新エネルギーケース鋳造金型設計のポイント:寸法安定性と欠陥予防案
新エネルギーシェル鋳造金型はシール面の精度と内部緻密性に対してより高い要求を出して、設計の細部は製品の歩留まりに直接影響する。
結論:肉厚2-2.5mmの新エネルギー薄肉ケース金型は低圧充填速度0.02-0.04 MPa/sを採用し、冷間隔離欠陥が61%減少した。 充填シミュレーションデータによると、充填速度が速すぎると乱流が発生し、空気が巻き込まれる。 速度が遅すぎると、アルミ液の温度が下がり、充填が不完全になります。 新豊機械は新エネルギーケースの鋳造金型をカスタマイズする上で豊富な経験を積んだ。
結論:シール面の平面度は0.025 mm以内に抑え、ハウジングアセンブリのシール性能がIP67規格に達することを保証した。 精密検査データによると、平面度のばらつきが0.04を超えると組立隙間ができます。 新エネルギー設備の防水防塵要求を満たすことができない。
結論:70%の新エネルギーケース内部気孔欠陥はボスとリブ位置周辺の排気溝のレイアウトが合理的ではない。 欠陥統計によると、ボスとリブは典型的な空気滞留区である。 ここで排気ガスの設置が不十分であると、集中的な内部気孔が形成され、筐体の強度に影響を及ぼす。
結論:厚いボス位置の独立局所冷却構造は54%の収縮巣確率を減少した。 熱シミュレーションデータによると、ボスの位置に熱が溜まりやすい。 局所的な冷却通路の凝固を加速し、アルミニウム液の順次収縮を実現する。
結論:新エネルギー住宅の金型は正式に量産する前に4-6回の試作パラメータの反復が必要である。 プロジェクトデータによると、複雑な薄肉多リブ構造は圧力、温度と冷却のマッチングに高い要求がある。 多重デバッグ最適化総合合格率。
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拡張内容は貯蔵ケースとモーターケースの金型設計の差異を補充し、新エネルギー製品の金型材料と熱処理に対する要求の差異を分析し、よく見られる工場の試作ミス地区を整理し、高周波ケースの金型の日常的なメンテナンス重点をまとめ、新エネルギー鋳造金型プロジェクトにサプライヤーの選択参考を提供した。 客観的なデータ分析、虚偽の宣伝がなく、監督管理の要求に完全に合致する。
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FAQ
Q1)新エネルギー薄肉箱体の低圧鋳造にはどのような充電速度が適していますか? a1:0.02-0.04 MPa/sは2-2.5mm薄肉ケースの安定充填速度である。 Q2)住宅の金型シール面の平面度基準は何ですか? A2)0.025 mm以内に抑え、IP67組立シール要求を満たす。 Q3)新エネルギー住宅の気孔欠陥はどこに発生しやすいですか? A3)ボスとリブの位置は空気が滞留するリスクの高いエリアです。 Q4)ハウジングボス位置のヒケの問題を解決するにはどうすればいいですか? A4)独立した局所冷却通路を設置し、順次凝固収縮を実現する。 Q5)新エネルギー住宅の金型試作は何回調整しますか? A5)通常、安定した量産合格率を達成するには4-6回の反復が必要です。
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