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前2篇,我們已經(jīng)從幾方面介紹了壓鑄工藝,這一篇我們將繼續(xù)介紹和分析壓力鑄造 ,這個金屬常用的量產(chǎn)工藝。
壓鑄用的金屬
各種材料對應的最小截面積以及最小拔模角如以下表格所列,最厚截面應該低于13 毫米。
金屬 |
最小截面積 |
最小拔模角 |
鋁合金 |
0.89 mm( 0.035
英寸) |
1:100 (0.6°)
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黃銅以及青銅 |
1.27 mm( 0.050
英寸) |
1:80 (0.7°)
|
鎂合金 |
1.27 mm( 0.050
英寸) |
1:100 (0.6°)
|
鋅合金 |
0.63 mm( 0.025
英寸) |
1:200 (0.3°)
|
用于壓鑄的金屬主要包括鋅、銅、鋁、鎂、鉛、錫以及鉛錫合金,雖然壓鑄鐵很罕見,不過也是可行的。比較特殊的壓鑄金屬包括ZAMAK、鋁鋅合金以及美國鋁業(yè)協(xié)會的標準: AA380、 AA384 、AA386 、 AA390
以及 AZ91D 鎂。各種金屬的壓鑄時的特點如下:
·
鋅:最容易壓鑄的金屬,制造小型部件時很經(jīng)濟,容易鍍膜,抗壓強度、塑性高,鑄造壽命長。
·
鋁:質(zhì)量輕、制造復雜和薄壁鑄件時尺寸穩(wěn)定性高,耐腐蝕性強,機械性能好,高導熱以及導電性,高溫下強度依然很高。
·
鎂:易于進行機械加工,強度重量比高,常用壓鑄金屬中最輕。
·
銅:硬度高,耐腐蝕性強,常用壓鑄金屬中機械性能最好,抗磨損,強度接近鋼鐵。
·
鉛和錫:密度高,尺寸精度極高,可用作特殊防腐蝕部件。出于公共衛(wèi)生方面的考慮,這種合金不能用作食品加工、儲存設備。鉛錫銻的合金(有時也含一點銅)可以用來制造凸版印刷中的手工鉛字以及燙金。
使用鋁、銅、鎂和鋅進行壓鑄的質(zhì)量上限分別為70 英磅(
32 千克)、 10英磅( 4.5 千克)、44 英磅( 20千克)以及 75 英磅(34 千克)。
優(yōu)點以及缺點
壓鑄的優(yōu)點包括,鑄件擁有優(yōu)秀的尺寸精度。通常這取決于鑄造材料,典型的數(shù)值為最初2.5 厘米尺寸時誤差
0.1 毫米,每增加 1厘米誤差增加
0.002 毫米。相比其它鑄造工藝,它的鑄件表面光滑,圓角半徑大約為1-2.5 微米。相對于沙箱或者永久模鑄造法來說可以制造壁厚大約 0.75毫米的鑄件。它可以直接鑄造內(nèi)部結構,比如絲套、加熱元件、高強度承載面。其它一些優(yōu)點包括它能夠減少或避免二次機械加工,生產(chǎn)速度快、鑄件抗拉強度可達 415兆帕、可以鑄造高流動性的金屬。
壓鑄最大的缺點為成本很高。鑄造設備以及模具、模具相關組件相對其它鑄造方法來說都很貴。因此制造壓鑄件時生產(chǎn)大量產(chǎn)品才比較經(jīng)濟。其它缺點包括:這個工藝只適用于流動性較高的金屬,而且鑄造質(zhì)量必須介于 30
克與 10 千克之間。在通常的壓鑄中,最后鑄造的一批鑄件總會有孔隙。因而不能進行任何熱處理或者焊接,因為縫隙內(nèi)的氣體會在熱量作用下膨脹,從而導致內(nèi)部的微型缺陷和表面的剝離。
改進
精速密壓鑄
精速密壓鑄(Acurad )是一種由通用動力在20 世紀 50
、 60 年代中開發(fā)出來的壓鑄技術。這個工藝的英文Acurad 是一個合成詞,它是由精確( accurate)、可靠( reliable )與密度(dense )三個英文單詞合成而來。相比于傳統(tǒng)的壓鑄工藝,這種工藝在提高加工速度的同時還結合了穩(wěn)定填充以及定向凝固技術。它開創(chuàng)四項壓鑄技術方面的前沿領域:熱力學分析、流量與填充建模、可熱加工性以及高完整度壓鑄、間接擠壓鑄造。
對于任何壓鑄工藝來說,熱力學分析都是首要的步驟。這是通過對熱力學系統(tǒng)建立電氣模擬來完成,先在電記錄紙上繪制模具的截面圖,然后再將熱負載和冷卻系統(tǒng)分布繪制在紙上。不同磁場的大小表示液相線,電阻率的倒數(shù)代表導熱系數(shù)。
精速密壓鑄使用底部填充系統(tǒng),這需要一個穩(wěn)定的流動前沿。因為還難以對精速密壓鑄進行計算機仿真,所以目前通常用邏輯思維以及試錯法,不過這些方法將會成為計算機模擬流量與填充建模的基礎。
精速密壓鑄是第一種能夠成功鑄造含有少量鐵的鋁合金的壓鑄工藝,這些鋁合金包括A356 、
A357 等。在傳統(tǒng)壓鑄工藝中,這些合金會焊接在模具上。類似的,精速密壓鑄可以加工美國軍用特種合金 MIL-A-21180。
精速密壓鑄使用兩個沖頭,因此它有時也被稱作套筒雙沖頭壓鑄。第二個沖頭位于第一重頭內(nèi)部,當模腔或套筒內(nèi)第一沖頭附近的鑄件發(fā)生局部凝固時,利用第二沖頭可以繼續(xù)施加壓力。雖然這個系統(tǒng)效率并不高,可是根據(jù)精速密壓鑄機制造商的研究,它的效率相當于第一沖頭在某個合適的時間施加足夠的壓力,這是一種間接擠壓鑄造。第二個沖頭的再次施壓可以減少鑄件內(nèi)的氣孔和縮孔。精速密壓鑄填充熔融金屬的速度只有傳統(tǒng)壓鑄的十分之一,這可以減輕渦流現(xiàn)象減少縮孔的出現(xiàn)。同時,為了發(fā)揮第二個沖頭的作用它的澆口比較大,還可人為控制冷卻的順序。
無孔壓鑄
如果鑄件中不允許出現(xiàn)縮孔,則需要使用無孔壓鑄技術或者說充氧壓鑄技術??傮w來說它很接近標注的壓鑄工藝,只是在每次壓鑄前需要往模腔內(nèi)注射氧氣,這是為了排出模腔內(nèi)的空氣。當熔融金屬填充模腔后,這些氧氣會產(chǎn)生微量的氧化物從而避免了氣孔。另外,這種工藝的另一個好處是帶來更高的強度。不同于標準的壓鑄工藝,這些鑄件可以進行熱處理和焊接??梢栽阡X、鋅以及鉛合金中使用這種工藝。
熱歧管直接注射
熱歧管直接注射壓鑄或稱無流道壓鑄,是一種用于壓鑄鋅的工藝。在這種工藝中,熔融的金屬鋅在壓力作用下通過加熱的歧管,然后經(jīng)過加熱的噴嘴進入模腔。這種工藝的優(yōu)點是成本較低并且節(jié)約能源,這是因為加工過程取消了造模口、澆口和流道,因而廢棄物較少。由于冷卻過程比較慢,鑄件的表面質(zhì)量也會有所提升。
半流動壓鑄
半流動壓鑄工藝中使用的金屬介于液態(tài)和固態(tài)之間,這種工藝可以制造更復雜的零件和更薄的壁板(以鎂為例,最小壁厚可達0.5毫米)。它生產(chǎn)出來的鑄件縮松少、壽命長,同時尺寸精度和表面性能都較好。