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发布时间:2021-12-15 05:01:00 作者:远创
压铸件模具结构要如何区分
通常压铸模具的基本结构包括:熔杯、成型镶块、模架、导向件、抽芯机构、推出机构以及热平衡系统等。多数压铸型都是由定型和动型组成,其中动型固定在压铸件动型安装板上,并随动模安装板移动而与定模合模或开模。
定型固定在压铸件定型安装板上,有直浇道与喷嘴或压室相连接。
成型部分-构成型腔的部分,包括固定的和活动的镶块与型芯。
模架-各种模板、座架等构架零件,其作用是将模具各部分按一定的规律和位置加以组合和固定,并使模具能够安装到压铸机上。
导向零件-准确地引导动模和定模合拢或分离。
顶出机构-从模具上脱出铸件的机构,包括顶出和复位零件,还包括顶出机构自身的导向和定位零件。
浇注系统-与成型部分及压室连接,引导金属液按一定的方向进入铸型的型腔部分,直接影响金属液进入成型部分的速度和压力,由直浇道、横浇道和内浇口等组成。
排溢系统-是排除压室、浇道和型腔中的气体的通道,包括排气槽和溢流榕。
其他-紧固用的螺栓、销钉以及定位用的定位件等。
由于铸件形状和结构的需要,常设抽芯机构。
为保持模具温度场的分布符合工艺的需要,模具内还设有冷却装置或冷却一加热装置。
压铸模具特点及共同特点
压铸模具特点
压铸模具主要用于较高温度或高温条件下作业,使有色或黑色液态金属在模具型腔内通过高压凝固成合格制件。由于模具型腔在高温下工作,因此压铸模具的特点为:在模具使用寿命内,**保持在高温或较高温度条件下的型腔面精度和质量。因此压铸模具的材料除了应具备有塑料模具的特点外,还应该具有较高的抗高温强度、硬度、性、、抗回火稳定性和抗冲击韧性,具有良好的导热性和姓。而其中模具的型芯、型腔材料又极为重要。
压铸模具的型芯、型腔材料,国内一般使用*多的是3Cr2W8V,另外还有4Cr5MoSiV1(H13)、5CrNiMo等。其共同特点是:
1)在高温下,具有较高的强度、硬度、抗回火的稳定性和热冲击韧度。
2)应具有较好的导热性和抗热疲劳性。
3)在高温下不易氧化,能抵抗液态金属的粘附和
4)材料热膨胀系数较小。
5)材料热处理变形较小,淬透性良好。
6)可锻性能良好,切削加工性能良好。
7)修复或修改时能熔焊。
压铸模具如何才能环保?
压铸模具对于环境的影响
压铸模具在制作和使用中,一定要做好对于环境的保护,这样压铸模具才不会出现太大的问题,那么压铸模具如何才能环保呢?下面一起来了解了解吧。
首先在选材方面要选用环保的合金材质进行压铸加工,在压铸件后加工表面处理需要选用环保工艺,并采用国内不含三酸、不含氧化物的腔体环保除垢剂,进行电镀废水的处理。其次就是在熔材料设备和熔材料燃料上改变,熔材料炉采用节能低碳的生物质熔材料炉,因为生物质熔材料炉在设计上采用***的技术,能耗低、,能大限度提高生产效率,降低生产成本的同时大大减少能耗,从而达到节能的目的。后就是压铸加工厂要实施5S质量生产管理体系,压铸件生产过程中有专人严格把控每一个流程,确保压铸件持续稳定绿色生产。
压铸模具表面强化处理工艺常规的总体
压铸模具表面强化处理工艺 常规的总体淬火已很难满足压铸模具高的表面耐磨性和基体的强韧性要求。 表面强化处理不仅能提高压铸模具表面的耐磨性及其他性能,而且能使基体保持足够的强韧性,同时防止熔融金属粘模、浸蚀,这对改善压铸模具的综合性能,节约合金元素,大幅度降低成本,充分发挥材料的潜力,以及更好地利用新材料,都是十分有效的。 生产实践表明,表面强化处理是提高压铸模具质量和延长模具使用寿命的重要措施。压铸模具常采用的表面强化处理工艺有:渗碳、渗氮、氮碳共渗、渗硼、渗铬和渗铝等。 1.渗碳 渗碳是目前机械工业中应用广泛的一种化学热处理方法。其工艺特点是:将中低高碳的低合金模具钢和中高碳的高合金钢模具在增碳的活性介质(渗碳剂)中,加热到900℃-930℃,使碳原子渗入模具表面层,继之以淬火并低温回火,使模具的表层和心部具有不同的成分、组织和性能。 渗碳又分为固体渗碳、液体渗碳和气体渗碳。近期又发展到可控气氛渗碳、真空渗碳和苯离子渗碳等。 2.渗氮 将氮渗入钢表面的过程称为钢的氮化。氮化能使模具零件获得比渗碳更高的表面硬度、耐磨性能、疲劳性能、红硬性和耐蚀性能。因为氮化温度较低(500-570℃),氮化后模具零件变形较小。 渗氮方法有固体渗氮、液体渗氮和气体渗氮。目前,正在广泛应用离子渗氮、真空渗氮、电解催渗渗氮和高频渗氮等新技术,缩短了渗氮时间,并可获得高质量的渗氮层。 3.氮碳共渗 氮碳共渗是在含有活性碳、氮原子的介质中同时渗入氮和碳,并以渗氮为主的低温氮碳共渗工艺(530℃-580℃)。氮碳共渗的渗层脆性小,共渗时间比渗氮时间大为缩短。压铸模经氮碳共渗后,可显著提高其热疲劳性能。
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