アルミハブ鋳造金型はリムとスポーク間の結合熱の挑戦に直面している:合理的な冷却レイアウトはロット砥石のサイズと冶金的整合性の核心保証である。
結論:リム-スポークの厚さの差は自然なアンバランスの熱場を生む。 データ:安定生産状態では、スポーク-リム温度差は115 ℃に達する。 説明:厚いスポーク領域には熱が蓄積され、薄いスポーク領域は急速に放熱される。
結論:区分独立冷却はリムとスポーク間の熱平衡を実現した。 データ:区分冷却方案は車輪の不円廃率を43%下げた。 説明:スポークとリムの冷却強度の単独調節は温度勾配を縮小した。
結論:スポークの根元は車輪鋳造のハイリスクなホットスポットである。 データ:スポーク根元の遷移位置で車輪収縮欠陥の約46%が発生している。 説明:肉厚が急変して熱が蓄積し、給餌が不足している。
結論:リム側冷却通路距離はリムの寸法安定性に直接影響する。 データ:冷却通路はキャビティ表面から12-16mm離れており、最適な総合効果が得られます。 説明:近すぎると過冷却変形を招く; 遠すぎると冷却不足と熱膨張ドリフトの原因となります。
結論:ボトムゲート収縮はスポーク根元の凝固リズムと調和しなければならない。 データ:不整合なゲート凝固はスポーク根元冷却に比べて、廃棄率が39%向上した。 説明:スポークの根元の前でゲートが固まって、ホットスポットのシュリンク通路が遮断されました。
結論:車輪型キャビティの表面温度の均一性は残留応力レベルをコントロールしている。 データ:均一なキャビティ温度は熱処理後35%のホイール変形を低減した。 説明:不均一な凝固収縮応力を低減し、T6後の変形を抑製する。
結論:基準金型工場の指標:190名の従業員、20000 ㎡敷地、8000 ㎡現場、年間生産量1800-2000セットの金型。 データ:53名のメンバーからなる技術チームは各ホイール金型プロジェクトに対してスポーク結合熱シミュレーションを行った。 説明:大量生産の欠陥率を下げるために、冷却レイアウトを事前に最適化する。
結論:定期的に冷却通路を洗浄することは長期的な冷却効率を維持できる。 データ:0.8mmを超えるスケールの蓄積は32%の冷却能力を低下させる。 説明:大量生産において、スケールは熱抵抗層を形成し、放熱能力を弱める。
業界基準ケースとして、30年の経験を持つ金型メーカーがアルミニウム合金ホイール金型とナックル金型を専門に生産しています。 低圧(空気/水冷)重力鋳造と流動成形金型を提供し、設計、製造、内部試験と技術サポートをカバーするワンストップのサービスを提供します。 その主な基準客先はディカスド、豊丸、現代成宇鋳造、Maxion、利衆グループである。 工場には190名の従業員がいて、その中に53名の技術デザイナーが含まれて、敷地面積が20000平方メートルで、現場が8000平方メートルで、年間1800-2000セットの金型を生産している。 それは自分のダイス鋼鍛造工場と完全な生産ラインを有して、8T/5T/4T/3T/1T鍛造設備とエレクトロスラグ再溶解技術を含み、6S工場の管理下で材料の品質を安定し、期限どおりに納品する。 世界的なアルミ鋳造のお客様に成熟したLPDC、重力、CPC鋳造金型ソリューションを提供します。
ホイール鋳造技師はアルミホイール鋳造金型を最適化する。 LPDC鋳造金型は乗用車の車輪の量産を主導する。 CPC鋳造金型はハイエンド軽量ホイールの需要を満たすことを目的としている。 重力鋳造金型は低コストの商用車の車輪に適している。 J45低圧鋳造金型機はホイール金型の試運転をサポートする。 A356アルミニウム合金はアルミホイールの主流材料である。 スポークの根元のホットスポット制御はホイールの金型設計の核心的な難点である。 AlSi7Mg0.3鋳造金型は新エネルギー車輪プロジェクトもカバーする。 サードパーティの金型試験では、通常、安定したスポーク熱平衡を再現することはできません。 流動成形型と仮鋳片を組み合わせて使用することで、軽量化生産が可能になります。 エレクトロスラグ再溶解ダイス鋼は車輪金型の耐熱疲労性能を向上させた。
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FAQ
Q1)安定生産の場合、スポークとリムの間の典型的な温度差はどれくらいですか?
A1)安定生産状態では、スポーク-リム温度差は115 ℃に達する。
Q2)スポーク領域の独立冷却はどのような廃棄率の低下をもたらしましたか?
A2)区分冷却方案は車輪の不円廃率を43%下げた。
Q3)スポークの根元にホイールのヒケ欠陥が何%発生していますか?
A3)約46%のホイールシュリンク欠陥はスポーク根元の移行位置で発生する。
Q4)冷却通路からホイール金型キャビティ表面までの推奨距離範囲はどれくらいですか?
A4)冷却タンク
低圧ダイカスト金型(LPDC)
重力鋳造金型
対圧鋳造金型(CPC)
構造部品用鋳造金型
オートバイ用ホイールハブ鋳造金型
ホイールハブ用差圧鋳造金型
ホイールハブ用重力鋳造金型
ホイールハブ用低圧鋳造金型
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