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制造压铸模具技术指导

来源: 发布时间:2023-03-12

较佳地,所述压室通道位于所述成型腔的一侧,所述真空通道位于所述成型腔相对的另一侧。较佳地,所述压室通道与所述成型腔之间连接有由所述压铸定模和压铸动模两者在合模时围出的沿垂直于所述高真空压铸模具的合模方向布置的连接间隙。较佳地,所述真空通道相对所述成型腔向后偏置且与所述成型腔前后错位。较佳地,所述压室通道位于所述成型腔的一侧,所述真空通道位于所述成型腔相对的另一侧。较佳地,所述压室通道与所述成型腔之间连接有由所述压铸定模和压铸动模两者在合模时围出的沿垂直于所述高真空压铸模具的合模方向布置的连接间隙。较佳地,所述真空通道相对所述成型腔向后偏置且与所述成型腔前后错位。压铸模具基础知识有哪些?制造压铸模具技术指导

空蚀:原因:因压力突然减小,使熔汤中的气体忽然膨胀,冲击模具,造成模具损伤改善方法:流道截面积勿急遽变化,缩孔:原因:当金属由液态凝固为固态时所占的空间变小,若无金属补充便会形成缩孔,通常发生在较慢凝固处改善方法:增加压力,改变模具温度.局部冷却、喷离型剂、降低模温,有时只是改变缩孔位置,而非消缩孔6脱皮:原因:充填模式不良,造成熔汤重叠,模具变形,造成熔汤重叠。夹杂氧化层改善方法:提早切换为高速,缩短充填时间,改变充填模式,浇口位置,浇口速度。检查模具强度是否足够,检查销模装置是否良好,检查是否夹杂氧化层。机械压铸模具技术指导压铸模具的工作原理。

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。怎么选择压铸模具厂家?

缩陷原因:缩孔发生在压件表面下面改善方法,同改善缩孔的方法,局部冷却,加热另一边。积碳原因:离型剂或其他杂质积附在模具上.改善方法:减小离型剂喷洒量,升高模温,选择适合的离型剂,使用软水稀释离型剂。冒泡原因:气体卷在铸件的表面下面改善方式:减少卷气(同气孔),冷却或防低模温。粘模原因:锌积附在模具表面,熔汤冲击模具,造成模面损坏改善方法:降低模具温度,降低划面粗糙度,加大拔模角,镀膜,改变充填模式降低浇口速度 。压铸模具还得选宁波双耀。压铸模具维修及保养

怎么选择合适的压铸模具?制造压铸模具技术指导

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。制造压铸模具技术指导

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