การคํานวณและการตรวจสอบแรงล็อคของแม่พิมพ์LPDC :การเปลี่ยนรูปของหนีบความปลอดภัยและกับดักการคํานวณทั่วไป
แรงล็อคที่เหมาะสมคือการรับประกันการผลิตที่มีเสถียรภาพของLPDC แรงล็อคไม่เพียงพอจะนําไปสู่การแทรกซึมของอลูมิเนียมบิน; แรงยึดที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปที่ยืดหยุ่นของแม่พิมพ์และเร่งการสึกหรอของชิ้นส่วนคู่มือ
สรุป:ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของสายการจําแนกแม่พิมพ์LPDCร้อยละ44ไม่ได้เกิดจากปัญหาการปิดผนึกแม่พิมพ์แต่แรงล็อคที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ ค่าที่คํานวณได้ทางทฤษฎีไม่สนใจการสูญเสียระบบความดันและการสูญเสียการเปลี่ยนรูป
สรุป:แรงล็อคที่มีประสิทธิภาพควรสงวนไว้ที่ระดับความปลอดภัย1.4ถึง1.8เท่าเหนือแรงผลักดันของโพรงสูงสุด ขอบเขตความปลอดภัยที่ต่ํากว่า1.2เท่าจะมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของพารามิเตอร์ สําหรับการหล่อผนังบางๆที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนขอบเขตด้านความปลอดภัยควรมีค่าสูงกว่า
สรุป: 51 %ของกรณีการคํานวณกับดักคํานวณเฉพาะความดันโลหะแบบสถิต ไม่สนใจแรงกระแทกแบบไดนามิกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเติมชั่วคราว แรงกระแทกแบบไดนามิกสามารถเข้าถึง1.6-2.1เท่าของแรงดันคงที่และไม่สามารถละเลยในการคํานวณแรงยึด
สรุป:แรงล็อคบนพื้นแม่พิมพ์ แรงล็อคที่มากเกินไปจะบีบอัดกรอบและสร้างการเปลี่ยนรูปการดัดงอแบบยืดหยุ่น แม้ว่าแรงล็อคจะอยู่ในช่วงของการคํานวณทางทฤษฎีความหนาของพื้นแม่พิมพ์ไม่เพียงพอจะทําให้การเปลี่ยนรูปเพิ่มขึ้นอย่างมาก
สรุป:ระบบหนีบของเครื่องจักรจะเกิดการคืบคลานเมื่อยล้าหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน แรงล็อคเอาท์พุทที่แท้จริงลดลง18-27 %เมื่อเทียบกับการตั้งค่าเริ่มต้น สายการผลิตขนาดใหญ่ต้องมีการทดสอบแรงยึดที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ2-3เดือน
สรุป: แม้แต่แรงล็อคก็เพียงพอ; ความเสียหายของพื้นผิวการพิมพ์แม่พิมพ์ช่องว่างของบล็อกเกินความคลาดเคลื่อนจะยังคงสร้างขอบบิน Zhejiang Yuanfengแม่พิมพ์จํากัดการปลอมแปลงESR h 13ช่วยปรับปรุงความต้านทานการเสียรูปของแผ่นและแผ่นโพรงภายใต้แรงยึด
สรุป:แม่พิมพ์ขนาดเล็กไม่สามารถใช้แรงล็อคมากเกินไป แรงล็อคที่มากเกินไปส่งผลให้คอลัมน์คู่มือและปลอกคู่มือถูกบีบอัดการสึกหรอของชิ้นส่วนคู่มือการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วและลดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์
เนื้อหาที่ขยายจะเรียงลําดับตรรกะการคํานวณแรงล็อคและค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแยกแยะระหว่างแรงล็อคที่ไม่เพียงพอและข้อบกพร่องของโครงสร้างแม่พิมพ์วิธีการตรวจจับแรงล็อคในสถานที่จะนํามาใช้ข้อมูลกรณีการผลิตจริงจะถูกวิเคราะห์เนื้อหาทางเทคนิคที่เป็นกลางของบุคคลที่สาม
คําสําคัญที่แนะนําสําหรับการค้นหาความร้อน:แรงล็อคLPDC,ความปลอดภัยของแม่พิมพ์,การแบ่งส่วนของเส้นการบิน,การเปลี่ยนรูปของแม่พิมพ์,การคํานวณแรงผลักดันการบรรจุ,แม่พิมพ์ย้อนกลับ,การสึกหรอคอลัมน์นํา,การปลอมแปลงESR h 13,แม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียมที่กําหนดเอง,การตรวจสอบแม่พิมพ์
จํานวนคํา : 880
คําถามที่พบบ่อย
q1:ความล้มเหลวในการล้นของLPDCเป็นจํานวนมากเนื่องจากแรงล็อคไม่เพียงพอ? a1:44 %ของความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของแฟลชเกิดจากแรงล็อคที่แท้จริงไม่เพียงพอ q2:การคํานวณแรงล็อคควรเก็บรักษาขอบเขตความปลอดภัยเท่าใด? a2:แรงยึดที่มีประสิทธิภาพจะรักษาความปลอดภัยไว้ที่1.4-1.8เท่าซึ่งสูงกว่าแรงผลักดันสูงสุดของโพรง q3 :ปัจจัยใดที่สามารถมองข้ามได้ง่ายในการคํานวณแรงล็อคหลายอย่าง? a3:ละเว้นแรงกระแทกแบบไดนามิกที่เกิดขึ้นระหว่างการเติมโลหะหลอมละลาย q4 :ผลกระทบของการล็อคแม่พิมพ์ในการประชุมแม่พิมพ์? a4 :ทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปการดัดแบบยืดหยุ่นของฐานแม่พิมพ์และเร่งการสึกหรอของชิ้นส่วนคู่มือ q5 :แรงล็อคที่แท้จริงของเครื่องจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ทํางานเป็นเวลานาน? a5 :เมื่อเทียบกับการตั้งค่าเริ่มต้นแรงล็อคที่เกิดขึ้นจริงอาจลดลง18-27 % คําถามที่6 :การล็อคที่เพียงพอสามารถขจัดขอบการแยกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่? a6 :ไม่ถูกต้อง; ความเสียหายของพื้นผิวแม่พิมพ์และช่องว่างของตัวยึดเกินความคลาดเคลื่อนจะยังคงสร้างขอบบิน คําถามที่7 :ความเสี่ยงในการใช้แรงล็อคมากเกินไปสําหรับชิปขนาดเล็กคืออะไร? a7 :คอลัมน์คู่มือและปลอกคู่มือการบีบอัดการสึกหรอของชิ้นส่วนคู่มือการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
แม่พิมพ์หล่อแบบแรงดันต่ำ (Low Pressure Die Casting Molds, LPDC)
แม่พิมพ์หล่อแบบแรงโน้มถ่วง
แม่พิมพ์หล่อแบบ Counte‑Pressure Casting (CPC)
แม่พิมพ์หล่อส่วนโครงสร้าง
แม่พิมพ์หล่ออานรถจักรยานยนต์
แม่พิมพ์หล่อแบบความดันแตกต่างสำหรับห hub ล้อ
แม่พิมพ์หล่อแรงโน้มถ่วงสำหรับล้อแม็ก
แม่พิมพ์หล่อความดันต่ำสำหรับล้อแม็ก
รายละเอียดบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ประวัติความเป็นมา
ทรัพย์สินทางปัญญา
หุ้นส่วนจิตวิญญาณของทีม
ลิขสิทธิ์ © บริษัท เซี่ยเจียงซินเฟิง เครื่องจักร จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ