al pulir, éstos caerán y dejarán el agujero o marca en la superficie.

 

2. El crisol es viejo o deteriorado

Reemplazarlo. El tipo más corriente de crisol utilizado en la fundición por inducción es de grafito. Pueden haber serios problemas si el grafito se descompone en polvo y este polvo entra con el metal en el molde. El problema principal por lo tanto son las incrustaciones de grafito que aparecen como pequeños depósitos negros que se forman en la base del árbol. Al acumularse los depósitos de grafito en el árbol, se vuelve más oscuro y eventualmente estos depósitos negros pasarán a la pieza fundida.

 

3. Acumulación de Oxido en el crisol.

Limpiar o cambiar el crisol. Otra fuente común de este problema es el crisol sucio, con residuos de revestimiento que pueden causar una acumulación de óxido. Es más barato y fácil cambiar el crisol que rechazar piezas fundidas.

 

4. Cuerpos extraños o óxidos en el metal

Refinar el metal. Partículas tales como el óxido de cobre pueden estar presentes en el metal contaminado. Cuando se funden, son introducidas en la pieza y pueden migrar hasta la superficie. Estos óxidos pueden caer durante cualquier operación posterior y dejar un hueco en la pieza fundida.

Rotura del metal

 

Este problema se asocia más con aleados de sílice.

 

Problemas

Solución

1. Añadir agua fría demasiado pronto.

Esperar 15 - 20 minutos antes de echar agua fría. El agrietado puede ser causado al enfriar demasiado rápidamente. Estas grietas presentan un aspecto limpio y serrada y puede variar en la cantidad de fracturas. Se debe dejar tiempo suficiente para el enfriamiento según la temperatura de fundición, temperatura del cilindro y el tamaño del cilindro. Generalmente se necesita un mínimo de 15 minutos.

2. Temperatura del metal de fundición demasiada baja.

Incrementar la temperatura de fundición. Si el metal líquido se echa antes de llegar a la temperatura correcta de fundición, pueden aparecer grietas en cualquier parte de la pieza ya que el metal no tiene una fuerza de tensión suficiente. También es posible que no se llene bien las piezas más cercanas a la base del árbol.

3. Cilindro demasiado frío

Incrementar la temperatura del cilindro. Si el cilindro está demasiado frío generalmente aparecen las grietas en el tronco. Estas grietas generalmente son limpias con bordes irregulares o bordes afilados. Tampoco se llenarán bien los anillos de la parte inferior del árbol.

4. Bebedores incorrectos

Modifiquen el sistema de bebedores. El tamaño de los bebederos y sus emplazamientos son muy importantes para una fundición de calidad. A veces los bebederos son tan pequeños que el metal no puede llenar la cavidad correctamente. Las grietas serán limpias y probablemente se producirán en la parte más delgada de la pieza.

5.Contaminación del oro o del metal.

Refinar el metal. Si la aleación se contamina con otros metales o compuestos químicos puede aparecer grietas. Generalmente también hay un cambio de color en la superficie además de la grieta.

6. Acumulación de óxido en el metal

Refinar el metal. Se forman óxidos cuando las aleaciones utilizadas para el oro están expuestas al aire, compuestos químicos tales como revestimiento, sobrecalentamiento, reacciones con sulfato de calcio del revestimiento y el grafito de los crisoles o exceso de uso del metal. En términos generales, el control del equipo, una limpieza de taller regular y el afinado del metal ayudarán a asegurar una calidad de fundición sin grietas.