压铸车间培训资料.ppt
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1、目 录1、整个工厂的工艺流程2、压铸原理3、压铸合金及熔炼4、压铸机 5、压铸模6、压铸工艺7、压铸件缺陷及原因8、镁合金压铸安全作业 压铸钝化研磨机加烤漆丝印成品一、整个工厂生产流程 二、压铸原理1 1、压铸概念、压铸概念熔融金属在高压高速下充填铸型熔融金属在高压高速下充填铸型,并在高压下结晶凝固形成铸件并在高压下结晶凝固形成铸件.特征特征:高速高速,高压高压.2 2、金属填充型腔的流态、金属填充型腔的流态 介绍三种填充理论介绍三种填充理论 2.12.1喷射填充喷射填充 填充分二个阶段填充分二个阶段:冲击阶段和涡流阶段冲击阶段和涡流阶段 冲击阶段冲击阶段:在速度在速度,压力保持不变的前提下压
2、力保持不变的前提下,金属液金属液 进入内浇口后进入内浇口后,仍保持仍保持着内浇口的截面形状着内浇口的截面形状,冲击到正对面的型壁处冲击到正对面的型壁处.涡流阶段涡流阶段:向着内浇口反向填充向着内浇口反向填充 这种理论比较适用于薄壁内浇口这种理论比较适用于薄壁内浇口,高速填充的长方形铸件高速填充的长方形铸件 2.22.2全壁厚填充理论全壁厚填充理论 由德国学者在由德国学者在19371937年提出年提出,内浇口厚度值取内浇口厚度值取0.52mm,0.52mm,内浇口与铸件的厚度内浇口与铸件的厚度比值为比值为f/Ff/F在在0.10.60.10.6范围内范围内.这种理论认这种理论认:金属液通过内浇口
3、进入型腔后金属液通过内浇口进入型腔后,即扩张到型壁即扩张到型壁,然后沿着整然后沿着整个型腔截面向前填充个型腔截面向前填充,直到整个型腔充满为止直到整个型腔充满为止.2.32.3三阶段填充三阶段填充 由英国学者由英国学者19441944年提出年提出.第一阶段第一阶段:液态金属射入型腔冲击型壁后液态金属射入型腔冲击型壁后,沿着型腔各方向扩展沿着型腔各方向扩展,在正常在正常 的传热条件下的传热条件下,与型腔壁面相接触的部位形成一层凝固层与型腔壁面相接触的部位形成一层凝固层,亦即铸件的表面亦即铸件的表面 层层.第二阶段第二阶段:铸件表面成壳后,型腔继续受到液体金属的填充,凝固层铸件表面成壳后,型腔继续
4、受到液体金属的填充,凝固层 逐渐增厚,此时合金的粘度亦增,而处于中心部位的液体金属,在第二阶逐渐增厚,此时合金的粘度亦增,而处于中心部位的液体金属,在第二阶 段结束时,尚处于液态,除了继续得到液体金属的补充外,仍可承受来自段结束时,尚处于液态,除了继续得到液体金属的补充外,仍可承受来自 压室的压射压力。压室的压射压力。第三阶段第三阶段:金属液全部充满型腔,连同浇注系统及压室形成一个封闭的金属液全部充满型腔,连同浇注系统及压室形成一个封闭的 水力系统,在这个系统中各处的压力均等,压射力仍可通过尚未凝固的内水力系统,在这个系统中各处的压力均等,压射力仍可通过尚未凝固的内 浇口作用于铸件,达到进一步
5、增压的目的。浇口作用于铸件,达到进一步增压的目的。3、金属液在不同条件下的流态分析、金属液在不同条件下的流态分析 3.13.1不同厚度内浇口所出现的流态不同厚度内浇口所出现的流态 改变内浇口厚度与铸件厚度之比,除了影响填充的速度和时间外,也改变内浇口厚度与铸件厚度之比,除了影响填充的速度和时间外,也 影响金属液在型腔内的流态。影响金属液在型腔内的流态。3.23.2内浇口开在型腔一侧的流态内浇口开在型腔一侧的流态 金属液沿侧壁填充向前,到达顶端后包围,聚集,向反方向填充,聚金属液沿侧壁填充向前,到达顶端后包围,聚集,向反方向填充,聚 集处有旋涡包气。集处有旋涡包气。3.33.3薄壁型腔填充流态薄
6、壁型腔填充流态 金属流的厚度接近型腔的厚度,金属流入是的飘动,与型腔一侧或两侧金属流的厚度接近型腔的厚度,金属流入是的飘动,与型腔一侧或两侧 相接触。相接触。3.4型腔转角处的流态型腔转角处的流态金属液入型腔转角处会产生旋涡金属液入型腔转角处会产生旋涡 3.5圆弧面处的流态圆弧面处的流态4、压铸过程中的主要参数说明、压铸过程中的主要参数说明1)起始阶段起始阶段 金属液浇入压室金属液浇入压室,准备压射。准备压射。2)慢速封口阶段慢速封口阶段 压射冲头慢速移动越过浇料口,这时推动金属的压力为压射冲头慢速移动越过浇料口,这时推动金属的压力为P。作用有二:作用有二:a:克服压射油缸中活塞在移动时摩擦力
7、克服压射油缸中活塞在移动时摩擦力 b:冲头与压室之间的摩擦力冲头与压室之间的摩擦力3)金属液积聚阶段 冲头以稍高于慢速封口阶段速度前进,此时金属液充满整个压室前端,聚集到内浇口前沿之处,压力上升达到P1。4)填充阶段 其压射力由于受到内浇口处阻力的影响升高至P2,而此时的冲投宿度、冲头速度则要求达到调定的运动速度。5)增压阶段增压阶段 增大压力使铸件结晶凝固时组织致密,轮廓清晰。增大压力使铸件结晶凝固时组织致密,轮廓清晰。(1 1)阶段)阶段 冲头起始动作到内浇口之前冲头起始动作到内浇口之前 T1T1系统压力建立时间系统压力建立时间(2 2)阶段)阶段 型腔基本冲满型腔基本冲满 T2T2增压延
8、迟时间增压延迟时间(3 3)阶段)阶段 增压延迟增压延迟 T3T3增压压力建立时间增压压力建立时间(4 4)阶段)阶段 持压持压 T4 T4 增压时间增压时间 一般希望在系统压力建立以后立即增压,以便达到紧实铸件,压缩一般希望在系统压力建立以后立即增压,以便达到紧实铸件,压缩消除内部气孔和缩孔的目的,增压时间(消除内部气孔和缩孔的目的,增压时间(T4T4)一般在)一般在0.010.030.010.03秒范围内秒范围内为佳,增压延时(为佳,增压延时(T2T2)过长或增压建立时间()过长或增压建立时间(T3T3)太长都会造成整个增)太长都会造成整个增压时间压时间T4T4延长,这对铸件的质量十分不利
9、。延长,这对铸件的质量十分不利。三、压铸合金及熔炼压铸合金性能压铸合金性能 1.物理性能:合金的物理性能是指它们对各种物理现象,如,温度变化,电,磁等的作用所引起的反应,它有密度,熔点,热膨胀,导热性和导电性等项内容。2.化学性能:合金的化学性能是它们在各种介质中与其它元素起化学反应的能力,主要是耐蚀性。3.机械性能:合金的机械性能是指它抵抗外力作用而表现出来的特性,也称为力学性能,如强度,硬度,塑性,弹性,和冲击韧性,一般以抗拉强度,屈服强度,塑性,延伸率,断面收缩率,硬度来衡量和反映金属和合金的机械性能.4.工艺性能:合金的工艺性能是指它们是否易于加工成形的性能,它包括:可铸性,可锻性,可
10、焊性,切削加工性,电镀性和热处理性等。合金的铸造性:流动性,收缩性,热裂,铸造应力,偏析,吸气,杂质。流动性:指合金液充填型腔的能力;影响因素:浇注温度,模具温度,压力,压射速度,铸件结构。收缩性:合金从液态到凝固完毕直至常温过程中所产生的体积和尺寸的变化,总称为收缩,可分三个阶段:液态,收缩,凝固收缩和固态收缩。压铸件收缩的大小,主要取决于合金种类,化学成分,浇注温度,压射比压,持压及留模时间,模具温度及铸件结构等。热裂:是指合金在高温状态形成的裂纹。影响因素:铸型阻力,铸件结构,浇注温度。铸造应力:根据应力产生原因分热应力,相变应力和收缩应力。防止铸件产生 裂纹或变形,除铸件结构设计合理(
11、即具有良好的压铸工艺性)外,在压铸工艺上应采取妥善措施,使合金同时结晶凝固,并尽可能使铸件壁厚均匀。避免合金局部积聚,转折处避免尖角,选择合理的浇注系统和溢流系统,以减少铸件各部分的温度差。总的目的是减免铸造应力产生。偏析:铸件化学成分不均匀的现象称为偏析。成分不一致势必会影响其机械及物理性能。吸气:各种铸造有色合金都有吸收气体的特性,尤其在合金达到熔点时气体的溶解度剧烈增加。气密性:合金的气密性是指铸件承受高压气体或液体的作用而不渗漏的能力,它通常反映着铸件内部的致密程度,一般规律是合金的凝固温度范围愈窄,铸件产生疏松的倾向愈小,因而气密性愈高。压铸合金分类压铸合金分类 压铸有色合金:高熔点
12、合金铝镁铜合金 低熔点合金锌锡铅合金合金特性及表示方法合金特性及表示方法 1 1、镁合金特性及用途、镁合金特性及用途 比重轻,密度小,仅为1.8g/cm3,是铝的2/3。比强度高,长期使用不易变形(/r=1416)具有良好的刚性,耐冲击性和减震性 抗疲劳,防辐射,电磁屏蔽性好,散热性好 尺寸稳定,压铸性好,铸件最小壁厚可达0.6mm 和铁亲和力小,不易粘模,切削加工性能好 高温脆性,热裂倾向大 耐蚀性差 可循环使用 2 2、用途用途 利用镁合金比重小,比强度大,耐冲击,吸震性好,散热性,电磁屏蔽等特性,广泛应用于航空,航天,汽车,摩托车,仪器仪表,电动工具及3C制品。3 3、常用的压铸镁合金、
13、常用的压铸镁合金 最常用的压铸镁合金为AZ91D,AM60B,AM50A。其中AZ91D被广泛应用,是因为其强度高,流动性好,耐蚀性佳。AM系列的合金适用于需要良好延展性及耐冲击性,例:汽车的方向盘,仪表板架,座椅架等。4 4、镁合金牌号表示法、镁合金牌号表示法欧洲标准 欧洲对镁合金的表示方法:ENMC Mg Al9Zn 1(A)EN表示欧洲标准,M表示镁,Mg Al 9 Zn 1表示主要元素及成分 A表示版本编号 美国标准:即ASTM标准的镁合金表示法 在ASTM标准里,镁合金是以字母,数字码来表示,前两个英文字母代表除了镁以外最多的两种元素,中间两数字代表这两种元素的重量百分比,不同的字母
14、代表如下:A代表铝(Al)Zn代表锌(Zn)M代表锰(Mn)S代表硅(Si)E代表稀土元素 中国标准国内镁合金牌号表示法:由镁和主要合金元素的化学符号组成例:Z Mg Al 8 Zn(即5号铸镁)Z表示铸造,Mg表示镁锭,Al 8 Zn表示合金中主要各种元素符号及含量5 5、镁锭预热、镁锭预热一般镁极易与空气中水分,氧气发生化学反应:Mg+O2 2MgO(s)Mg+H2O Mg(OH)2+H2+Q 因此,镁锭表面是又MgO,Mg(OH)2 的膜组成,但MgO和Mg(OH)2 都会吸附水分。若把受潮镁锭加入熔融镁液,极易引起熔炉爆炸,因而镁锭加入镁液前必须预热去除表面水分。预热温度:150摄氏度
15、350摄氏度。6、镁合金熔化及保护炉、镁合金熔化及保护炉 合金熔化可以通过电阻式,感应式,然油或然气加热。从安全操作及温度控制方面着想,采用电阻加热炉,目前普遍采用双室熔化炉(一个室用作熔化,一个室用作保温),它的优点在于大部分温度变动和杂质只存在于熔化炉中。每1000公斤熔料大约耗电400500千瓦小时。熔化状态的镁与空气中的氧气和水分接触将发生剧烈的反应,因此需要避免空气进入到镁液中去。目前普遍采用气体保护方式保护容了。保护气体以SF6+N2 的混合气体为例来说明其保护原理:覆盖在镁汤表面的保护气体是经由一连串的化学反应,形成一层n 微米厚的薄膜,产生保护效果:Mg(液)+O2 MgO M
16、g(液)+O2+SF6 MgF2 +SO 2 F2 MgO+SF6 MgF2+SO 2 F2 薄膜的主要成分是结构较疏松的MgO和较致密的Mg F2 。四、压铸机四、压铸机 压铸机是压铸生产的最基本的设备,是压铸生产中提供能源和选择最佳压铸工艺参数的条件,是实现高速高压压铸特点而获得压铸件的保证基础。4.14.1压铸机分类及型号规格压铸机分类及型号规格 压铸机通常按压室的受热条件的不同分为冷室压铸机和热室压铸机两大类。冷室压铸机又因压室和模具放置的位置和方向不同分为卧式,立式和全立式三种。热室压铸机的主要特点是在压室和压射冲头浸在熔融金属液中。冷室压铸机的主要特点是压室内和压射冲头不浸在熔融的
17、金属中,冷室压铸机的卧式最为常见。4.24.2压铸代号的意义压铸代号的意义.国产压铸机的代号全意如下(根据部标JB30000-81规定).J I a b c d J:代表金属压铸机 I:特性符号:有I表示机器是自动或半自动.a:代表机器分类 1-代表冷室压铸机 2-代表热室压铸机 b:代表机器的型式 1-代表卧式压铸机 2-代表立式压铸机 c:代表机器锁型号力参数,近似锁型号力的1/100KN.d:代表机器的改型顺序号如A、B、C 举例:JI213型-表示250KN的自动热室卧式压铸机 JI25B型-表示为2500KN第二次改型的卧式冷室压铸机4.34.3压铸造的参数规格压铸造的参数规格 部标
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