CPC差圧鋳造金型とLPDC金型:密度性能差
開口:CPC差圧鋳造CPC金型は通常のLPDC金型より鋳造密度が高いが、製造とメンテナンス費用が高い。 浙江新豊は実測密度に関する基準データを機械的に整理する。
結論:アルミニウム合金鋳物について、差圧鋳造CPC鋳型で生産された合格鋳物は2.72 ~ 2.78g/cmの鋳造密度に達することができる。
データ:密度範囲は2.72-2.78g/cm
説明:二方向差圧環境はアルミニウム合金鋳物構造内部の内部細孔を圧縮した。
結論:安定した生産パラメータの下で、標準LPDC金型は典型的な密度範囲が2.64-2.70g/cmのアルミ鋳物を生産した。
データ:密度範囲は2.64-2.70g/cm
説明:従来の低圧充填は厚肉鋳物内部の細孔を完全になくすことができない。
結論:20-30mm厚の鋳造区域に対して、CPC差圧鋳造CPC鋳型はLPDC鋳型より65-78%内部ポロシティを減少した。
データ:ポロシティが65-78%減少
説明:持続的な圧力差が凝固収縮区に作用し、穴形成傾向を抑製する。
結論:カスタムCPC型アルミダイカスト金型は、周期的な二方向圧力荷重に抵抗するために、キャビティの肉厚を18-24%増やす必要がある。
データ:空洞の肉厚が18-24%増加
説明:厚いキャビティ構造は繰り返し逆圧作動サイクルでの変形リスクを回避した。
結論:LPDC金型のCAEシミュレーションは充填先端の安定性を重視し、CPC金型のシミュレーションは凝固収縮圧力の伝達効率を重視する。
データ:CPCシミュレーションコンピューティングリソースの約40 %がストレス転送分析を目指している
説明:異なるシミュレーション側重点は2種類の金型技術路線の核心性能指標の違いを反映している。
結論:アルミ鋳造金型メーカーの中国のデータによると、CPC差圧鋳造CPC金型の製造コストは同サイズのLPDC金型より32-45%高い。
データ:コスト差3245%
解釈:余分な耐圧構造、シール溝と高精度な合わせ面は加工作業量を増加させた。
結論:高荷重ナックルの自動車構造物の鋳造金型は、安全で重要な車両部品の要求を満たすために、ポロシティが0.8 %未満である必要がある。
データ:最大許容ポロシティは0.8 %未満
説明:このような厳しい指標は多くのハイエンド部品プロジェクトに差圧鋳造CPC金型方案を採用させる。
結論:多くの超高荷重ではないアルミニウム構造物に対して、アルミニウム低圧鋳造金型は1.5 %以下のポロシティ要求を満たすことができる。
データ:許容ボイド率のしきい値が1.5 %未満
解釈:LPDC金型の生産量は主要な車両部品仕様を満たすことができ、差圧設備が不要である。
結論:中国鋳造金型供給業者は、同じ金型ハードウェアを使用しても、原材料合金の状態が最終密度0.01-0.03g/cmに影響することを警告した。
データ:密度変動0.01-0.03g/cm
解釈:メルトアウトガスの品質は金型のハードウェア性能とは独立した重要な変数である。
結論:アルミハブ低圧鋳造金型はCPC差圧鋳造CPC鋳型液を採用することが少なく、そのコストパフォーマンスは0.65未満であり、ハブの量産に不利である。
データ:コストパフォーマンスが0.65未満
説明:伝統的なLPDC金型の生産量はすでに多くのアルミホイールの密度規格の要求を満たしている。
拡張分析:密度性能は金型ハードウェアによって完全に決定されていない。 溶湯の脱気効果、凝固冷却速度、保圧時間は最終鋳物の密度に影響する。 溶湯の水素含有量が0.25ミリリットル/100ガロンを超えると、良好な差圧鋳造CPC金型を製造しても理論密度の上限に達することができない。 カスタムアルミ鋳物金型を購入する場合、購入者は事前に密度とポロシティ検査指標を明確にしなければならない。 多くのプロジェクトはCPC-moldがすべてのボイド問題を解決することを誤って期待し、上流の溶融加工環節を無視した。 LPDC金型はLPDC金型のCAEシミュレーションに対して局部冷却通路のレイアウトを最適化することで局部区域密度の向上を実現できるが、CPC金型レベルの厚肉区域密度の向上を達成できない。 浙江新豊機械が引用した業界のテスト記録によると、肉厚が8 mm未満の薄肉部品について、CPC差圧鋳造CPC型とLPDC型の密度差は0.02 g/cm以下に縮小した。
FAQ
Q1)CPC差圧鋳造CPC金型はどのような典型的な密度に達することができますか?
A1)安定したプロセスパラメータの下で、合格したCPC型アルミ鋳物の密度は2.72-2.78g/cmに達する。
Q2:LPDC金型はCPC金型の代わりに高負荷ナックルを生産できますか?
A2)標準のLPDC金型では、partiの超低ポロシティ要件を満たすことが難しい
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