企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 天津 天津市 |
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公司地址: | 天津市西青区中北工业园 |
发布时间:2022-01-13 05:53:00 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。
天津压铸模具制作前的管理
压铸模具制作前的管理
既然压铸模具的质量好坏对后续的压铸件质量有着极大的影响,那么一个压铸车间就**将压铸模具的质量管理追溯到压铸模具的制作之初,对压铸模具从设计、选材、制作工艺到具体的一些细节性问题,做好与模具厂家的沟通工作。
1.总结原有模具问题
在生产实践中,压铸产品件的设计人员不一定对压铸的生产工艺有很深入的了解和把握,有时我们需要生产的压铸件在设计上会存在一些不合理之处,严重时会影响到铸件的正常生产,造成优良品率下降,班产量降低,以及模具维修频繁等问题。这些问题往往是在制作模具后才反映出来,因此模具管理工作就需要将这些问题汇总起来,对第二次的模具加以改进
2.与模具厂进行充分的沟通
在压铸生产中,大部分的产品是需要重作模具的,对于模具来说,由于已经使用过一副模具,该模具在使用过程中一般会存在这样或那样的问题和不足,当然也会有设计上的亮点。那么,作为压铸企业就有责任、有“义务”将原有模具的这些问题尽可能详细地与模具厂进行沟通,提醒他们在模具设计中应注意的一些细节,规定详细的模具技术要求,只有这样,才会使新制作的模具质量得到一个提升,这是压铸件质量提升的一个必由之路。
3.统一配件规格减少浪费
模具配件是每副压铸模具在使用当中***的,随着一副模具寿命期的终了,同时会导致大量的模具配件的报废,为减少这方面的损失,在压铸模具设计之初就要考虑模具芯子的统一规格问题,这其中包括:动模、定模芯子的统一、模具与旧模具芯子的统一、类似模具之间的统一等。在模具设计时,对这些问题进行统筹考虑,可大大减少正常生产时模具备件的种类和数量,降低模具的使用成本。
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模具预热方法对比分析推荐
模具预热方法对比分析
推荐铝、镁合金压铸模具的模温区间为150~250 ℃,在此区间内可保证生产产品的品质。不适当的模温会影响铸件质量,模温过高会导致铸件出现粘模、表面起泡、顶出困难、缩孔、缩松等缺陷,甚至会影响到铸件的尺寸精度;模温过低则会导致铸件出现冷纹、冷格、发黑、成型不良等缺陷。故在模具预热时就必须按要求的模温区间进行预热,保证模具预热后马上有正常的铸件产出,提高出货效率。
铝压铸生产制造中当磨具流失输出的发热量
铸造件的品质和生产效率在非常大水平上在于压铸模具的热力循环操纵是不是恰当,合理地操纵和调整压铸模具的热力循环,才可以促进铸造工艺主要参数的平稳。
铝压铸生产制造中当磨具流失輸出的发热量超过从铝合金液传输键入给磨具的发热量,比如当选用很大的模具压铸厚壁零件或选用较多导轨滑块构造的磨具时,以便做到磨具的热力循环,务必另给磨具额外发热量;提升额外发热量的方式 能够 选用磨具温控机、磨具上放置可特性管形电加热装置,磨具外界放置隔热体或铸造件不必要一部分包含溢流式槽的设定等方式 处理。相反磨具键入的发热量超过流失輸出的发热量,模温超出标准,务必选用人力强制性制冷。
对每一次的铝压铸循环系统而言,磨具从铝合金液中消化吸收键入发热量,历经导热向外部排热輸出发热量,一般状况下辐射源与当然热对流仅流失了总键入发热量的5%,其他95%由磨具的导热輸出。当单位时间内磨具吸热反应与排热相同时,才可以做到平衡状态,即磨具做到热力循环务必使键入给磨具的发热量与历经当然流失和人力制冷輸出的发热量之和相同,保证在每一铝压铸循环系统中磨具键入和輸出的发热量一致。
在具体生产制造中,危害磨具热力循环的要素许多 ,包含浇筑溫度、磨具加热溫度、铝合金液的容积、磨具容积、浇筑排溢系统软件的部位及总数、磨具制冷情况及其实际操作循环系统時间这些,因而要保证优良的磨具热力循环,务必根据铸造工艺主要参数的调节,包含压射比压、冲针速率、留模与脱模時间及喷漆等相互之间危害和牵制的要素才可以完成。
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