Feilmodus og analyse av aluminiumslegering avstøpning dør
Jan 09, 2019| Feilmodus og analyse av aluminiumslegering avstøpning dør
IKS PVD, Gjør støpeformet PVD-belegningsmaskiner, øke levetiden til støpestøtten din, kontakt oss nå, iks.pvd @ foxmail.com
Aluminium legering spiller en avgjørende rolle i moderne industri, hovedårsakene er som følger:
(1). høy dimensjonal presisjon og god overflatekvalitet;
(2). høy materialutnyttelsesgrad;
(3). kan produsere kompleks form, klar kontur, dyp hulrom tynn vegg dør avstøpning;
(4). støpegodset har kompakt struktur og høy styrke og hardhet;
(5). høy produksjonseffektivitet, lett å oppnå mekanisering og automatisering av produksjon.
(6). Med gode økonomiske fordeler kan delene av andre materialer være direkte integrert i dørstøping, og sparer verdifulle materialer, spesielt bilindustrien har vedtatt et stort antall aluminiumsdeler for å oppnå formålet med vektreduksjon og energibesparelse.
Die-casting dør er svært viktig for aluminium legering danner. Aluminium smelte temperatur er 680 , på grunn av dørstøping når temperaturen er høy, pluss fyllingstrykket er stort, gjør levetiden til aluminiumslegering dørstøpeform er svært lav. Ifølge feltstatistikken er de vanlige feilformene til dørstøpeformen sprekkdannelse, sprekkdannelse, erosjon, vedheft og deformasjon etc., hvorav sprekkdannelse, sprekkdannelse, erosjon og adhesjon hovedsakelig forekommer i formhulflaten.
1. Kontrollen
I hver dør-støpe syklus, på grunn av eksistensen av intens varmeveksling, endres formens temperatur dramatisk, og det resulterende termiske spenningen fører til termisk utmattelse på overflaten av formhulen og dannelsen av mikrosekker. Med økningen av antall dørstøpningscykluser, øker mikroskraperne videre og danner sprekker. Dette er den viktigste feilformen av aluminiumslegering dør-støping dør.
2. Sprekkingen
I støpeproduksjonen, i tillegg til termisk spenning, på grunn av høytrykksbelastningen av flytende aluminium i formen, produserte også andre spenninger. Sprengning oppstår når disse spenningene overskrider tretthetsgrensen til støpematerialet, spesielt ved de skarpe hjørner hvor spenningskonsentrasjonen sannsynligvis vil oppstå. Muligheten for å sprekke er større.
3. erosjonen
Varme generert ved friksjon under høyhastighets hulrom fylling av flytende aluminium gjør overflatetemperaturen av området mot den indre sprue på overflaten av formen hulrommet være høyt, kombinert med den voldsomme effekten av flytende aluminium, slik at overflatebeskyttelseslaget av dette En del er lett å bli ødelagt, og den flytende aluminium reagerer videre med den eksponerte metallmatrisen for å generere hardere forbindelser. I ferd med å fjerne disse forbindelsene er det lett å fjerne matriksmaterialet og eksponere den friske overflaten, noe som i sin tur forverrer skaden på hulrommet og danner alvorlig erosjon.
4. Vedheft
Aluminium legering mold fylle injeksjon prosessen, øyeblikket på overflaten av hulrommet temperaturen over 600 ℃ , mold materiale og affiniteten av flytende aluminium stor sterk adhesjonskraft, lett å danne hulrommet adhesjon.
5. Deformasjonen
Ved støpestøpning bærer støpestøpeformen virkningen av forskjellige spenninger, slik som klemkraft, injeksjonstrykk etc. Hvis stivheten til malen ikke er nok, vil støpeformen produsere bøyningsdeformasjon under den langsiktige virkningen av disse påkjenninger.
6. Bevegelsesblokken
På grunn av den store temperaturforskjellen mellom innsiden og utsiden av dysen, er termisk deformasjon av hver del av dysen forskjellig. Ulike termisk deformasjon fører til forskjellige størrelser av delene av formen, noe som forandrer samarbeidet mellom delene av formen. Forandringen av det tilsvarende forholdet kan føre til at den relative bevegelsen av støpdelene gir en åpenbar bevegelseshindring.


