铸件的收缩
根据压铸的特点,铸件的收缩规律大致如下:
1. 冷却凝固时,包紧成型零件,并受这些零件所阻碍,收缩量就比较小
2. 薄壁铸件的收缩量比厚壁铸件小
3. 大铸件的收缩百分率比小铸件的收缩百分率小
4. 压铸成形后,留模时间愈长,收缩量愈小
5. 形状复杂的铸件比简单铸件收缩量小
6. 同一铸件的不同尺寸部位,各处于上不同的情况时,各自的收缩率有可能不相同
7. 铸件的收缩是在实体上产生的,故在空档部位上,有时它的实际收缩可能使该部位的尺寸变大
此外,铸件的收缩可能与工艺因素,操作方面(如分型面的清理、涂料涂层的厚薄)有关。
上述的收缩规律性只是针对一些特定条件而言,生产中,常常应根据实际情况加以综合的考虑。
内浇口速度
为便于生产中对内浇口速度的选定,将铸件的壁厚与内浇口速度的关系列于表中。
在选取用内浇口速度时,可以考虑下列情况
1. 铸件形状复杂时,内浇口速度可高些
2. 合金浇入温度低时,内浇口速度可高些
3. 合金和模具材料的导热性能好时,内浇口速度应高些
4. 内浇口厚度较厚时,内浇口速度应高些
铸件平均壁厚 (毫米) |
内浇口速度
(米/秒) |
铸件平均壁厚
(毫米) |
内浇口速度
(米/秒) |
1 |
46~55 |
5 |
32~40 |
1.5 |
44~53 |
6 |
30~37 |
2 |
42~50 |
7 |
28~34 |
2.5 |
40~48 |
8 |
26~32 |
3 |
38~46 |
9 |
24~29 |
3.5 |
36~44 |
10 |
22~27 |
4 |
34~42 |
铸件的平均壁厚(厘米) |
填充时间 (秒) |
铸件的平均壁厚(厘米) |
填充时间 (秒) |
1 |
0.010~0.014 |
5 |
0.048~0.072 |
1.5 |
0.014~0.020 |
6 |
0.056~0.084 |
2 |
0.018~0.026 |
7 |
0.066~0.100 |
2.5 |
0.022~0.032 |
8 |
0.076~0.116 |
3 |
0.028~0.040 |
9 |
0.088~0.138 |
3.5 |
0.034~0.050 |
10 |
0.100~0.160 |
4 |
0.040~0.060 |
在表中范围内,填充时间还可以考虑下列情况来选用:
1. 合金的入温度高时,填充时间可选长些
2. 模具温度高时,填充时间可选长些
3. 铸件厚壁部分远离内浇口远时,填充时间可选长些
4. 熔化潜热和比热高的合金,填充时间可选长些
以上的计算或查表选用,都只是压铸生产前的预选工作,还应通过试模或试生产的过程,采取测定实际的冲头速度方法,对预选的填充时间加以验证。
增压建压时间和压力升高时间
增压建压时间是指在增压阶段的起始点上能够把升高的压力建立起来的时间,在这个起始点上的压力的大小即为填充阶段填充比压的大小。从压铸工艺上来说,所需的增压建压时间愈短愈好,但是机器压射系统的增压装置所能提供的增压建压时间是有限度的,性能较好的机器的最短建时间也不短于0.01秒。
压力升高时间指从增压压力建立起,直到压力升高到预定的数值所需的时间,从压铸上来说,压力升高时间的长短,主要是由型腔中金属的凝固时间所决定,因而与下列因素有关:
1)不同的合金有不同的凝固时间,凝固时间长的,压力升高时间亦稍长。
2)厚壁铸件的凝固时间较长,压力升高时间亦稍长。
3)型腔中金属的凝固在不同的部位上各自为往往不是同时完成是,尤其是复杂的和大型的铸件,模具热平衡状态更为复杂,这时取决于与内浇口相连的部位上的金属凝固时间。
由此可见,增压压力的建成,应与金属的凝固形成这样的关系:即:金属凝固的过程中,随着致密度的逐渐增加,所需的压力逐渐要大。因此,在理想的条件下,仅就时间而言,压力升高时间的长短可以与凝固时间同样的看待。在这种情况下,增压的作用也达到了理想的预期效果,
实际上,应使压力升高时间比金属的凝固时间稍短才是合理的,因为时间的绝对值极其短促,若增压压力的建成稍迟,也会失去作用。当然,如果压力升高时间过短,金属尚未完全凝固,增压压力早已建成并作用于其上,则将增大胀型力的液压冲击作用,在位移——压力曲线上形成过高的压力峰值,从而引起胀型力超过极限值,发生机器锁模力不足的现象。
因此,机器压射系统的增压装置上,压力升高时间的可调性十分重要。根据凝固时间来看,其调整范围在0.015~0.3秒内比较适宜。实际生产中,应根据铸件的大小(或压铸机的大小)再划分出小的范围。