高真空压铸模具还包括真空阀、真空通道、活塞杆、真空泵及连接管,真空通道开设于压铸动模处,真空通道的一端与成型腔相连通,真空通道的第二端与连接管的一端连通,连接管的第二端依次将真空阀和真空泵串装起来,活塞杆活动地穿置于压铸动模并选择性地打开或关闭真空通道之一端与成型腔之间的连通;因此,在抽真空时,由活塞杆运动而打开真空通道之一端与成型腔之间的连通,接着,真空泵在真空阀的配合下通过连接管和真空通道对成型腔进行抽真空处理,而射头将进入压室通道内的物料自动地推送至成型腔内;当抽真空完成时,由活塞杆关闭真空通道之一端与成型腔之间的连通,以确保产品的成型质量。因此,本发明的高真空压铸模具能快速实现成型腔抽真空,且抽真空效果好以提高产品内部质量和铸件可进行热处理。另,由真空通道、活塞杆、真空阀、连接管及真空泵构成的抽真空结构具有结构简单的优点。压铸模具是什么样的材料?宁波高压铸模具厂家
压铸件所采用的合金主要是有色合金,至于黑色金属(钢、铁等)由于模具材料等问题,较少使用。而有色合金压铸件中又以铝合金使用较多,锌合金次之。 下面简单介绍一下压铸有色金属的情况。压铸有色合金的分类 受阻收缩 混合收缩 自由收缩 铅合金 -----0.2-0.3% 0.3-0.4% 0.4-0.5% 低熔点合金 锡合金 锌合金--------0.3-0.4% 0.4-0.6% 0.6-0.8% 铝硅系--0.3-0.5% 0.5-0.7% 0.7-0.9% 压铸有色合金 铝合金 铝铜系 铝镁系---0.5-0.7% 0.7-0.9% 0.9-1.1% 高熔点合金 铝锌系镁合金----------0.5-0.7% 0.7-0.9% 0.9-1.1% 铜合金,各类压铸合金推荐的浇铸温度 合金种类 铸件平均壁厚≤3mm 铸件平均壁厚>3mm 结构简单 结构复杂 结构简单 结构复杂。供应压铸模具生产厂家压铸模具的工作原理。
产生这种缺陷的原因有:①首先进入型腔的金属液形成一个极薄的而又不完整的金属层后,被后来的金属液所弥补而留下的痕迹形成表面裂纹;②模温过低;③内浇口截面积过小及位置不当产生喷溅;④作用于金属液上的压力不足。结合试模中的生产工艺及可能的原因,分析认为:造成产品缺陷的主要原因应在内浇口设置不当;通过将试模样品的浇道部分(见图3)进行了解剖分析发现,内浇口处的分流锥较长,结构不合理,造成了内浇口长度过长(一般内浇口长度为2 mm左右即可),导致金属液填充过程中压力损失较大,金属液填充能量不足。针对这种情况,对分流锥做了修改,改进后的分流锥见图4。经过再次试模验证,分流锥更改后,彻底解决了原有的成形不良问题,铸件品质得到了改善,满足了客户的要求。
影响模具的因素,包括型腔数、浇排系统的设计、浇口的类型(位置和尺寸),以及铸件本身的结构等。为了避免由于模具设计而造成的铸件缺陷,同时对模具制作中的一些问题加以检验和修正,有必要对制作完成的模具进行试模。压铸模的试模和工艺参数优化试模的主要目的是要找出优化的工艺参数和模具修改方案,要求即便材料、机器设定或者环境等因素发生了变化,依然能够确保模具能稳定和不间断地批量生产合格的产品,比较大限度地提高模具的“适应性”,而不只是为了获得几件好的试模样品。压铸模具的常见问题有?
氮化工艺是压铸模具表面处理常用的工艺,但当氮化层出现薄而脆的白亮层时,无法抵抗交变热应力的作用,极易产生微裂纹,降低热疲劳抗力。因此,在氮化过程中,要严格控制工艺,避免脆性层的产生。国外提出采用二次和多次渗氮工艺。采用反复渗氮的办法可以分解容易在服役过程中产生微裂纹的氮化物白亮层,增加渗氮层厚度,并同时使模具表面存在很厚的残余应力层,使模具的寿命得以明显提高。此外还有采用盐浴碳氮共渗和盐浴硫氮碳共渗等方法。这些工艺在国外应用较为多,在国内较少见。如TFI+ABI工艺,是在盐浴氮碳共渗后再于碱性氧化性盐浴中浸渍。工件表面发生氧化,呈黑色,其耐磨性、耐蚀性、耐热性均得到了改善。经此方法处理的铝合金压铸模具寿命提高数百小时。再如法国开发的硫氮碳共渗后进行氮化处理的oxynit工艺,应用于有色金属压铸模具则更具特点。压铸模具,推荐选择宁波双耀。宁波高压铸模具厂家
压铸模具的设计过程是?宁波高压铸模具厂家
局部缩孔的处理:摩托车用100型发动机的左前盖。铸件平均壁厚为2.5 mm,毛坯件质量为425 g,全部渣包质量为330 g,内浇口截面积为160 mm2,冲头直径为60mm,压铸合金号码为ADC12,浇注温度为650℃,模具温度为220℃,采用的压铸机型号为DCC400,二快行程为108 mm,快压射速度调节5圈,增压3圈。在试模过程中发现,A处区域内部缩孔严重,在后续加工时此区域有两个M6的螺纹孔,由于铸件内部孔洞造成钻头及丝锥等断裂,严重影响了铸件的品质。宁波高压铸模具厂家
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