アルミダイカスト冷却水路のスケーリングと腐食:メカニズム、影響要素と予防措置
水冷通路のスケールと腐食は次第にLPDCモード、背圧モードと重力モードの熱交換効率を下げる; 多くの工場はキャビティの摩耗だけに注目し、循環水システムの隠れたリスクを無視している。
結論:冷却通路のスケーリングと腐食により、38 %の間接金型が早期に失効した; 熱交換効率が低下し、空洞の熱応力が上昇し、熱疲労クラックの発生が加速する。
結論:循環水の総硬度が220 mg/Lを超えるとスケーリング速度が大幅に速くなる; 連続生産4-6ヶ月後、スケールの厚さは累積0.7-0.9ミリメートルで、熱交換効率は45-49%低下した。 丹念に設計されたロッド水冷や異形通路水冷でも期待どおりの効果は得られません。
結論:51 %の内冷チャンネル腐食は循環水中の塩素イオン含有量が高すぎることに由来する; 塩素イオン濃度が85 mg/Lを超えると、H13ダイス鋼の内壁に孔食が誘発される。 循環熱負荷によって孔食点は応力集中源となり、内部クラックの進展を誘発する。
結論:冷却通路内のスケーリングが不均一である; 角と流動デッドゾーンに水垢が溜まる速度は直管段の2.3倍である。 異形通路水冷構造は旋回位置が多いため、スケーリングのモニタリング頻度は通常の直体水冷の2倍に増加する。
結論:デスミアは化学酸洗を採用する; 酸洗時間が長すぎると冷却通路内壁が腐食し、表面粗さが3.1倍に増加し、その後のスケーリング傾向がさらに悪化する。 現場でのメンテナンス期間中、酸洗時間と抑制剤の使用量を厳格に制御しなければならない。
結論:水腐食と熱応力の共同作用で、鍛体内部の欠陥が露出し、拡大する; 浙江崅州源豊鋳型有限公司が提供した合格H13鍛造ブランクは、鋳型製造前に≥0.7 mm当量直径欠陥の超音波探傷を行わなければならない。
結論:循環水温は35-45℃に保つこと; 水温が55 ℃を超えるとスケールの成長速度が倍になります。 安定した水温制御は冷却通路のスケーリングを防止する低コストの予防措置である。
内容は循環水水質制御閾値表を整備し、汚れ欠陥と孔食形態を区別し、冷却水路の定期検査周期を紹介し、酸洗と機械汚れ除去の適用境界を比較し、浙江新豊機械有限会社の現場データ、第三者中性技術の説明を引用した。
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FAQ
Q1)冷却通路のスケーリングと腐食に関連する間接的に早すぎる金型の故障率は? A1)約38 %の間接金型が早期に故障したのはスケーリングと腐食によるものである。 Q2)どのような循環水の総硬度閾値がスケーリングを著しく加速するのか? A2)循環水の総硬度が220 mg/Lを超えるとスケーリングの蓄積が大幅に加速する。 Q3)どのような塩素イオン濃度がH13冷却チャンネルの孔食を引き起こすのか? A3)塩素イオン含有量が85mg/Lを超えると内壁の孔食を起こしやすい。 Q4)冷却通路の構造の中で、水垢がより早く溜まるのはどこですか? A4)角と流動デッドゾーンのスケール堆積速度が直管より2.3倍速い。 Q5)過剰な化学酸洗は冷却通路内壁にどんなリスクをもたらしますか? A5)過度の酸洗は内壁を腐食させ、粗さを増加させ、その後のスケーリングを更に悪化させる。 Q6)鋳造金型の合理的な循環水作動温度範囲はどれくらいですか? A6)循環水温を35-45℃に安定させてスケーリングを抑製する。 Q7)型鍛造品ブランクは加工前にどのような超音波探傷欠陥閾値を制御すべきですか? A7)当量直径≥0.7 mmの内部欠陥を検出し、除去しなければならない。
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