尽管定模型腔的光洁度打得很光,因型腔较深,仍出现粘在定模上的现象。所以在模具设计时,必须分析铸件的结构,熟悉压铸机的操作过程,要了解压铸机及工艺参数得以调整的可能性,掌握在不同情况下的充填特性,并考虑模具加工的方法、钻眼和固定的形式后,才能设计出切合实际、满足生产要求的模具。 刚开始时已讲过,金属液的充型时间极短,金属液的比压和流速很高,这对压铸模来说工作条件极其恶劣,再加上激冷激热的交变应力的冲击作用,都对模具的使用寿命有很大影响。
结构正确合理的压铸模具是压铸生产能否顺利进行的先决条件。慈溪压铸模高性价比的选择
(10)调整合模到动、定模有适当的距离,停止机器运行,放入模具预热器。
(11)把保温炉设定在规定温度,配置好规定容量的舀料勺。
(12) 生产前确认模具完整性,有中子之模具正确接好中子油管及控制开关线路等,确认导电部分之金属不外露,并选择好控制程序方能操作。
(13)有倒拉装置的模具必须装好倒拉杆,顶针顶出后必须退回,否则会损坏模具型腔。
(14)两次开模斜抽芯模具,开模时,后模前半部分必须先弹开,否则会损坏模具型芯。
(15)模具上方及左右有滑块的模具,必须加装适当的弹簧固定。 绍兴压铸模按需定制压铸模的重要作用是铸件取出时的质量(如变形等)。
出模斜度和圆角
1 成型表面出模 斜度和圆角,在满足客户要求的前提下尽可能作大。同一要素圆角均匀一致。圆角与直线平滑相切,不允许有棱线。
2 浇道系统出模斜度和圆角。浇道系统包括主浇道、分支浇道、馈送浇道、浇口、溢流口、溢流槽、排气道等。未注出模斜度10 °。底角圆角,由主浇道至浇口R8—R2 渐减,大尺寸主浇道R10 。特别注意:浇口、溢流口、排气道底角圆角应≥R2。 溢流槽截面形状优先选用斜梯形: 靠近型腔一侧45°,其余三面10°。溢流口尽量做在定模,与溢流槽搭接约3—5mm。
3 分流锥配合锥面配做严密,锥面斜度≥5°,根部转接处与浇口套配合圆角≥R15。分流锥 浇道出模斜度≥30 °,分流锥浇道端部圆弧R20—30 ,分流锥浇道根部圆弧为分流锥根部转接处与浇口套配合圆角加分流锥浇道深度,分流锥 浇道底角≥主浇道圆角,分流锥浇道底面圆弧为分流锥半径减分流锥 浇道深度。
4 台阶分型动、定模插接处斜度和圆角。受铸件尺寸限制,按铸件要求做出斜度和圆角。不受铸件尺寸限制,斜度≥3°,圆角≥R3 。
4、表面粗糙度:成型部位、浇注系统均应按要求认真打光,应顺着脱模方向打光。由于金属液由压室进入浇注系统并填满型腔的整个过程*0.01-0.2秒的时间。为了减少金属液流动的阻力,尽可能使压力损失少,都需要流过表面的光洁度高。同时,浇注系统部位的受热和受冲蚀的条件较恶劣,光洁度越差则模具该处越易损伤。
5、模具成型部位的硬度,铝合金:HRC46°左右;铜:HRC38°左右;加工时,模具应尽量留有修复的余量,做尺寸的上限,避免焊接。 我们将压铸模锻工艺称为“极限成形工艺”,比“无切削、少余量成形工艺”更进了一步。
2、铸造圆角(包括转角):铸件图上往往注明有未注圆角R2等要求,我们在开制模具时切忌不要忽视这些未注明圆角的作用,决不可做成清角或过小的圆角。铸造圆角可使金属液填充顺畅,使腔内气体顺序排出,并且可减少应力集中,延长模具使用寿命。(铸件也不易在该处出现裂纹或因填充不顺而出现各种缺点)。
3、脱模斜度:在脱模方向严禁有人为造成的侧凹(往往是试模时铸件粘在模内,用不正确的方法处理时,例钻、硬凿等使局部凹入)。 压铸模的导准零件有导柱、导套。拱墅区压铸模按需定制
压铸模要确定合理的生产率,规定每一次压射周期的循环时间。慈溪压铸模高性价比的选择
2. 模具处理过程中
热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。
钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。
3. 在压铸生产过程中
1)模温
模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。 慈溪压铸模高性价比的选择
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