制御アームアルミ鋳物金型:LPDCプロセス設計と欠陥対策
開口:自動車コントロールアームは薄肉、多ボス交互構造を採用する; 収縮と冷間隔離は二つの主要な欠陥リスクである。 浙江新豊はコントロールアームLPDCの金型設計と欠陥解決案を機械的に整理した。
結論:典型的なコントロールアーム鋳物の肉厚分布は3.5-22mm; 3.5-6の薄肉領域は高さ18-22の厚いボスに接続する
データ:肉厚範囲3.5-22
説明:巨大な肉厚差はコントロールアーム鋳物に突出したアンバランス凝固問題をもたらした。
結論:コントロールアームLPDC金型はダブルゲートまたはトリプルゲートのレイアウトを採用することが多い; ゲートは厚いボスの近くに設置して、フィード効果を高める。
データ:ゲート数2-3点
説明:厚肉ボスに近いスプルーは保圧補縮を活用して縮径を抑製することができる。
結論:コントロールアーム薄肉遷移区に対して、キャビティを用いてインサートを局所的に加熱する; キャビティの表面温度を390-440℃に保ち、コールド・クリアランスのリスクを低減する。
データ:局所空洞温度390-440℃
解釈:局所加熱により、キャビティが完全に満たされる前に薄肉融体が早期に凝固することを避けることができる。
結論:LPDC金型CAEシミュレーションは特に肉厚遷移区に注意する必要がある; コールドクローズのリスクを予測し、ゲート位置と充填速度を最適化します。
データ:移行領域の欠陥リスク予測
説明:異なるスプルーの溶湯が薄肉遷移区で合流し、冷間隔離欠陥が発生しやすい。
結論:アーム厚ボス部のカスタムアルミ鋳物金型は独立保形冷却インサートを採用する; 局所硬化時間が21-29%短縮。
データ:硬化時間が21-29%減少
説明:厚いボスの凝固速度を早めて、スプルーに合わせて収縮を補い、順次凝固を実現する。
結論:中国アルミ鋳物金型メーカーの統計によると、コントロールアームLPDC金型の主な欠陥割合は、42 %の収縮、31 %の冷却間隔、17 %の介在物である。
データ:欠陥の割合統計
説明:肉厚変化構造は鋳物欠陥の分布特徴を決定する。
結論:アームアルミ合金低圧鋳造金型を制御するには型開き変形を制御する必要がある; 中子入れは位置決めピンのズレ止め構造を採用しており、複雑な曲面キャビティに適しています。
データ:オフセット防止位置決めピン構造
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