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(全套设计)电机壳体成型工艺分析及压铸模具设计(CAD图纸) (全套设计)电机壳体成型工艺分析及压铸模具设计(CAD图纸)

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《(全套设计)电机壳体成型工艺分析及压铸模具设计(CAD图纸)》修改意见稿

1、“.....也有内因例模具本身材质的冶金质量坯料的锻制工艺模具结构设计的合理性浇注系统设计的合理性模具机电加工加工时产生的内应力模具的热处理工艺包括各种配合精度和光洁度要求等。模具若出现早期失效,则需找出是哪些内因或外因,以便今后改进。模具热疲劳龟裂失效压铸生产时,模具反复受激冷激热的作用......”

2、“.....相互牵扯而出现反复循环的热应力,导致组织结构二损伤和丧失韧性,引发微裂纹的出现,并继续扩展,旦裂纹扩大,还有熔融的金属液挤入,加上反复的机械应力都使裂纹加速扩展。为此,方面压铸起始时模具必须充分预热。另外,在压铸生产过程中模具必须保持在定的工作温度范围中,以免出现早期龟裂失效。同时,要确保模具投产前和制造中的内因不发生问题。因实际生产中,多数的模具失效是热疲劳龟裂失效......”

3、“.....尤其是模具成型面上的划线痕迹或电加工痕迹未被打磨光,或是成型的清角处均会最先出现细微裂纹,当晶界存在脆性相或晶粒粗大时,即容易断裂。而脆性断裂时裂纹的扩展很快,这对模具的碎裂失效是很危险的因素。为此,方面凡模具面上的划痕电加工痕迹等必须打磨光,即使它在浇注系统部位,也必须打光。另外要求所使用的模具材料的强度高塑性好冲击韧性和断裂韧性均好。熔融失效前面已讲过......”

4、“.....也有纯铝压铸的,是较活泼的金属元素,它们与模具材料有较好的亲和力,特别是易咬模。当模具硬度较高时,则抗蚀性较好,而成型表面若有软点,则对抗蚀性不利。但在实际生产中,溶蚀仅是模具的局部地方,例内浇口直接冲刷的部位型芯型腔易出现溶蚀现象,以及硬度偏软处易出现铝合金的粘模......”

5、“.....同时,浇口套的内径偏差应比压室内径的偏差适当放大几丝,从而可避免因浇口套与压室内径不同轴而造成冲头卡死或磨损严重的问题,且浇口套的壁厚不能太薄。浇口套的长度般应小于压射冲头的送出引程,以便涂料从压室中脱出。压铸模具资料压室与浇口套的内孔,在热处理后应精磨,再沿轴线方向进行研磨,其表面粗糙.。分流器与形成涂料的凹腔,其凹入深度等于横浇道深度,其直径配浇口套内径,沿脱模方向有斜度。当采用涂导入式直浇道时......”

6、“.....可提高压室的充满度。对于模具横浇道的要求模具横浇道的入口处般应位于压室上部内径以上部位,以免压室中金属液在重力作用下过早进入横浇道,提前开始凝固。横浇道的截面积从直浇道起至内浇口应逐渐减小,为出现截面扩大,则金属液流经时会出现负压,易吸入分型面上的气体,增加金属液流动中的涡流裹气。般出口处截面比进口处小。横浇道应有定的长度和深度。保持定长度的目的是起稳流和导向的作用。若深度不够......”

7、“.....深度过深,则因冷凝过慢,既影响生产率又增加回炉料用量。横浇道的截面积应大于内浇口的截面积,以保证金属液入型的速度。主横浇道的截面积应大于各分支横浇道的截面积。横浇道的底部两侧应做成圆角,以免出现压铸网早期裂纹,二侧面可做出左右的斜度。横浇道部位的表面粗糙度.。内浇口金属液入型后不应立即封闭分型面,溢流槽和排气槽不宜正面冲击型芯。金属液入型后的流向尽可能沿铸入的肋筋和散热片,由厚壁处想薄壁处填充等......”

8、“.....尽可能使金属液流程最短。采用多股内浇口时,要防止入型后几股金属液汇合相互冲击,从而产生涡流包气和氧化夹杂等缺陷。薄壁件的内浇口厚件要适当小些,以保证必要的填充速度,内浇口的设置应便于切除,且不使铸件本体有缺损吃肉。溢流槽溢流槽要便于从铸件上去除,并尽量不损伤铸件本体。溢流槽上开设排气槽时,需注意溢流口的位置,避免过早阻塞排气槽,使排气槽不起作用......”

9、“.....以免金属液中的冷液渣气涂料等从溢流槽中返回型腔,造成铸件缺陷。铸造圆角包括转角铸件图上往往注明未注圆角等要求,我们在开制模具时切忌忽视这些未注明圆角的作用,决不可做成清角或过小的圆角。铸造圆角可使金属液填充顺畅,使腔内气体顺序排出,并可减少应力集中,延长模具使用寿命。铸件也不易在该处出现裂纹或因填充不顺而出现各种缺陷。例标准油盘模上清角处较多,相对来说,目前兄弟油盘模开的最好,重机油盘的也较多......”

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