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影響低壓鑄造模具掏空的機理

在低壓鑄造過程中,由于鑄件的形態特征和其他因素的影響,模具壁厚可能會不均勻。


  

       影響低壓鑄造模具掏空的機理是什么?

  在低壓鑄造過程中,由于鑄件的形態特征和其他因素的影響,模具壁厚可能會不均勻。如果模具的局部散熱不好,則鑄件的冷卻不平衡,它將破壞鑄件的順序凝固,從而導致收縮和孔隙率。缺陷的發生。

  有一個孤立的液相區,它容易產生收縮和收縮缺陷。整個凝固過程有一個孤立的液相區;根據殘余熔體模量的標準,容易出現收縮腔和孔隙率。

  在固化順序的四個位置處有一個孤立的液相區;根據殘余熔體模量的標準,容易出現收縮腔和孔隙率。

  在填充過程中,熔融金屬的溫度下降很多,并且可能出現澆注不充分的缺陷。

  在初始計劃分析與基準高度一致的前提下,我們對模具中空計劃進行了改進設計。用于模擬掏空模具的鑄造過程,并專注于觀察原始缺陷。

  凝固順序結果表明,將模具掏空可以在一定程度上改善缺陷。溫度場大大改善,缺陷得以解決。

  為了進一步了解模具中空的機理,將溫度傳感器設置在兩組模具中的相同位置,將它們挖空而不挖空。

  比較溫度結果,可以得出結論,當循環生產模具溫度穩定時,未排空模具的初始溫度約為410℃,而空模具則約為450℃。比較在線A上這六個測量點的溫度結果,可以得出結論,當循環生產模具溫度達到穩定水平時,空模具的初始溫度小于空模具溫度。比較這六個測量點在范圍B中的溫度變化結果,可以得出結論,空模具的溫度變化范圍大于中空模具的溫度變化范圍。鏤空的模具具有更好的儲熱能力。

  模具掏空后,提高了模具局部薄壁區域的散熱能力,可以有效地改變凝固初期鑄件溫度場的變化,從而控制凝固鑄造到設計方向。將模具中空后,對于整個模具,連續鑄造中的中空對模具具有明顯的儲熱能力。它可以確保澆鑄前的模具溫度要求。

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