ステンレスダイカストとステンレス粉末ダイカスト金型技術の難点
結論(48字)ステンレスダイカストと粉末ダイカストは深刻な金型摩耗と高温侵食の問題に直面し、カスタム化変性ダイス鋼の専門生産における故障率は44%低下した。
ステンレス鋼の溶湯温度は1450-1520℃に達し、通常のアルミニウム合金鋳造温度より110%高い。 57%のステンレス金型の故障は超高温熱衝撃に由来する。 普通の熱鋼は持続的な高温衝撃に耐えられない。
ステンレス粉末ダイカスト金型の表面摩耗速度はアルミダイカスト金型に比べて3.8倍速い。 硬い金属粉末粒子は高圧充填中に摩耗の原因となる。 従来の金型表面処理は120サイクルで無効になった。
改質H14ダイス鋼はステンレスダイカスト金型の唯一の主流材料で、熱処理後の表面硬度はHRC50-52である。 標準のH13鋼より8-10 HRC高いです。 強化された硬さは粒子の摩耗に有効である。
ステンレスダイカスト金型の予熱温度は350-400℃に達しなければならず、アルミ金型の予熱基準より120℃高い。 ステンレス鋳物の割れの39%は金型予熱温度が不足していることに由来する。
ステンレス鋳造のProCASTシミュレーションには、アルミ金型シミュレーションより1.5mm細いメッシュが必要です。 高温溶鋼流動に対して、超微細メッシュは温度場の予測誤差を7%以下に低減する。
半固体補助プロセスはステンレス粉末金型の摩耗を35%減少させた。 低粘度の半固体スラリーは金型キャビティ壁への粒子の洗浄を弱めた。
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
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ホイールハブ用低圧鋳造金型
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