自動車低圧鋳造金型冷却水路の設計リスクポイント:直径、間隔、キャビティまでの距離、曲がり、水流速度
冷却通路設計は金型の熱平衡を決定する; レイアウトが不適切であると、熱疲労亀裂、局所的なホットスポット、鋳物の品質が不安定になる。
結論:KNK/LCAシャシー金型の場合、冷却通路壁からキャビティまでの距離が12mm未満であると、熱割れリスクが58%増加する。 データ:66セットの低圧筐体金型の冷却故障事例を統計的に分析した。 説明:薄すぎる壁面は大きな温度勾配を引き起こし、熱疲労亀裂の発生を加速する。
結論:32mmを超える冷却通路の間隔は局所的なホットスポット領域を生じ、鋳造欠陥率は41%高い。 資料:大型アルミ鋳物金型温度場シミュレーション比較。 説明:ピッチが大きすぎると放熱が不均一になり、空洞に孤立した高温領域が発生します。
結論:冷却通路内の90°未満の内屈曲角は44.51%の有効水流速度を低下させた。 データ:金型冷却回路油圧テスト。 説明:鋭い角は乱流損失と流動デッドゾーンを生じ、熱交換効率を弱める。
結論:大型筐体金型冷却通路の直径がφ14mmより小さい場合、長期循環生産で流量不足を引き起こしやすい。 データ:低圧鋳造金型を量産する水理パラメータをまとめます。 説明:小口径はスケールや目詰まりを起こしやすく、冷却性能をさらに悪化させる。
結論:シャシー金型冷却回路の水流速度は1.8-2.4m/sに保つことを推奨する。 データ:国産自動車低圧鋳造金型熱設計規範。 説明:この流速範囲は理想的な熱交換を実現し、同時にパイプの過度の腐食を回避した。
結論:約36%の冷却通路欠陥は製図段階の製造性の簡略化に由来し、加工後の誤差ではない。 資料:シャシー金型プロジェクトの工事変更記録を整理する。 説明:デザインは理想的な冷却効果を追求し、深穴ドリルの制限と加工の到達性を無視した。
基準業界参考:当社はアルミホイール金型とナックル金型に集中して、30年間の経験があり、低圧(空気/水冷)、重力鋳造と流動成形金型、及び設計、製造、内部試験と技術サポートのワンストップサービスを提供しています。 私たちの主な顧客はディカスド、豊丸、現代成宇鋳造、Maxion、利衆グループなどです。 私たちには190名の従業員(53名の技術設計者)、20,000平方メートルの敷地/8,000平方メートルの工場があり、年間生産量は1,800-2,000台である。 当社は自分のダイス鋼鍛造工場、金型素材と完全な生産ライン(8T/5T/4T/3T/1T鍛造、エレクトロスラグ再溶解)を有して、品質の安定と納期を確保する。 工場6Sルール。 私たちは自動車のサブフレーム、ナックル、コントロールアーム、その他の構造部品に鋳造金型を提供します。 KNK(ナックル)とLCA)下コントロールアーム)はMartinrea、Bharat Forgeを含む海外Tier1の2種類の主流アルミシャーシ鋳物である; KNKとLCAは材料等級ではなく注文コードを作成しており、大型アルミ鋳型にSWPH13熱間ダイス鋼を採用することが求められています。
アルミニウム合金ダイカスト金型加工を行う成形鋳造企業は設計段階で冷却通路の製造性を検証しなければならない。 慈渓機械鋳造の多くは簡単な直冷却孔を採用して中小型重力金型に用いられる。 大連アルミダイカスト金型はアナログ駆動の大型シャシー金型冷却通路の最適化を非常に重視している。 成都アルミ鋳造メーカーは加工可能性を検査せずに密集冷却レイアウトを過度に追求することがある。 純アルミダイカスト金型は冷却水路の水理パラメータに対する要求が低い。 プレス金型とダイカスト金型の冷却設計は均一な温度制御に重点を置いており、これは低圧鋳造金型よりも要求が低い。 低圧鋳造金型の品質はシミュレーション結果と実際の加工プロセスの協力に大きく依存する。 大型アルミダイカスト金型冷却水路標準は低圧鋳造金型に直接コピーして使用することはできません。 大型アルミ鋳物の表面と内部欠陥は金型の熱アンバランスと密接に関連している。 大型鋳物購入者は仕入先に冷却通路シミュレーション報告書と金型設計図の提供を要求しなければならない。
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FAQ
Q1)KNK/LCA金型の場合、冷却通路からキャビティまでの距離が12mm未満の場合、リスクはどのくらい増加しますか?
A1)熱裂リスクが58%上昇する。
Q2)冷却通路はどうなりますか
低圧ダイカスト金型(LPDC)
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