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发布时间:2022-03-24 04:39:00 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。
天津压铸模具的构成材料
压铸型上的某些零件仅起着支承作用,而另一些零件如压铸型嵌块及型芯,则**承受液体金属的冲击及高温作用。驱动顶杆及型芯的机构在压铸型温度不断变化的条件下**平稳地工作。起支承作用的零件既可用有色金属(如磷青铜)制造,也可以用钢来制造,但钢的表面需经氮化、软氮化或其它处理以提高耐磨性。
压铸型是由多种材料(主要是黑色金属)制成的,其中每种材料均在压铸型中发挥一定的作用。由于液体金属在压射后立即冷却,故压铸型工作时其温度是迅速变化的。
使铸件成形的压铸型嵌块,**精密加工并进行热处理以便在高温下具有尽可能高的机械性能。压铸型的操作大都是自动化的,连续运行时可达到很高的生产率,而停机损头也是相当高的。近十年来,由于采用种种***方法,从改进了的电火花腐蚀法到计算机控制的制造方法,压铸型的侧造技术发生了巨大变化。
表面热扩渗技术在模具表面强化中的应用
表面热扩渗技术 1、 渗碳和碳氮共渗 渗碳工艺应用于冷、热作和塑料模具表面强化中,都能提高模具寿命。进行渗碳处理时,主要的工艺方法有固体粉末渗碳、气体渗碳、以及真空渗碳、离子渗碳和在渗碳气氛中加入氮元素形成的碳氮共渗等。 其中,真空渗碳和离子渗碳则是近20年来发展起来的技术,该技术具有渗速快、渗层均匀、碳浓度梯度平缓以及工件变形小等特点,将会在模具表面尤其是精密模具表面处理中发挥越来越重要的作用。 2、渗氮及有关的低温热扩渗技术 这一类型中包括渗氮、离子渗氮、碳氮共渗、氧氮共渗、硫氮共渗以及硫碳氮、氧氮硫三元共渗等方法。 这些方法处理工艺简便、适应性强、扩渗温度较低(一般为480~600℃)、工件变形小,尤其适应精密模具的表面强化,而且氮化层硬度高、耐磨性好,有较好的抗粘模性能。 3、渗硼 由于渗硼层的高硬度(FeB:HV1800~2300、Fe2B:HV1300~1500)、耐磨性和红硬性,以及一定的耐蚀性和抗粘着性,渗硼技术在模具工业中获得较好的应用效果。 但因压铸模具工作条件十分苛刻,故渗硼工艺较少应用于压铸模具表面处理中,但近年来,出现了改进的渗硼方法,解决了上述问题,而得以应用于压铸模具的表面处理。 如多元、涂剂粉末渗等。涂剂粉末渗硼的方法是将硼化合物和其他渗剂混合后涂覆在压铸模具表面,待液体挥发后,再按照一般粉末渗硼的方法装箱密封,920℃加热并保温8h,随之空冷。 这种方法可以获得致密、均匀的渗层,模具表面渗层硬度、耐磨性和弯曲强度都得到提高,模具使用寿命平均提高2倍以上。 4、稀土表面强化 近年来,在模具表面强化中采用加入稀土元素的方法得到广泛推崇。这是因为稀土元素具有提高渗速、强化表面及净化表面等多种功能耐磨焊条,它对改善模具表面组织结构,表面物理、化学及力学性能均有极大地影响,可提高渗速、强化表面、生成稀土化合物。
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。
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