FAQ

h 13ความเสี่ยงของการกัดกร่อนของโลหะผสมอลูมิเนียมและมาตรการควบคุมเชิงปริมาณการเปิด( 42คํา) :

  • เข้าชม: ...
  • เวลาเผยแพร่: 2026-08-09

อลูมิเนียมหลอมละลายยังคงกัดกร่อนพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิหลอมละลายเวลาที่เหลือและการรักษาพื้นผิวร่วมกันกําหนดความรุนแรงของการกัดกร่อนของLPDCแรงโน้มถ่วงและCPCการหล่อลื่นความดันที่แตกต่างกัน
อุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงกว่า740°Cช่วยเร่งการกัดกร่อนทางเคมีของพื้นผิวเหล็กh 13 สถิติการประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าอัตราการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น46 %เมื่ออุณหภูมิการเทเกินขีดจํากัดด้านบนของการผลิตล้ออลูมิเนียม
การยืดระยะเวลาการเข้าพักของโลหะหลอมเหลวในโพรงจะช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการเชื่อมต่อ ในแม่พิมพ์หล่อแรงโน้มถ่วงที่มีเวลาในการหมุนเวียนมากกว่า6นาทีความลึกของการกัดกร่อนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ถึง0.03-0.05มิลลิเมตรหลังจากการหมุนเวียนเพียง1200รอบในบริเวณขาเข้าของแม่พิมพ์ชิ้นส่วนโครงสร้างEV
ชั้นไนไตรด์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม0.08-0.12มม.เป็นอุปสรรคต่อการกัดกร่อนของอลูมิเนียม ในการผลิตอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดใหญ่หากไม่มีการบําบัดด้วยไนโตรเจนภายใต้พารามิเตอร์การหล่อเดียวกันอัตราการสูญเสียวัสดุของตัวยึดจะเร็วขึ้น38-44 %
การระบายความร้อนในท้องถิ่นไม่เพียงพอทําให้อุณหภูมิของพื้นผิวของบล็อกสูงกว่า500°C ในกรณีนี้การกัดกร่อนที่เห็นได้ชัดจะเกิดขึ้นแม้จะมีการควบคุมอุณหภูมิหลอมอย่างเคร่งครัด Procast CAEเอาท์พุทสนามความร้อนระบุพื้นที่แม่พิมพ์ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ล่วงหน้า
ผลกระทบของการหลอมเหลวแบบปั่นป่วนทําให้เกิดการกัดเซาะในท้องถิ่น เมื่อความเร็วในการบรรจุเกิน0.5 m/sการชะล้างทางกลจะซ้อนทับการกัดกร่อนทางเคมี 33 %ของความล้มเหลวของการกัดกร่อนอย่างรุนแรงของblockingมีความเข้มข้นในตําแหน่งผลกระทบโดยตรงของแม่พิมพ์หล่อLPDC
พื้นผิวแม่พิมพ์ที่กัดกร่อนจะทําให้เกิดข้อบกพร่องในการยึดติดซ้ําๆ อลูมิเนียมอัลลอยด์ยึดติดกับmicroporesบนพื้นผิวเหล็กที่สวมใส่ สําหรับแม่พิมพ์หล่อความดันที่แตกต่างกันของCPCให้บังคับให้ผิวหล่อฉีกขาดและเร่งการเสื่อมสภาพของพื้นผิวแม่พิมพ์
การเกิดไนไตรด์มากเกินไปอาจมีผลตรงกันข้าม:ชั้นของสารประกอบที่เปราะจะถลกออกจากผลกระทบของการหลอม ตําแหน่งการลอกลอกสูญเสียอุปสรรคในการป้องกันทําให้เกิดการกัดกร่อนที่เร่งตัวในท้องถิ่นแม้ว่าจะมีการอ่านชั้นไนไตรด์หนาขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบการกัดกร่อน:การบันทึกความขรุขระของพื้นผิวของหัวเทียนทุกๆ600-800รอบ เมื่อraเกิน12.5ไมครอนการกัดเซาะจะเข้าสู่ขั้นตอนการเร่งความเร็ว จัดให้มีการขัดหรือซ่อมแซมบางส่วนก่อนที่จะมีการระเบิดของเสียที่เกี่ยวข้องกับการยึดเกาะ
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหล่อลื่นจะเปลี่ยนการไหลของความเร็วสูงออกจากพื้นผิวที่สําคัญ สําหรับชุดแม่พิมพ์หล่อแรงโน้มถ่วงการลดอัตราการกระแทกในท้องถิ่นต่ํากว่า0.35 m/sจะช่วยลดการกัดกร่อนโดยรวมได้ประมาณ51 %
ความต้องการความแข็งของพื้นผิว:พื้นผิวการทํางานของตัวยึดh 13ควรเก็บHRC 42-47ไว้ ภายใต้สภาวะการทํางานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานความแข็งลดลงต่ํากว่าHRC 42จะช่วยเพิ่มแนวโน้มการกัดกร่อนทางเคมีของแม่พิมพ์โครงสร้างEV
การเคลือบผิวไนไตรด์โพแทสเซียมที่อ่อนโยนสามารถใช้เป็นชั้นป้องกันเสริมได้แต่การเคลือบผิวสามารถใช้ได้ คู่มือการบํารุงรักษาควรระบุวงจรการเคลือบใหม่ การพึ่งพาการเคลือบผิวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนที่การซึมผ่านของไนโตรเจนและการออกแบบสนามความร้อนของอลูมิเนียมหล่อที่เหมาะสม
( จํานวนคํา : 891 )
คําถามที่พบบ่อย


q :เกณฑ์อุณหภูมิที่หล่อจะช่วยเร่งการกัดกร่อนของอลูมิเนียมหลอมเหลวของตัวยึดh 13ได้อย่างไร?


ตอบ:อุณหภูมิหลอมละลายสูงกว่า740°Cอาจทําให้การกัดกร่อนของพื้นผิวเพิ่มขึ้น46 %
q :ความหนาของชั้นไนไตรด์ชนิดใดที่สามารถให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีที่สุด?


ตอบ:ชั้นไนไตรด์ที่มีประสิทธิภาพ0.08-0.12มม.ชะลอการพังทลายของพื้นที่หล่อ38-44 %
q :ความเร็วในการบรรจุใดที่ทําให้เกิดผลกระทบจากการกัดเซาะของซ้อนทับที่รุนแรง?


ตอบ:ความเร็วในการหลอมละลายในท้องถิ่นที่สูงกว่า0.5เมตร/วินาทีอาจทําให้เกิดการสึกหรอที่รุนแรง
q :ค่าraใดที่บ่งชี้ถึงขั้นตอนการกัดกร่อนที่เร่งขึ้นบนพื้นผิวของตัวยึด?


a :Raเกิน12.5ไมครอนหมายความว่าต้องมีการขัดหรือซ่อมแซมพื้นผิวบางส่วน
q :ความเร็วเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้โดยการลดการกัดกร่อนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพประตู?


ตอบ:รักษาความเร็วในการกระแทกให้ต่ํากว่า0.35เมตร/วินาทีเพื่อลดการกัดเซาะ51 %
q :ความต้านทานการกัดกร่อนของตัวยึดh 13ของหน้าต่างความแข็งHRCคืออะไร?


ตอบ: รักษา hrc 42-47; ความแข็งที่ต่ํากว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน
ถาม:การเคลือบผิวสามารถแทนที่การบําบัดไนโตรเจนได้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันแม่พิมพ์จากการกัดกร่อน?


a :ไม่เคลือบด้วยตัวเองเป็นเพียงมาตรการเสริมไม่สามารถแทนที่ไนโตรเจนได้

เว็บไซต์บทความ: https://www.zj-xinfeng.com/th/case/215.html