熔化操作的影响
铝合金熔炼时,由于氢气溶解到铝液中需要一个过程,因此加强熔炼过程的控制,对控制铝合金吸气量是大有文章可做的。生产实践表明,铝液吸氢是在表面进行的,它不仅与铝液表面的分压有关,还与合金熔炼温度、熔炼时间等有较大的关系。合金熔化温度越高,熔化时间和熔化后铝液保持时间越长,氢在铝液中扩散就越充分,铝液吸氢量就越大,出现针i孔的几率就越大。有人曾做试验,铝液存放时间越长,铝合金内含气量近似成比例增加。因此,我们在大量生产条件下,为了减少铝合金熔炼时吸收氢气,一定要严格执行铝合金熔炼工艺规程,一般铝合金熔化后保持时间不能超过3h-5h,锌合金压铸件,铝合金熔化温度也不能过高,一般控制在760℃以下,***i高初始熔炼温度不应超过920℃。
压铸模具常见问题包括:
1.冷纹。产生原因:熔汤前端的温度太低,相叠时有痕迹。
2.裂痕。产生原因:(1)收缩应力。(2)顶出或整缘时受力裂开。
3.气孔。产生原因:(1)空气夹杂在熔汤中。(2)气体的来源:熔解时、在料管中、在模具中、离型剂。
4.空蚀。产生原因:因压力突然减小,使熔汤中的气体忽然膨胀,冲击模具,造成模具损伤等等技术问题都会影响铸件品质。
5.缩孔。产生原因:当金属由液态凝固为固态时所占的空间变小,若无金属补充便会形成缩孔.通常发生在较慢凝固处。
6.脱皮。产生原因:1.充填模式不良,造成熔汤重叠。
7.在分模面的孔。产生原因:可能是缩孔或是气孔。
8.毛边。产生原因:(1).锁模力不足.(2).模具合模不良.(3).模具强度不足.(4).熔汤温度太高。
9.粘模。产生原因:(1).锌积附在模具表面.(2).熔汤冲击模具,造成模面损坏.
锌合金种类
Zamak 3: 良好的流动性和机械性能。应用于对机械强度要求不高的铸件,如玩具、灯具、装饰品、部分电器件。
Zamak 5: 良好的流动性和好的机械性能。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件、机电配件、机械零件、电器元件。
Zamak 2: 用于对机械性能有特殊要求、对硬度要求高、尺寸精度要求一般的机械零件。
ZA8:良好的流动性和尺寸稳定性,但流动性较差。 应用于压铸尺寸小、精度和机械强度要求很高的工件,如电器件。
Superloy: 流动性***i佳,应用于压铸薄壁、大尺寸、精度高、形状复杂的工件,如电器元件及其盒体。
不同的锌合金有不同的物理和机械特性,这样为压铸件设计提供了选择的空间。
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