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天津压铸铝件厂家的行业须知 天津远创模具

发布时间:2021-12-26 12:13:00        作者:远创







压铸模具表面处理技术有哪些

1、电化学转化   在电解质溶液中和外电流作用下零件表面形成氧化膜的技术称为电化学学经改性技术。工程上也常将电化学转化改性技术称为阳氧化或阳化。近年来,电化学转化技术的一大展是微弧等离子体阳氧化,它能提高表面硬度或形成新型彩色装饰膜层,在模具行业具有好的应用。   2、表面形成变强化   采用喷丸、挤压、激光冲击、滚压、超声冲击、振动冲击、高压射流等工艺方法使得材料表面层产生弹塑性变形,引入残余压应力和产生显微组织结构的变化,以此来提高材料性以及抗腐蚀的能力,来提升压铸模具部件的稳定性和耐久性。   3、表面相变强化   采用电子束、激光束等对材料表面进行快速加热,使表面、亚表面形成新的相变区和表面强化金额,从而具有细微结构和强化相的特殊性能的压铸模具表面层。   4、离子注入   利用真空系统离化出的离子,在高电压下加速,直接注入材料表面,形成薄的离子注入层,改变材料表面的组成与结构,改善材料表面性能。   5、有机与无机涂层技术   有机涂层技术主要是指采用涂料(油漆、漆料、颜料、稀料)赋予压铸模具部件件表面特殊的防护、装饰与阻燃、示温等功能。   无机涂层技术是在金属表面上形成无机覆盖层或表面膜。无机覆盖层或表面膜具有特定的化学组成、结构与形貌,可赋予基体与涂层体系新的性能或功能。   6、表面合金化(扩散渗)   将金属或非金属沉积在压铸模具表面上,通过扩散作用渗入到压铸模具表面内,改变压铸模具表面的化学组成、相结构,以提高材料表面的使用性能。   7、化学转化   将压铸模具部件放入一定的化学溶液介质中,使其表面形成钝性化合物膜层,以提高压铸模具表面的性能。工程上常用的钝性化合物膜层主要有铬酸盐钝化膜、磷酸盐钝化膜、草酸盐钝化膜、压铸模具部件表面的发蓝等。另外,工程应用中常常将表面粗糙度的降低工艺(磨光、抛光、滚光等)及表面着色等。


天津压铸模具加工的常见材质

   压铸件所采用的合金主要是有色合金,至于黑色金属(钢、铁等)由于模具材料等问题,较少使用。而有色合金压铸件中又以铝合金使用较广泛,锌合金次之。 下面天津铭一模具科技有限公司给大家简单介绍一下压铸模具有色金属的情况。

(1)、压铸有色合金的分类 受阻收缩 混合收缩 自由收缩 铅合金 -----0.2-0.3% 0.3-0.4% 0.4-0.5% 低熔点合金 锡合金 锌合金--------0.3-0.4% 0.4-0.6% 0.6-0.8% 铝硅系--0.3-0.5% 0.5-0.7% 0.7-0.9% 压铸有色合金 铝合金 铝铜系 铝镁系---0.5-0.7% 0.7-0.9% 0.9-1.1% 高熔点合金 铝锌系镁合金----------0.5-0.7% 0.7-0.9% 0.9-1.1% 铜合金

(2)、各类压铸合金推荐的浇铸温度 合金种类 铸件平均壁厚≤3mm 铸件平均壁厚>3mm 结构简单 结构复杂 结构简单 结构复杂

   铝合金 铝硅系 610-650℃ 640-680℃ 600-620℃ 610-650℃

   铝铜系 630-660℃ 660-700℃ 600-640℃ 630-660℃

   铝镁系 640-680℃ 660-700℃ 640-670℃ 650-690℃

   铝锌系 590-620℃ 620-660℃ 580-620℃ 600-650℃

   锌合金 420-440℃ 430-450℃ 400-420℃ 420-440℃

   镁合金 640-680℃ 660-700℃ 640-670℃ 650-690℃

   铜合金 普通黄铜 910-930℃ 940-980℃ 900-930℃ 900-950℃

   硅黄铜 900-920℃ 930-970℃ 910-940℃ 910-940℃

 天津压铸模具厂家建议大家①浇铸温度一般以保温炉的金属液的温度来计量。

②锌合金的浇铸温度不能超过450℃,以免晶粒粗大。


模具预热方法:模温机预热法

模具预热方法:模温机预热法

压铸模具上好后,接好模具上的油管,先关模(但未关死,动、定模需留有5~10 mm间隙),再开启模温机,将模温机温度设置在100 ℃,当回油温度达到设定温度时保持5 min;然后将模温机温度调至150 ℃,当回油温度达到设定温度时保持5 min;再将温度调至200 ℃,待其温度达到设定温度后保持5 min。后打开模具,开机,用铝料再进行热模,先低速压射5模,然后转高速压射3模,再转高速增压2模,后转正常生产,其间需损耗10模铝料,若以250~400 t机型为例,以80模/h的产能作参考,则所需耗时约45 min。

模温机预热法是通过模温机将导热油(模温机油)输送到模具内部进行反复循环加热,模具内部先预热,再通过热传导将热量传递到模具表面,实现升温效果,后再进行10模压射,使模具温度更均匀。模温机预热法以由内往外的方式

进行模具预热,对模具的伤害小,但由于此方法耗时长,而且对模具油路的设计要求严格,否则无法保证模具预热均匀,故很少采用此方法。需注意的是,模温机由室温升温至100 ℃,需耗时约10 min,由100 ℃升温至150 ℃,再由150 ℃升温至200 ℃,各需耗时约5 min。


压铸模具失效原因材料本身存有的缺陷

压铸模具失效原因

材料本身存有的缺陷

众所周知,压铸模的应用标准极其***。以铝压铸模为例子,铝的熔点为580-740℃,应用时,铝液温控在650-720℃。不在对模具加热的状况下压铸,型腔表面溫度由室内温度直升到液温,型腔表面承担极大的拉应力。出模顶件时,型腔表面承担极大的压应力。千余次的压铸后,模具表面便造成龟裂等缺陷。

不难看出,压铸应用标准属急热急冷。模具材料应取用热冷疲劳抵抗力、断裂韧性、热稳定性高的热作模具钢。H13(5Cr5CoV1Si)是现阶段运用较普遍的材料,据了解,海外80%的型腔均选用H13,如今中国仍很多应用3Cr2W8V,但3Cr2W8VT_艺特性不太好,传热性很差,线膨胀系数高,工作中造成很大热应力,造成模具造成龟裂乃至裂开,而且加温时易渗碳,减少模具抗磨损特性,因而归属于取代钢种。马氏体时效钢适用耐热裂而对耐磨性和耐蚀性规定不太高的模具。钨钼等耐热合金热裂和腐蚀较严重的中小型镶块,尽管这些合金即脆又有空缺敏感度,但其优势是有优良的传热性,对必须制冷而又不可以设定水路的厚压铸件压铸模有优良的适应性。因而,在有效的热处理与生产管理下,H13仍具备令人满意的使用性能。


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