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铸造模具的整体结构设计有哪些步骤

2022-08-13 22:06:55

铸造模具的发展是随着铸造行业的发展而发展起来的。近年来,人们对各种设备和物品的轻量化、美观性和手感要求越来越高,为铸造产品提供了广阔的市场。铸造产品的发展要求铸造模具的发展。多色、多材料铸造模具也将发展。这种铸造模具缩短了产品的生产周期,将在今后的各个发展和应用。

在压铸中,压铸速度有两个不同的概念:注射速度和充型速度。注射速度是指压铸机注射缸内压力油驱动的注射冲头的线速度。充型速度是指液态金属在压力作用下通过浇口进入型腔的线速度。铸造模具充模速度的主要作用是在凝固前将液态金属送入型腔。获得轮廓清晰、表面的铸件是一个重要因素。

速度和压力是两个密切相关的工艺参数。因此,除了适当的注射比压外,低压模要正确选择速度。填充率根据合金的特性和铸件的结构特性来确定。当充型速度较低时,铸件轮廓不清甚至无法成形。当填充速度高时,即使具有低的注射比压,也可以获得具有高表面质量的铸件。但过高的充型速度会造成许多技术缺陷,造成不利的压铸条件,主要有以下几点:

1、由于熔融金属流向空气的前方,低压模具堵塞排气通道,空气包裹在腔体中形成气泡。

2、将熔融金属雾化进入型腔并粘附在模具壁上,使熔融金属不能与熔融金属熔合形成表面缺陷(冷豆或冷隔),从而降低铸件的表面质量。

3、金属流产生涡流,先将进入型腔的空气和冷金属包裹起来,使铸件产生气孔和氧化物夹杂物。

4、金属流冲刷模壁,加速压铸模磨损。

铸造模具的整体结构设计包含以下几个步骤:

1、先根据零件的形状、结构及不同部位的要求,确定浇注位置对金属型铸造而言,铸件的浇注位置、金属液的凝固顺序、模具浇注系统的设计等诸多因素均会对铸件的终质量产生很大影响。浇注位置是指浇注和凝固时铸件所处的方向和位置。因为低压铸造时,液体金属在压力作用下自下而上地补缩铸件,所以在设计浇注位置时,铸件远离浇口的部位先凝固,让浇口后凝固,使铸件在凝固过程中通过浇口补缩,实现顺序凝固。故浇口设在铸件的厚壁部位而使薄壁部位远离浇口。

缸盖的厚大部位在底部,所以在铸造模具整体结构设计中将燃烧室放在下面,这样才能实现低压铸造过程的顺序凝固,从而铸件的性能。

2、确定各模块的成形方式

当铸件的浇注位置确定以后,对金属型铸造而言,还须确定各部分的成形方法,也就是说,铸件的外形及内腔是由何种方式成形的。对金属型铸造而言,普遍采用的成形方式一般为金属模、砂芯、活块及冷铁。作者总结了目前金属型铸造成形方法的选择原则:

(1)铸件外形部分为硬模成形。硬模为金属制造,其冷却条件好,易于实现顺序凝固,铸件组织细密,机械性能良好,使用成本还行,金属型是的成型方法。

(2)砂芯一般用于铸件内腔、半内腔、铸件难于出模的外形部分,因铸造模具结构或凝固顺序的要求而需要延缓凝固的部分的成形。但砂芯的冷却条件差,导致铸件晶粒粗大,机械性能差,并且砂芯是一些铸造缺陷如夹砂、气孔、针孔、缩松的根源,另外砂芯成本较不错。

(3)活块一般用于形状不太复杂、易于用硬模成型而出模困难的部分,但从生产速率和生产管理的角度看,金属型的活块不应过多;铸件外形难于出模的部分是采用砂芯还是采用活块,则要视具体情况而定,要综合考虑铸件凝固顺序、生产速率以及生产成本。但作者的经验是尽可能采用砂芯,因为金属活块有在使用中由于热及外力的作用易变形从而导致配合失调,复杂型面的活块因包紧力大而取出困难,生产上不易管理等缺点。

(4)冷铁主要用于铸件局部厚大而又不宜设置冒口补缩的部位。冷铁一般选用热容量很大的金属,如紫铜等。

基于以上原则,作者根据缸盖铸件的结构特点,后确定燃烧室部分(底座)、进气侧外形、排气侧外形、左端侧、右端侧外形以及上油道部分用金属模成形,所有内腔部分用砂芯成形,在金属型的总体结构设计中,同时考虑模具的加工难度、铸造工艺性、铸件的结构和使用要求以及铸造设备的限制等因素。


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