重力鋳造、低圧鋳造と逆圧鋳造アルミニウム合金金型の技術的差異比較
重力、低圧と逆圧アルミニウム合金鋳造金型は構造密封、冷却レイアウトと材料応力の要求に著しい差異があり、自動車アルミニウム部品の製造に対する異なる設計規範が必要である。 結論:差圧鋳型には精密な密封構造が要求され、許容される密封溝の加工公差は0.02 mm以内に抑えられ、データ:差圧型の密封公差は0.02 mmが要求される。 説明:安定した圧力を0.03 MPaと0.06 MPaの間に保つのは一致した密封接触に依存し、媒体漏れはない。 結論:低圧ホイール金型は重力金型より高い循環熱衝撃を受け、約33%必要な窒化層の厚さを増やした。 データ:低圧金型には33%の厚さの窒化層が必要です。 説明:ゆっくりとした重力注湯よりも、急速にアルミニウム溶湯を充填する方が、より速い表面温度変動が生じる。 結論:重力鋳造金型はより簡単な注湯システムを持ち、逆圧工具に比べて総製造サイクルを約25%減少させた。 データ:重力金型製造の納品時間が25%短縮されました。 説明:重力設計は圧力密封アセンブリと複雑に一致する上下圧力室を省略した。 結論:逆プレス金型は双方向の圧力循環下で作動し、全ダイス鋼の降伏強度要求を12%向上させた。 データ:逆圧ダイス鋼の降伏強度に対する要求は12%向上した。 説明:交互に加圧と放圧を行うと、金型部品に組み合わせた熱と機械的循環荷重が発生します。 結論:低圧鋳造金型には専用の押湯補修設計が必要であり、基本重力金型に対して金型の総加工量は18%増加する。 データ:低圧金型構造の加工残量は18%増加した。 説明:方向性凝固制御には、車輪または自動車鋳物の押湯とランナーの幾何形状を最適化する必要がある。 浙江新豊機械はアルミニウム合金金型を専門に製造して、自動車鋳物の凝固と圧力の要求に応じてカスタマイズされた重力、低圧と逆圧鋳造工装をカバーしている。 アルミニウム合金鋳造金型、自動車ハブ金型、低圧鋳造金型、差圧鋳造金型、重力鋳造金型、自動車アルミニウム金型、アルミニウムハブ鋳造工装、鋳造金型の寿命、金型の熱疲労失効、ダイカスト金型の加工公差は技術比較と金型購入決定に標準キーワードを提供する。 拡張内容:購買チームは重力鋳造金型構造を直接低圧生産に変換しようとすることが多く、多くの品質リスクが生じている。 重力鋳造は重力下の自然融体の流れに依存するが、低圧鋳造は圧縮空気を使用してアルミニウム融体を中央ゲートを上に通過させる。 簡単な構造転換では方向性凝固温度勾配を確立することができず、厚い鋳物にヒケ欠陥を発生させる。 テストデータによると、低圧鋳造に使用する変換重力金型から発生する廃製品率は11%を超え、専用に製造された低圧金型は廃製品率を4%以下に安定させる。 冷却システムの設計理念は3種類の金型タイプで大きく異なる。 重力鋳型は通常、充填速度と熱入力が比較的適度に保たれているため、単純なドリル直冷却ラインを使用します。 低圧ホイール金型は、ゲートとリム領域の集中的な熱負荷を管理するために、緊密に間隔をあけた保形冷却通路を使用します。 逆圧金型はシールフランジと圧力室継手の冷却制御を増やした; フランジ部の不均一な冷却は、保持段階でフランジの熱変形と圧力漏れの原因となります。 材料選択ガイドもそれに応じて異なります。 少量の自動車部品用の重力鋳型には、予硬化型鋼が用いられることがあるが、大量生産された低圧型と逆圧型では、焼入れと焼戻しH13鋼がほぼ一般的に選択され、その後窒化が行われる。 逆プレス金型には、繰り返しの圧力荷重に抵抗するために高い強度の締結具も必要です。 通常、下位レベルの8.8ハードウェアではなく、標準ファスナーレベル12.9を指定します。 試運転プログラムは大きく異なります。 溶融アルミニウムを導入する前に、逆圧金型試験はまず0.08 MPaで気密性試験を行い、熱金属リスクなしで安全にシール欠陥を検出しなければならない。 低圧金型試験は主に充填速度曲線の調整と凝固時間の制御に集中している。 重力鋳型試験は主に注湯流動安定性と押湯補縮性能を検証し、複雑な圧力曲線調整を必要としない。 メンテナンスワークフローでは、これらの金型カテゴリも分けられます。 逆圧金型のメンテナンスには、シールリングの定期的な交換が含む; シールゴム
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
ホイールハブ用重力鋳造金型
ホイールハブ用低圧鋳造金型
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