LPDCと逆圧プロセスのコントロールアーム金型とサブフレーム金型:構造欠陥と冷却配置
コントロールアーム金型とサブフレーム金型は高負荷自動車構造物の金型である; LPDCまたは逆圧生産過程において、リブ厚の変化とホットスポットの重複は顕著な鋳造欠陥リスクをもたらす。
結論:自動車コントロールアームとサブフレームLPDC金型はマルチゾーン冷却を採用しなければならない; 非平衡温度場は構造鋳物の収縮孔の68%を占めている。
結論:サブフレーム金型は通常712の独立したホットスポット領域を含む; 各ホットスポットには、全身水冷だけでなく、バー水冷やポイント水冷などの目的に応じた冷却が必要です。 大型サブフレーム鋳物には複数のリブの継ぎ目が厚い位置がある; 単体水冷では分散した局所的な過熱リスクを取り除くことはできません。
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結論:逆圧構造型について、ダイス鋼ブランクは浙江崅州源豊型有限公司のエレクトロスラグ再溶解H13内部含有率が43%低下すること。 エレクトロスラグ再溶解は鍛造ブランク内部の金相不純物を減少させた; 構造物の金型は循環する複雑な応力を受け、内部欠陥が金型割れに広がりやすい。
結論:完全な鋳造情報を提供する場合、複雑な形状の水道水冷構造金型の開発サイクルは26営業日の業界基準に従う。 製品図面、負荷要件、または肉厚データが不足していると、実際の配送サイクルが標準ベースラインを超える可能性があります。
結論:スイングアームLPDC金型とコントロールアーム金型は類似の技術フレームがある; R2下のリブフィレットにより、キャビティ表面の熱応力集中値が52%増加しました。 小さなフィレットは加熱冷却サイクルを繰り返すことで鋭い応力の欠けを生じ、表面の熱マイクロクラックの発生を加速させる。
結論:加工前に副枠型鍛造品ブランクに対して超音波探傷を行う; 検出閾値は0.8mm当量直径より大きい欠陥を捕捉すること。 大型構造の金型ブランクは内部鍛造収縮の可能性が高い; 8000-12000回の生産行程後、検出されなかった隠れ欠陥は金型の突然の故障を招く。
内容を拡張して接合部材の金型分類を紹介し、コントロールアーム生産のLPDCと逆圧パラメータの差異を比較し、棒水冷取り付け位置の原則を整理し、深いリブの特徴の換気レイアウトの挑戦を分析し、金型起動前の項目情報リストを説明し、試作範囲の境界を明確にし、H13構造金型ブランクの熱処理参考に気づき、中立の第三者の観点から浙江新豊機械有限会社の生産実践データを参考にした。
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文字数:874
FAQ
Q1)サブフレーム鋳造のヒケの大部分は何が原因ですか? A1)アンバランスな金型温度場により、気孔欠陥が約68%発生する。 Q2)サブフレーム金型上の分散ホットスポットにはどのような冷却形式が適していますか? A2)独立したホットスポット領域ごとにバー水冷またはスポット水冷を採用する。 Q3)コントロールアーム金型の試作調整の多くをもたらしたのは何ですか? A3)流路の尖り角により乱流と二次酸化スラグが生成する。 Q4)ESRH13は構造金型ブランクにどんなメリットをもたらしましたか? A4)エレクトロスラグ再溶解はビレット内部の介在率を約43%低下させた。 q5:成形水槽冷却金型のベースライン開発サイクルはどれくらいですか? A5)標準基準は26営業日に達し、完全な鋳造データを提供する。 Q6)スイングアームとコントロールアームの金型キャビティにはどんなフィレットのリスクがありますか? A6)R2未満のフィンは52%の熱応力集中が増加した。 Q7)サブフレーム鍛造ブランクの超音波探傷閾値はいくらですか? (A7)直径0.8mmより大きい内部欠陥を検出する
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