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发布时间:2022-07-20 03:23:00 作者:鑫乾
压铸模具安装需要注意的事项
压铸模具安装 ⑴、模具安装位置符合设计要求,尽可能使模具涨型力中心与压铸机距离*小,这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。 ⑵、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好,确保重吊时人身、设备、模具**。 ⑶、定期检查压铸机大杠受力误差,心要时进行调整. ⑷、安装模具前***擦净机器安装面和模具安装面。检查所用顶杆长度是否适当,所有顶棒长度是否等长,所用顶棒数量应不少于四个,并放在规定的顶棒孔内。 ⑸、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度,避免在使用中松动。压板数量应足够多,**四面压紧,每面不少于两处。 ⑹、大型模具应有模具托架,避免在使用中模具下沉错位或坠落. ⑺、带较大抽芯的模具或需要予复位的模具也可能需要动、定模分开安装。 ⑻、冷却水管和安装应保证密封。 ⑼、模具安装后的调整。调整合模紧度。调整压射参数:快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物,做两次模拟压射全过程,检查调整是否适当。 ⑽、调整合模到动、定模有适当的距离,停止机器运行,放入模具预热器。 ⑾、把保温炉设定在规定温度,配置好规定容量的舀料勺。
铝铸件中气孔形成的原因
由于铝合金具有严重的氧化和吸收气体的趋势,因此在冶炼过程中会直接接触炉气或外部气氛。因此,如果铝铸件在冶炼过程中控制不当,则铝合金很容易吸收气体并形成孔。其中比较常见的是。下面为大家介绍一下气孔形成的原因。
铝铸件在熔炼和浇铸过程中会吸收大量的氢,并且由于冷却过程中溶解度的降低会连续沉淀。根据一些数据表示,溶解在铝铸件中的氢的溶解度随合金液温度的升高而增加,随温度的降低而降低。当从液态变为固态铝铸件时,氢在铝合金中的溶解度降低。因此,在铝合金液体的冷却固化过程中,在氢含量超过其溶解度的某一时刻,其以气泡的形式沉淀。由过饱和氢的沉淀形成的氢气泡太迟而不能上升并被排出。在铝铸件固化过程中,会形成通常称为的小而分散的孔。
铝铸件
在氢气泡形成之前达到的过饱和度是氢气泡核数的函数,而氧化物和其他夹杂物起着气泡核的作用。在正常生产条件下,特别是在厚砂铝铸件中,很难避免出现。在相对湿度较高的气氛中熔炼和浇铸铝合金时,铸件中的特别严重。这就是为什么与雨季相比,旱季的铝铸件缺陷少的原因。
一般而言,对于铝铸件,如果结晶温度范围较大,则形成网络的可能性就会大得多。这是因为在一般的铸件生产条件下,铸件具有较宽的凝固温度范围,这使得铝合金易于形成发达的枝晶。
在固化的后期,树枝状晶体的间隙部分中的残留铝液体可以彼此隔离并且存在于近似封闭的小空间中。由于它们受外部大气压力和合金液静压力的影响较小,因此当残留铝液进一步流动时,在冷却和收缩时,可以形成一定程度的真空(即,堵塞了进料通道),因此,铝铸件中的过饱和氢析出形成。这就是铝铸件出现气孔的原因。
生产中常见的导致铸件浪费的三个主要缺陷(小孔,缩孔)的特征,
通常,铝铸件的壁厚可以满足喷丸处理期间的压力要求。使用较高的压力有利于提高喷丸质量。粒料的挤出实现了封闭孔和缝隙的效果,并且可以提高铝铸件的表面强度。
但是,与铸铁相比,铸铝存在更多的冶炼质量问题,冶炼操作过程更难控制,凝固规律和铸造工艺复杂,因此铸造缺陷的可能性更高,报废率更高,并且生产成本相应较高。为了提高铝铸件的质量并减少浪费,了解常见缺陷和常见缺陷的特征,原因和预防方法。
根据铝铸件生产的实践经验并结合理论知识,描述了生产中常见的导致铸件浪费的三个主要缺陷(小孔,小孔,缩孔)的特征,成因和预防方法。
1.缺陷特征
小孔是圆形或飞脚形的。在低放大倍率的试件上,它们表现为彼此不连通的小孔; 在X射线胶片上,它们显示为小黑点,并与小黑点重叠;在横截面上,它们大多是非互连的。小孔不规则地分布在铸件的所有部位,而铝铸件厚而大的截面和较慢的冷却速度是严重的。
2.熔炼和浇铸工具的影响
在二次冶炼过程中,助推器底部和内壁处的氧化夹杂物将与空气中的水蒸气反应,从而增加铝铸件中的氢含量。当搅拌和除渣工具的表面生锈时,吸附的水将显着增加。另外,如果改性剂在精炼过程中未完全干燥,也会将水带入熔融铝中并增加氢含量。
3.炼油工艺操作的影响
精炼的目的是去除铝铸件中的氢。其原理是将气体通入铝熔体或用钟形罩压入氯化物盐中以产生大量气泡,溶解在铝铸件中的氢连续进入气泡并带入大气中并消除。当气泡上浮时,吸附在气泡表面上的夹杂物被去除,同时,去除了吸附在气泡表面上的小气泡,从而净化了铝液。
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