




足够的强度、硬度、塑性及耐热性能
铝合金压铸模具受到熔融金属注入时的高温、高压和热应力作用,容易发生变形,甚至开裂,因此,模具钢在工作温度下应具有足够的高温强度与韧度,以及较高的硬度和耐热性能。
---的导热性
铝合金压铸模具长时间处于600-700℃高温作用下,为---其他性能,必须具有---的导热性。
---的抗熔融金属的损伤性
随着压铸机的大型化,压铸压力也在增大,已从低压的20-30mpa,提高到高压150-500mpa。高温高压浇铸可产生明显的熔融损伤,模具应对此具有较大的抵抗力。为此,模具材料必须具有较大的高温强度、较小的对熔融金属的亲和力,模具表明粗糙度要小,并附有适当的氧化模、氮化层等保护层,而不存在脱碳层。
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真空压铸模具设计基础
了解和掌握产品和铸件方面的知识越多,真空模具设计方案越准确。首先要进行的是模具型腔布置,包括确定分型面、模穴数量和布置方式;其次要考虑的是可能的充型位置和方向等。其中重要是浇口设计。为了确定正确的浇口面积,以下因素必须要先1行考虑:
-铸件大小
-几何形状,包括壁厚,流动路径,后充型点,排气点等等
-优化的模具温度
-去边操作可行性
-铸件要求,包括整体性和局部性的安全性,气密性,压铸模具加工厂,表面处理和机加要求等
-充型时间
-浇口速度

压铸模具的冷却
在压铸生产过程中,高温的金属熔液被压入模具型腔,通过与模具的热交换冷却成型,压铸模要吸收高温金属熔液带来的热量,同时又通过空间和压铸机散热。一般情况下,吸收的热量要大于这种自然的散热量,因此随着压铸过程的进行,模温会逐渐上升。为了进行正常的压铸生产,必须维持模具温度的基本恒定。通常采用的方法是:延长压铸周期、喷涂冷却剂或在模具中开冷却水道并通过冷却水进行冷却。延长压铸周期会造成生产效率的降低,喷涂冷却剂会对模具型腔表面造成局部的热冲击从而对模具的使用寿命带来不利影响,自来水冷却可以---的解决散热问题,但由于水温过低,造成模具各部分温差过大,对模具寿命及铸件带来不利影响
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