压铸模具的设计过程,按照产品使用的材料类别、产品的形状和精度等各项指标对该产品进行工艺分析,订出工艺。确定产品在模具型腔中摆放的位置,进行分型面、排溢系统和浇注系统的分析和设计。对各个活动的型芯拼装方式和固定方式进行设计。抽芯距和力的设计。顶出机构的设计。确定压铸机,对模架和冷却系统设计。核对模具和压铸机的相关尺寸,绘制模具及各个部件的工艺图。设计完成 。压铸模具表面温度的控制对生产高质量的压铸件来说,是非常重要的。不平均或不适当的压铸模具温度亦会导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、粘模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。压铸模内浇口厚度确定表。北仑区供应压铸模具方案设计
压铸模具常见问题。裂痕:原因:收缩应力,顶出或整缘时受力裂开改善方式:加大圆角。检查是否有热点,增压时间改变(冷室机)。增加或缩短合模时间,增加拔模角,增加顶出销。检查模具是否有错位、变形,检查合金成分。气孔,原因:空气夹杂在熔汤中。气体的来源:熔解时、在料管中、在模具中、离型剂改善方法,适当的慢速。检查流道转弯是否圆滑,截面积是否渐减,检查逃气道面积是否够大,是否有被阻塞,位置是否位於充填的地方。检查离型剂是否喷太多,模温是否太低,使用真空。宁波定制压铸模具技术指导压铸模具,推荐选择宁波双耀。
模具工厂制作完成的模具,都希望是一副“适应性”很好(即成型参数或工艺条件较宽)的模具。但往往由于设计时的考虑不周或制作过程中加工不到位,经常会出现一些问题,如尺寸超差、局部过渡不流畅、结构不合适等,从而造成生产的铸件不合格或模具试生产的无法进行。而试模正是找出模具问题简单、直接、有效的方式。在试模过程中,试模人员可以找出一组适合的工艺数据,而该组数据可在批量生产时,作为设定机器参数的默认值,根据该组数据调整出模具批量生产的比较好的工艺条件。
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。压铸模具和冲压模具的区别在哪?
双活塞机械联动真空阀断开真空方法:高速充型熔体流触发“主动活塞”,带动联动“从动活塞”关闭排气通道;抽真空通道关断机制:利用高速充型熔体流接触“主动活塞”时的动量,推动“从动活塞”动作,关断排气通道;抽真空动力学特性:抽真空速度得到改善,但抽真空通道仍然狭小曲折,型腔抽真空速度仍然不够理想。因此,急需要一种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的高真空压铸模具来克服上述的缺陷。压铸模具浇口设计及分析。宁波专业压铸模具口碑推荐
压铸模具一般是用什么材料?北仑区供应压铸模具方案设计
各种压铸模具表面处理新技术不断涌现,但总的来说可以分为以下三个大类:传统热处理工艺的改进技术;表面改性技术,包括表面热扩渗处理、表面相变强化、电火花强化技术等;涂镀技术,包括化学镀等。传统热处理工艺的改进技术传统的压铸模具热处理工艺是淬火-回火,以后又发展了表面处理技术。由于可作为压铸模具的材料多种多样,同样的表面处理技术和工艺应用在不同的材料上会产生不同的效果。史可夫提出针对模具基材和表面处理技术的基材预处理技术,在传统工艺的基础上,对不同的模具材料提出适合的加工工艺,从而改善模具性能,提高模具寿命。热处理技术改进的另一个发展方向,是将传统的热处理工艺与先进的表面处理工艺相结合,提高压铸模具的使用寿命。如将化学热处理的方法碳氮共渗,与常规淬火、回火工艺相结合的NQN(即碳氮共渗-淬火-碳氮共渗复合强化,不但得到较高的表面硬度,而且有效硬化层深度增加、渗层硬度梯度分布合理、回火稳定性和耐蚀性提高,从而使得压铸模具在获得良好心部性能的同时,表面质量和性能大幅提高。北仑区供应压铸模具方案设计
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