压铸模具在压铸行业,因为在每个压铸循环初期,模具型腔要承受炽热熔融合金的急热作用,工作表面会产生压缩热应力;压铸结束后要在模具内喷润滑剂,进行急冷,因而又在其表面产生拉应力。在这样的交变热应力作用下,模具表面会产生热疲劳微裂纹,随着压铸循环次数的增加,微裂纹急剧扩展,有的向心部扩展,形成龟裂纹。如果在裂纹周围同时伴随有熔融合金对模具型腔的...
查看详细 >>在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力。这种应力可通过中间退火来消除。淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对h13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又...
查看详细 >>①余料饼厚度:②增压比压:③充模速度:④铸件顶出长度:⑤铸件、浇口及渣包的质量。上述检查的目的是为了防止成品充不满、收缩、飞边、粘膜甚至损伤模具。根据检查结果,再对工艺参数做出进一步的调整,以达到比较好的压铸工艺条件。在试模过程中,工艺参数稳定后生产的试模件,需要工艺人员根据客户的要求进行现场检查。主要检查内容有:①主要部位的加工余量测量...
查看详细 >>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...
查看详细 >>铸件产生缩孔的原因有:①铸件在凝固过程中,因收缩得不到金属液补充而造成的孔洞;②浇注温度过高,模温梯度分布不合理;③压射比压低;④内浇口较小,过早凝固不利于压力传递和金属液补缩;⑤金属液浇注量过少,余料饼太薄,起不到补缩作用。根据上述工艺分析可知:对于此种薄壁铸件,现行生产工艺基本正常;排除压铸工艺因素后,从铸件的结构上看,正如上述原因中...
查看详细 >>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...
查看详细 >>压铸具一般用的都是模具钢,是合金钢,加了铬,钼,钨的特种钢,具有硬度大,韧性,强度,耐腐蚀等特很多优良的特性,是普通钢所不具有的,才能更好地适应铸造。压铸模常用的材料有哪些?各自的优点是什么?常用的材料有以下四种:锌合金、铝合金、 镁合金、 铜合金。他们的特点及用途分别如下:应用多;批量大、表面需电镀的铸件;锌合金易老化,当温度>100℃...
查看详细 >>压铸模具是铸造金属零部件的一种工具, 一种在专门的压铸模锻机上完成压铸工艺的工具。制约我国压铸模具行业发展的主要原因有:一,国内压铸模具在原材料的使用上面仍有许多不足之处;二,技术的落后,是我国压铸模具产业的发展受到了非常大的阻碍;三,我国压铸模具业的配套体系也不完善。新型合金压铸模具产品在我国销售良好,但这种现象并不表示着在全世界销售都...
查看详细 >>WS焊机与激光焊机的原理是一样的,都是通过脉冲点焊的方式进行的。相对于激光焊来说更方便更灵活,焊丝直径0.1 -2.0mm ,同时上面内置氩弧焊的功能,这样更方便灵活。涂镀技术作为模具强化技术的一种,主要应用在塑料模、玻璃模、橡胶模、冲压模等工作环境相对简单的模具表面处理。压铸模具需要承受冷热应力交替的苛刻环境,所以一般不使用涂镀技术来强...
查看详细 >>不恰当的慢压射速度会使压室中的空气包卷在合金液中,造成铸件气孔增加。模具设计完成后,快压射行程即可以通过计算得到,一般与实际相差不大。快压射转换位置的确定可以这样完成:压射结束的位置后退一段(计算的快压射行程)距离;再根据铸件的生产情况进行少量的前后调整。在试模过程中,调整参数时一般每次只调整一个参数,以便区分单一参数变化对铸件品质的影响...
查看详细 >>铸件产生缩孔的原因有:①铸件在凝固过程中,因收缩得不到金属液补充而造成的孔洞;②浇注温度过高,模温梯度分布不合理;③压射比压低;④内浇口较小,过早凝固不利于压力传递和金属液补缩;⑤金属液浇注量过少,余料饼太薄,起不到补缩作用。根据上述工艺分析可知:对于此种薄壁铸件,现行生产工艺基本正常;排除压铸工艺因素后,从铸件的结构上看,正如上述原因中...
查看详细 >>“z”型排气通道法其断开真空方法为:利用宽薄“z”型排气通道的激冷作用,快速凝固充型熔体流,实现真空通道的自动关闭;抽真空通道关断机制:充型熔体流在排气通道的激冷作用下凝固,终止熔体流动;抽真空动力学特性:抽真空速度受制于宽薄、不断变向的“z”型抽真空通道,型腔真空度提升速度极低。双芯机械真空阀断开真空方法:高速充型熔体流推动“启动阀芯”...
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