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四川铝铸件生产企业-泊头瑞泰压铸公司厂家定做手套机配件铝铸件

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所在地: 河北 沧州市
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最后更新: 2023-12-09 10:33
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公司基本资料信息
详细说明
手套机配件铝铸件在风叶槽电火花穿孔电极制造的时候,会将电极周边尖棱修圆至d1.5mm——2mm,电加工后模具型腔无尖角过渡,避免模具尖角处开裂失效。正确、规范使用铸铝模,并辅以的维护管理,会延长其使用寿命。手套机配件铝铸件在使用前需要预热铸铝模在使用前要预热到定温度,预热可以延长模具使用寿命般预热多用电器或感应加热,预热温度控制在250℃——300℃,保温0.5h左右即可使用禁止使用熔融金属(铝水)直接预热模具,因为冷态模具直接与灼热的液态金属相接触,势必受到热冲击作用,从而产生热侵蚀,加速热疲劳引起的龟裂和剥落。手套机配件铝铸件在运用的优先域中,其轿车的职业占有很大的一部分,在程度上尤其是在现在的轿车职业中特别的重视轻量这一特性,因而其手套机配件铝铸件才能在轿车职业中广泛的运用,手套机配件铝铸件的密度实际要比其铁铸件的以及钢铸件的要求轻,且手套机配件铝铸件在运用的过程中其强度比较大。
铝铸件改进措施跟稳压结晶工艺
<一>、铸铝件改进措施
1优化浇注系统的设计
针对浇注系统在浇注过程中出现的问题,我们重新调整了浇注系统的设计方案,两铸铝件按外形尺寸较长方水平分布于直浇道的两侧,压铝铸件的厚大部位上安放冒口,这样,就使得铸铝件的充型高度比较低,使金属液平稳充型,避免发生激溅及由此而形成的铸铝件缺陷,型腔内的气体也容易排除;同时,金属液自下而上能够实现顺序凝固和冒口的补缩,然后金属液中的夹杂物都上浮聚集于浇冒口部位,从而使得氧 化夹渣和气孔等缺陷都留在浇冒口部位,便于加工切除掉。
2改变铸型的排气性
我们设计了另外一种排气塞,这种排气塞采用45钢制作,排气塞的V型槽槽数减少为8个和6个,槽数比较合理,使得V型槽宽度比较合适,从而使得铸型排气通畅:同时,该排气塞不易磨损而松动,加之45钢比黄铜不易粘附铝液,所以,该排气塞很好地起到了加速浇注过程中金属型内的气体排出,从而地减少了气孔的形成。
3提高铸型的保温性能
现在我们采用某厂生产的模具保温涂层剂Dag193T,是一种由保温材料制成的金属模具保温涂料,它具有较好的保温性能,其涂层能地防止铸铝件产生缩孔、冷隔等缺陷,而且涂层经久耐用,主要应用于金属型重力铸造。同时,在涂层上面喷涂一层石墨润滑剂(DM-2)以减少涂层的磨损,也有利于取模。通过我们的试用结果来看,效果是比较理想的,铸型的保温性能得到很大提高,极大地改变了铸型的充型条件,使得铸铝件能够按照在浇注系统设计时设想的方向顺序凝固,使夹杂物和气体然后汇集于设置的浇冒口处,因此我们采用这种涂料后,很好地防止了铸铝件缩孔和气孔等缺陷的产生。
4控制好铸型的预热温度和浇注温度
通过我们的生产实践,在浇注过程中,适当提高金属型的预热温度,降低铝合金液的浇注温度,能起到事半功倍的效果。在浇注时将金属型的预热温度控制在250~300℃范围内,同时将铝合金液的浇注温度降低至690--720℃之间,以减少铝合金液的吸气,注意此时一定要在浇注系统内喷涂1--1.5mm厚的保温涂料层以保证能顺利充型。同时,在浇注时,应按照一慢、二快、三慢、四稳的浇注原则进行浇注,浇包嘴应尽可能接近浇口杯(铝合金较好不超过SOmm),以免合金液流过长造成氧 化,防止铸铝件夹杂氧 化物的产生。
5严格遵守铝合金熔炼工艺
铝合金熔炼除了保证合金液的化学成分合格外,还要进行必要的精炼除气。在熔炼过程中,要注意配料准确,金属炉料应进行清洁,预热(一般是在350--450℃下保温2--4h),金属熔炼工具应进行清理、喷砂处理,并预热呈暗红色,增祸应沿四周均匀喷涂一层涂料(底部应稍厚),涂后应继续加热至呈现淡黄色后开始加炉料进行熔炼:除气精炼在710-730℃范围内进行的,采用精炼剂,精炼时间应大于10分钟,精炼完后,用长勺对铝液进行均匀震荡(搅拌),然后静置10-15分钟,再扒渣,对于使用旧炉料过多熔炼时,进行二次精炼,这样效果才比较理想。
<二>、铝合金铸件稳压结晶工艺
合金液在充满型腔,完成充型之后,便进入合金液的结晶凝固阶段,铝合金铸件在一定的压力下结晶凝固,这是低压铸造一个很重要的特点。在选取保压压力时需要根据铸型和铝合金铸件的不同特点和需求来给定。一般情况下所用的保压压力和加压规范有三种形式,包括稳压结晶工艺、缓慢增压工艺和急速增压工艺。
稳压结晶工艺是在完成充型后,铝合金铸件即在一个不大的恒定压力下结晶凝固直到铝合金铸件完全凝固,这个恒定压力一般只比充型压力大5~10kPa。由于湿砂型强度有限,保压压力值不宜太大,因而稳压结晶工艺主要用于湿砂型浇注,金属型薄壁叶片复杂铝合金铸件也多用这种加压规范。但是由于这种工艺压力较低,一般在40~80kPa,补缩效果和铝合金铸件的致密性有限。一些厚壁且要求高的铝合金铸件,特别是有气密性和缩孔度要求的铝合金铸件,需要在较高的压力下结晶凝固,这种情况下稳压结晶工艺就不再适用。
缓慢增压工艺很好地解决了稳压结晶工艺所存在的不足。随着越来越多的大型铝合金铸件开始采用低压铸造工艺,所需要的保压压力也越来越大。但在砂型铸造中,由于铸型强度的限制,一般在增压之前,会给与一定的时间使铝合金铸件形成一层薄壳层—凝固层,此过程即所谓的结壳阶段。结壳时间需根据铸型冷却条件和铝合金铸件壁厚来决定,一般是20~60s。待铝合金铸件表面形成薄壳层后,开始增大压力,增压速度不宜过快,可控制在1.75~3.5kPa·s,较大保压压力控制在100~150kPa。缓慢增压工艺加压规范复杂,变化较多,掌握困难,且在结壳时间的确定方面较多的依赖经验,因而不被常用,仅在对致密性要求高,干砂型厚壁件的情况下,才采用这种工艺。
急速增压工艺适用于冷却速度快,且保压压力要求较高的金属型铝合金铸件。由于金属型冷却速度快,待合金液充满型腔后,如果不迅速增大压力,则铝合金铸件将很快凝固而得不到补缩,无法发挥低压铸造的优点。急速增压工艺与缓慢增压工艺规范基本相同,但是省去了结壳阶段。在保证“不跑火”的前提下,增压速度越快越好,一般控制在3.5~5kPa·s。
较大保压压力可以略高,对于中等壁厚的铝合金铸件可以增加到100kPa,对于壁厚且有其他特殊要求的铝合金铸件,保压压力可达到250kPa。
三种加压工艺各有各自的优点和缺点以及适用范围,在生产实践中,还需要根据具体的实际情况选择合适的加压工艺。如采用砂型生产厚壁大型铝合金铸件,则适宜采用缓慢增压工艺,而采用金属型生产制造薄壁铝合金铸件则采用急速增压工艺加合适,而对性能要求不高的铝合金铸件则可以考虑一种稳压结晶工艺。
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