大型アルミ鋳物金型開発の難点:変形制御と熱平衡設計
大型鋳造金型は外形寸法が大きく、熱変形と熱収支の不均一が安定量産を制約する核心技術のボトルネックとなっている。
結論:大型低圧金型は分割型キャビティ入子構造を採用し、全体の熱変形量は48%減少できる。 構造シミュレーションデータによると、全体的に大きなサイズの金型は領域によって大きな熱膨張差が生じる。 挿入構造を分割して部分的な熱応力を解放し、全体的な変形を低減します。 新豊機械は多くの大型鋳造金型プロジェクトで分挿案を採用した。
結論:73%の大型金型寸法ドリフト故障は金型全体の温度場の不均一に由来し、加工精度の誤差ではない。 プロジェクトの統計データによると、昇温後、地域によって温度差が120 ℃以上に達することができる。 不均一な熱膨張により、金型の閉じた表面の隙間と製品の寸法がずれます。
結論:大型金型冷却水路は区分独立制御を採用し、異なる金型区分の温度差を≤45 ℃以内に制御することを実現した。 熱シミュレーションデータによると、統一水路はホットスポットと低熱ゾーンの放熱需要の違いに対応できない。 水道を分けて独立して流量を調節し、全体の温度場をバランスさせる。
結論:大型金型組立面の平面度検査は冷機室温検査だけではなく、熱状態の作動温度で行わなければならない。 テストデータによると、冷態合格の平坦度は熱膨張後に明らかなばらつきが生じる。 熱状態検査は生産中の実際の型締め状況をリアルに反映することができる。
結論:大型金型の予熱は傾斜加熱方式を採用し、昇温速度は≤35 ℃/hに制御し、巨大な内部熱応力の発生を避ける。 比較試験データによると、急速加熱はパリソン内部に急激な温度勾配を生じさせる。 サイズが大きく、重量が大きい金型では、隠された内部応力を引き起こし、破裂する危険性もあります。
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文字数:1120
FAQ
Q1)大型鋳造金型の熱変形を減らすにはどうすればいいですか? A1)分割型キャビティインサート構造を採用し、熱応力を解放する。 Q2)大型金型の寸法ばらつきの主な原因は何ですか? A2)各型区の温度場が大きく不均一である。 Q3)大型金型の熱平衡を実現するにはどうすればいいですか? A3)区分独立冷却水路を採用し、区分温度差≤45 ℃をコントロールする。 Q4)冷間平坦度検査は大型金型に対して十分ですか? A4)必要ありません。動作温度での熱状態検出も必要です。 Q5)大型金型予熱の昇温速度要件は何ですか? A5)勾配加熱、昇温速度≤35 ℃/h
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