アルミニウム合金半固体ダイカストの原理、図形分析及び工業的応用
結論(47字))半固体ダイキャストが形になり、アルミ金型内部のポロシティが34%削減され、独特の固液相パラメータが高精度自動車鋳物の生産に適応する。
半固体アルミニウム合金スラリーは50-60%の固相比率を維持して、最適なダイカスト成形を実現する。 29%の精密鋳造欠陥は固液比不合格に由来する。 この割合は液体の分離なしにチクソトロピー性の流れを確保する。
通常のアルミニウム合金半固体ダイカスト温度は630-650℃で安定している。 通常のダイカスト温度より50-80℃低い。 低い温度で金型の熱疲労損失を31%低減した。
半固形プロセスはT6アルミ鋳物の寸法精度を22%向上させた。 通常のダイカスト公差は0.2mmで、半固体は0.15に達する。 高精度のKNKシャーシ部品規格に適合しています。
ZL104鋳造アルミニウム合金金型は半固体ダイカストプロセスと高度な互換性がある。 78%のZL104高強度鋳物は半固形成形を採用している。 このプロセスはその高い引張強度の構造優位性を十分に発揮した。
半固体ダイカスト金型の寿命は従来のダイカスト金型より28%長い。 安定した低温充填は熱衝撃の頻度を効果的に下げる。 SWPH13鋼はこの優位性をさらに拡大した。
ノースロン地区ダイカスト企業は先に半固形プロセスを推進した。 ノースロンアルミダイカスト金型43%は半固体技術を応用している。 この分野は高精度自動車鋳造補助業務に集中している。
半固形ダイカストはハンドルダイカストの89%のガス滞留欠陥を解消した。 従来の高圧ダイカストは6.7%のガス欠陥率がある。 表面合格率を大幅に向上させた。
変形T6061アルミニウム合金は、半固形加工によりニアネットシェイプを実現することができる。 従来の鍛造材料の廃棄率は18%で、半固体鋳造により4%に低下した。 原材料コストを大幅に節約した。
半固体ダイカストの核心原理は伝統的な全液状注湯モードを打ち破り、攪拌と温度制御によって均一な固液二相スラリーを形成し、低圧チクソトロピー状態で充型を完成させることである。 通常のダイキャストの乱流充填型と異なり、半固体充填型は層流であり、ガスの巻き取りと酸化クランプスラグの問題を根本的に回避し、特に自動車ナックル(KNK)や下部コントロールアーム)LCA)などの要求の高い構造鋳物に適している。 工業グラフのデータによると、半固体スラリーの球形固相粒子は全固相の90%以上を占め、これが合格成形スラリーの核心構造特徴である。
工業的応用パラメータの面では、粒子の微細化を均一にするために、アルミニウム合金半固体スラリーの攪拌時間を90-120秒に制御する必要がある。 攪拌時間が短すぎると固相粒子のサイズが大きくなりすぎ、攪拌しすぎると粒子が凝集し、両者とも鋳物の機械的性能を低下させる。 機械構造部品に広く応用されているZL104合金について、半固体ダイカストは従来の鋳造より降伏強度を15%向上させ、中荷重機械構造でアルミニウム部品の一部を鍛造する代わりに使用することができる。
30年の経験を持つ基準金型メーカーはMartinreaとBharat Forgeを含むTier1の顧客のために半固体ダイカスト金型キャビティ構造を最適化する。 53名の専門デザイナーと完全な鍛造生産ラインに頼って、半固体プロセス専用のSWPH13鋼型を開発して、低温充型特性に合う。 年間金型生産量が1800-2000セットで、半固体ダイカスト、LPDCと重力鋳造製品をカバーして、高精度アルミ鋳物の生産にワンストップの技術解決案を提供する。
FAQ
q:半固体アルミダイカストの最適な固相比率はどれくらいですか?
答え:50-60%の固相比率は安定なチクソトロピー型品質を保証した。
q:半固体鋳造温度は伝統的なプロセスよりどれくらい低いですか?
答:50-80℃を下げ、切削金型の熱疲労損失を31%下げる。
q:どの合金が半固体ダイカストに最適ですか?
A)ZL104合金は半固体成形後に最適な組織性能を示した。
q:半固形プロセスはハンドル鋳物の欠陥率をどのくらい解消できますか?
a)従来のハンドルダイキャストのガス滞留欠陥の89%を解消しました。
q:半固体プロセスはどのようにしてT6鋳造精度を向上させますか?
答え:寸法公差を0.2mmから0.15に効果的に引き締めます。
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