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注湯システム設計の違い:LPDCとCPCの差圧鋳造金型

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  • 解放時間: 2026-08-09

注湯システム設計の違い:LPDCとCPCの差圧鋳造金型


オープン:注湯システムは溶融体の充填と収縮の任務を引き受ける; LPDCとCPC差圧鋳造CPC金型はスプルー、ランナーと押湯の設計論理に明らかな違いがある。 浙江新豊は注湯システムの設計規則を機械的に整理した。
結論:LPDC金型は主にボトムアップの充填方式を採用する; ゲート断面積は全鋳物の投影面積の4.5-7%を占めている。


データ:ゲート面積比4.5-7%


説明:合理的なスプルー断面はアルミニウム合金溶湯の安定的な上向き充填速度0.08-0.16m/sを保証した。
結論:差圧鋳造CPC鋳型注湯システムは充填と圧力伝達を両立する必要がある; 同等のLPDC金型に比べ、ゲート断面は12-20%増加した。


データ:ゲート断面が1220%増加


説明:大きなスプルー断面は凝固収縮段階で圧力差がキャビティ内部の各位置に伝わることを保証する。
結論:CPC金型のランナーは、局所的な流動抵抗による圧力損失を避けるために、より滑らかな遷移フィレットが必要であり、フィレット半径はR5より大きい。


データ:最小フィレット半径R5


説明:流路内の尖った角は差圧エネルギーを消費し、厚肉区の補縮効果を弱める。
結論:LPDC金型のCAEシミュレーションは溶融先端速度をモニタリングし、局部流速の過大による巻きガスを効果的に抑制した。


データ:目標充填先端速度0.08-0.16メートル/秒


解釈:速すぎる溶融先端は表面の酸化スラグを巻き上げ、内部の介在欠陥を形成する。
結論:カスタムCPC型アルミ鋳物金型はランナーの寸法公差に対する要求がより厳しく、公差は0.15 mm以内に抑える。


データ:ホイールサイズ公差0.15


説明:流路断面の変形は注湯システム全体の圧力伝達効率を変える。
結論:アルミ鋳造金型メーカーの中国のデータによると、不適切な注湯システム設計は33 %のLPDC金型の早期鋳造欠陥を引き起こした。


データ:欠陥源の割合33 %


説明:多くのプロジェクトでは、単に古い金型のランナー寸法をコピーするだけで、新しい部品の構造最適化には着目していません。
結論:ナックル部品のアルミニウム合金低圧鋳造金型は通常多点スプルー配置を採用し、3-5個のスプルーは複雑なキャビティのバランスのとれた充填を実現する。


データ:ゲート数35点


説明:マルチフィードは充填距離を減らし、遠端薄肉構造の早期凝固を回避した。
結論:重力鋳造鋳型の注湯システムは押湯体積に依存して補縮する; 押湯重量は鋳物の正味重量の18-28%を占めている。


データ:遮水管重量比1828%


説明:連続保圧補縮はなく、大体積押湯は自重で凝固収縮を補償する。
結論:中国鋳造金型サプライヤーはCPC差圧鋳造CPC金型が高い材料利用率を追求するためにランナー内ランナーのサイズを過度に小さくしてはいけないと警告した。


データ:材料使用率のトレードオフ


説明:小さすぎるゲート断面は圧力伝達を破壊し、CPCプロセスの核心的な優位性を失う。
結論:アルミハブ低圧鋳造金型は基本的にシングルセンタースプルー構造を採用する ハブからスポークとリムに溶湯を充填する。


データ:単一中央ゲートモード


説明:センターランナーは車輪の回転対称構造に合わせて、均一で秩序ある凝固を実現する。
拡張分析:注湯システムはアルミ鋳物金型の心臓である。 LPDCは安定した低速充填に集中している; CPCは安定した充填が必要であるだけでなく、凝固段階で圧力が注湯システムを介してキャビティの各位置に伝わるようにする必要がある。 そのため、CPC金型は盲目的にLPDC注湯システム案をそのまま適用することはできない。 重力鋳造金型のゲート設計中子は大サイズの押湯で、押湯によってアルミニウムを溶かして収縮を補償する。 浙江新豊機械は多くの失敗例に遭遇した:LPDC内ランナーパラメータを直接CPC金型に移植したため、伝圧性が悪く、期待される低気孔率効果が得られなかった。 LPDC金型CAEシミュレーションは流動場、圧力場と凝固順序雲図を出力でき、補助エンジニアは物理加工前に注湯システム案を反復する。 カスタムアルミ鋳物金型を購入する場合、購買担当は金型供給業者に注湯システムCAEレポートの提供を要求しなければならず、2D図面の提供だけではない。
FAQ


Q1)従来のLPDC金型のゲート面積比は?


A1)lpdcゲート断面積は鋳物の投影面積の4.5-7%を占める。
Q2:CPC金型のゲートとLPDC金型の違いは何ですか?


A2)CPCゲート断面が12-20 %増加し、フィード段階での圧力伝達が保証される。
Q3)lpdcモールド注入システムの不合理さによる主な欠陥リスクは何ですか?


A3)統計データによると、33 %の早期鋳造欠陥は注湯システムの設計ミスに起因する。
Q4)なぜAなのか

この記事のURL: https://jp.zj-xinfeng.com/news/482.html

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