压铸件的精度及表面质量较其他铸造方法
据了解,压力铸造简称压铸,它是在高压作用下使液态或半液态金属以较高的速度填充压铸型型腔,并在压力作用下凝固而获得铸件的方法。压铸件的精度及表面质量较其他铸造方法较高,可压铸出形状复杂的薄壁件或镶嵌件,强度硬度较高,生产率高,但设备投资大,不宜进行较大余量的切削加工和热处理因为压铸速度极高,型内气体难以及时排出。种类受到限制 因为在液流的高速、
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压铸件的精度及表面质量较其他铸造方法
据了解,压力铸造简称压铸,它是在高压作用下使液态或半液态金属以较高的速度填充压铸型型腔,并在压力作用下凝固而获得铸件的方法。压铸件的精度及表面质量较其他铸造方法较高,可压铸出形状复杂的薄壁件或镶嵌件,强度硬度较高,生产率高,但设备投资大,不宜进行较大余量的切削加工和热处理因为压铸速度极高,型内气体难以及时排出。种类受到限制 因为在液流的高速、高温冲刷下,压型的寿命很低。
铝合金压铸件的电镀前处理
现如今,铝合金压铸件在工业生产及生活中的应用越来越广泛了,据了解,铝合金压铸件的电镀因为受到铝的特殊性能的影响,需要有特殊的前处理,而这些前处理因不同铝材和不同制件情况而需要有所调整,不能简单沿用通用工艺。铝合金压铸件/铝合金压铸件的电镀前处理包括除油、酸蚀、化学镀或置换镀、预镀等四个重要工序。其中关键是化学镀或置换镀,因此,经常要做的试验都集中在这道工序上。
加强筋厚度和压铸件壁厚关系
对于大平面或壁薄的压铸件,其强度、刚性较差,易变形,这时利用加强筋可以有效防止压铸件收缩、断裂,消除变形,增强压铸件的强度与刚性,对过高的柱、台等结构,可以利用加强筋改善应力分布状况,防止根部断裂,同时加强筋可以辅助熔化金属的流动,提高铸件的填充性能。加强筋的根部厚度不大于此处壁的厚度,一般厚度设计为0.8~2.0mm;加强筋的脱模斜度一般设计为1°~3°,高度越高设计脱模斜度越小;加强筋根部需添加圆角,以避免零件截面急剧变化,同时辅助熔化金属流动,减小零件应力集中,提升零件强度,圆角一般接近与此处壁厚;加强筋高度一般不超过其厚度的5倍,加强筋厚度一般要求均匀,若设计太薄,加强筋本身易断裂,若太厚,则易产生凹陷、气孔等缺陷。表1为加强筋厚度和压铸件壁厚关系。
一、优点:
1、铝合金的导热性、导电性、切削性能较好;
2、铝合金线收缩较小,故具有良好的填充性能;
3、铝合金密度小、强度大,其抗拉强度与密度之比为9~15,在高温或低温下工作时,同样保持良好的力学性能;
4.铝合金具有良好的耐蚀性和性,大部分铝合金在淡水、海水、、硝盐酸、及各种有机物中均有良好的耐蚀性。
二、缺点:
1、硬度低,与此同时性也比较差;
2、在凝固时体积收缩比较大,大约为6.6%;
3、线膨胀系数比较高;
4、易粘模,需严控控制铁含量在0.8%-0.9%范围;
5、熔点低,高温的使用受到限制。
二、应用:
铝合金可代替青铜作低、中速中温重载轴承,价格较青铜轴承降低50%。
还可通过连铸或离心铸造生产型材用以制造轴瓦、衬套等。
还可用于制作模具,广泛用于制作轴承、各种管接头、滑轮以及各类受冲击和磨损的铸件等。
压铸铝合金应用范围较为广泛,主要应用于汽车、工程建设、电力、电子、计算机、家用电器、高保真音箱、舰船、航空、航天等领域
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