《金属压铸工艺与模具设计》第7章压铸模设计概述.ppt
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1、第7章 压铸模设计概述(时间:1.5次课,3学时)2021/9/251第7章 压铸模设计概述 n压铸模是进行压铸生产的主要工艺设备。压铸生产压铸模是进行压铸生产的主要工艺设备。压铸生产能否顺利进行,压铸件质量有无保证都与压铸模结能否顺利进行,压铸件质量有无保证都与压铸模结构的合理性和先进性有关。设计时必须对铸件结构构的合理性和先进性有关。设计时必须对铸件结构工艺性进行分析,了解所选用的压铸机的工作特性工艺性进行分析,了解所选用的压铸机的工作特性和技术参数,掌握不同情况下金属液的充填特性以和技术参数,掌握不同情况下金属液的充填特性以及考虑加工制造条件和经济效果。及考虑加工制造条件和经济效果。20
2、21/9/252第第7章章 压铸模设计概述压铸模设计概述 n7.1 压铸机特性曲线压铸机特性曲线 n7.2 压铸模设计原则压铸模设计原则 n7.3 压铸模结构组成压铸模结构组成 n7.4 分型面设计分型面设计 2021/9/2537.1 压铸机特性曲线压铸机特性曲线u7.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线 u7.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/2547.1 压铸机特性曲线压铸机特性曲线n压铸模是压铸机的负载,压铸模的设计应该使压铸机的压铸模是压铸机的负载,压铸模的设计应该使压铸机的性能得到充分利用和有效发挥,也就是压铸模
3、浇注系统性能得到充分利用和有效发挥,也就是压铸模浇注系统应该与压铸机的压射系统相匹配,在金属液充填过程达应该与压铸机的压射系统相匹配,在金属液充填过程达到最佳状态。为此,首先需要了解压铸机的特性。到最佳状态。为此,首先需要了解压铸机的特性。2021/9/2557.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线n压铸机压射机构是一个由压力油驱动的往复式柱塞泵,如图压铸机压射机构是一个由压力油驱动的往复式柱塞泵,如图7.1所示。压射活塞的左右两侧所示。压射活塞的左右两侧(环形侧和头环形侧和头侧侧)都有压力油流动。当压力油从右端进入时,压射活塞受头侧高压油的推动向左推进,环形侧的压力都有压力
4、油流动。当压力油从右端进入时,压射活塞受头侧高压油的推动向左推进,环形侧的压力油则退回到储油槽。压铸机空载时油则退回到储油槽。压铸机空载时(即压室内未浇入金属液即压室内未浇入金属液),压射活塞左移时所受的阻力有:活塞与压,压射活塞左移时所受的阻力有:活塞与压射缸壁的摩擦阻力、环形侧的压力油流出时管道的阻力、压室与压射冲头之间的摩擦阻力等。这些阻力射缸壁的摩擦阻力、环形侧的压力油流出时管道的阻力、压室与压射冲头之间的摩擦阻力等。这些阻力对每一种压铸机的作用都不同,甚至于同一型号的压铸机,由于制造厂家不同,新旧程度不同,其作用对每一种压铸机的作用都不同,甚至于同一型号的压铸机,由于制造厂家不同,新
5、旧程度不同,其作用也都有所不同。压铸机说明书上标明的压射速度是指空载时的速度。也都有所不同。压铸机说明书上标明的压射速度是指空载时的速度。n经过对压铸机空载状态检测经过对压铸机空载状态检测(如图如图7.2所示测试曲线所示测试曲线),即可作出以压射比压为纵坐标,以金属液流量为,即可作出以压射比压为纵坐标,以金属液流量为横坐标的直角坐标曲线,这种曲线表示了压铸机的压射特性,称压铸机的压力横坐标的直角坐标曲线,这种曲线表示了压铸机的压射特性,称压铸机的压力-流量特性曲线。每种压流量特性曲线。每种压铸机都有自己一定的特性曲线。当纵坐标是比压铸机都有自己一定的特性曲线。当纵坐标是比压p、横坐标是流量的平
6、方、横坐标是流量的平方q2v 时,此特性曲线表现为一时,此特性曲线表现为一直线。图直线。图7.3所示为典型压铸机压力所示为典型压铸机压力-流量特性曲线。由图流量特性曲线。由图7.3可知,画该图只需两个点,即该直线与纵、可知,画该图只需两个点,即该直线与纵、横坐标轴的两个交点。直线与纵坐标轴的交点是压铸机空载结束时的压射比压,直线与横坐标轴的交点横坐标轴的两个交点。直线与纵坐标轴的交点是压铸机空载结束时的压射比压,直线与横坐标轴的交点是压铸机空载时计算得出的金属液流量平方,这两个值都按测试曲线是压铸机空载时计算得出的金属液流量平方,这两个值都按测试曲线(见图见图7.2)计算而得。计算而得。n压铸
7、机压力压铸机压力-流量特性曲线计算作图数据来自压铸机空载测试曲线及压射机构结构尺寸,计算作图步骤流量特性曲线计算作图数据来自压铸机空载测试曲线及压射机构结构尺寸,计算作图步骤如下:如下:n(1)压射活塞两侧的面积分别与图压射活塞两侧的面积分别与图7.2(a)及图及图7.2(b)测试所得的压力相乘,测试所得的压力相乘,乘积之差即为作用于压乘积之差即为作用于压射冲头上的压力。射冲头上的压力。n(2)作用于压射冲头上的压力除以压射冲头的面积,其商即为空载时的压射比压,也就是压铸机压作用于压射冲头上的压力除以压射冲头的面积,其商即为空载时的压射比压,也就是压铸机压力力-流量特性曲线与流量特性曲线与P-
8、q2v 图中纵坐标轴的交点。图中纵坐标轴的交点。n(3)图图7.2(c)中压射冲头行程除以时间,求得压射冲头的压射速度。中压射冲头行程除以时间,求得压射冲头的压射速度。2021/9/2567.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线n(4)压射冲头速度乘以压室截面积,其积为空载时的压射流量,此流量的平方即为压铸压射冲头速度乘以压室截面积,其积为空载时的压射流量,此流量的平方即为压铸机压力机压力-量特性曲线与量特性曲线与P-q2v图中横坐标轴的交点。图中横坐标轴的交点。n(5)连接以上两点,就得到该压铸机的压力连接以上两点,就得到该压铸机的压力-流量特性曲线。流量特性曲线。n由上所
9、得的曲线表示该压铸机压射机构为图由上所得的曲线表示该压铸机压射机构为图7.1所示尺寸时的特性,若压射冲头尺寸变化,所示尺寸时的特性,若压射冲头尺寸变化,储能器压力变化及速度控制阀开度变化,此曲线都随之改变。储能器压力变化及速度控制阀开度变化,此曲线都随之改变。n压射冲头直径不同,压铸机压力压射冲头直径不同,压铸机压力-流量特性曲线很容易修正。因为作用在压射冲头上的压力流量特性曲线很容易修正。因为作用在压射冲头上的压力一定时,冲头直径增大,则压射比压变小。而空载压射,冲头速度不变时,冲头面积越大,一定时,冲头直径增大,则压射比压变小。而空载压射,冲头速度不变时,冲头面积越大,金属液流量亦越大。所
10、以当压射冲头直径增大时,压铸机压力金属液流量亦越大。所以当压射冲头直径增大时,压铸机压力-流量特性曲线的斜率减小,流量特性曲线的斜率减小,如图如图7.4所示。所示。n储能器压力增大或降低时,最终压射比压和金属液流量都随之增大或减少,改变储能器内储能器压力增大或降低时,最终压射比压和金属液流量都随之增大或减少,改变储能器内的压力,则所得的压力的压力,则所得的压力-流量特性曲线互相平行。因此,求出压铸机储能器某一压力下的流量特性曲线互相平行。因此,求出压铸机储能器某一压力下的压力压力-流量特性曲线后,若储能器压力变化则可修正成该储能器各种压力时的压力流量特性曲线后,若储能器压力变化则可修正成该储能
11、器各种压力时的压力-流量特流量特性曲线,如图性曲线,如图7.5所示。所示。n压射速度是通过改变速度控制阀的开度来进行调整的。开度增大,压力油通过速度控制阀压射速度是通过改变速度控制阀的开度来进行调整的。开度增大,压力油通过速度控制阀的流动阻力减小,进入压射腔的压力油流量大为增加,压射速度亦增大,因此,金属液流的流动阻力减小,进入压射腔的压力油流量大为增加,压射速度亦增大,因此,金属液流量随之增加。而速度控制阀开度变化,压铸机储能器压力却不受其影响,亦即压射比压不量随之增加。而速度控制阀开度变化,压铸机储能器压力却不受其影响,亦即压射比压不变。故速度控制阀不同开度的压铸机压力变。故速度控制阀不同
12、开度的压铸机压力-流量特性曲线在纵坐标轴上交于一点,如图流量特性曲线在纵坐标轴上交于一点,如图7.6所示。所示。2021/9/2577.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/2587.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/2597.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/25107.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/25117.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/25127.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/
13、25137.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/25147.1.1 压铸机压力压铸机压力-流量特性曲线流量特性曲线2021/9/25157.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/25167.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/25177.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/25187.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 n金属液流过压铸模浇注系统时,因摩擦等原因会有能量损失,表现为
14、金金属液流过压铸模浇注系统时,因摩擦等原因会有能量损失,表现为金属液的压力下降,以致测得的金属液流速小于理论流速。实测流速与理属液的压力下降,以致测得的金属液流速小于理论流速。实测流速与理论流速之比称为流量系数论流速之比称为流量系数C0。C0的最大值为的最大值为1(实测流速就是理论流速,实测流速就是理论流速,但因摩擦阻力总是存在的,故但因摩擦阻力总是存在的,故C0不可能是不可能是1),C0的最小值为的最小值为0(整个流整个流动系统封闭且静止动系统封闭且静止)。因此流量系数值。因此流量系数值C0在在10之间。相同压射比压之之间。相同压射比压之下,摩擦阻力越小,流速越大,金属液流量就越大,压铸模压
15、力下,摩擦阻力越小,流速越大,金属液流量就越大,压铸模压力-流量特流量特性曲线斜度越小。而要达到同样流量时,流量系数越小需要的压射比压性曲线斜度越小。而要达到同样流量时,流量系数越小需要的压射比压越大,如图越大,如图7.10所示。所示。C0=0.4是许多压铸模浇注系统流量系数代表值,是许多压铸模浇注系统流量系数代表值,C0=0.7则是希望值。则是希望值。2021/9/25197.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/25207.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/25217.1.2 压铸模压力压铸
16、模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 2021/9/25227.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 图7.12 不同流量系数对内浇口处金属液流量的影响2021/9/25237.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 图7.13 压射冲头直径对内浇口处金属液流量的影响2021/9/25247.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 图7.14 储能器压力对内浇口处金属液流量的影响2021/9/25257.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点 图7.15
17、 调整压射速度控制阀对内浇口处金属液流量影响(a)一圈;(b)二圈;(c)三圈及全打开 2021/9/25267.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点n例:压铸机压射机构尺寸如图例:压铸机压射机构尺寸如图7.1所示,压铸铝合金压铸件,压铸件重量所示,压铸铝合金压铸件,压铸件重量(包括浇注系统和溢流系包括浇注系统和溢流系统在内统在内)为为6.37 N,密度为,密度为2.7 g/cm3,折合压铸件的总体积为,折合压铸件的总体积为261cm3。压铸件的内浇口截面。压铸件的内浇口截面积积An为为70 mm2,压铸时测量的压铸机测试曲线如图,压铸时测量的压铸机测试曲线如
18、图7.16所示。试求压铸机所示。试求压铸机-压铸模体系压力压铸模体系压力-流量特性曲线、工作点的压射比压和泵出率、流量系数和内浇口流量。流量特性曲线、工作点的压射比压和泵出率、流量系数和内浇口流量。n解:冲头移动的有效距离为解:冲头移动的有效距离为(26119.63)cm13.5 cm,大于图,大于图7.9(c)所示的所示的129 mm,因,因而是合理的。由图而是合理的。由图7.16得知,在充模时,环形侧的压力为得知,在充模时,环形侧的压力为1.36 MPa,头侧的压力为,头侧的压力为2.6 MPa。那么,金属液通过内浇口时所受的力可用头侧的作用力与环形侧的反作用力之差求得,即:那么,金属液通
19、过内浇口时所受的力可用头侧的作用力与环形侧的反作用力之差求得,即:n头侧:头侧:2.6 MPa785410-6 m2=20.42 kNn环形侧:环形侧:1.36 MPa400610-6 m25.45 kNn作用在压射冲头的压力为作用在压射冲头的压力为(20.42-5.45)kN=14.97 kN,这个作用力包括压射时的阻力,这个作用力包括压射时的阻力(即摩擦即摩擦力力),实际作用在内浇口处的压力小于此力。压射时的冲头速度从图,实际作用在内浇口处的压力小于此力。压射时的冲头速度从图7.16(c)可以算出为可以算出为(12965)m/s1.98 m/s。内浇口的流速。内浇口的流速vn为为(1.98
20、196370)m/s=55.5 m/s。n不考虑摩擦力,压射比压为不考虑摩擦力,压射比压为14.97 kN(196310-6 m2)7626 kPa7.6 MPa。n泵出率为泵出率为1.98 m/sl96310-6 m20.00388 m3/s=3.88 L/s。2021/9/25277.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点2021/9/25287.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点2021/9/25297.1.2 压铸模压力压铸模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点2021/9/25307.1.2 压铸模压力压铸
21、模压力-流量特性曲线和工作点流量特性曲线和工作点2021/9/25317.2 压铸模设计原则压铸模设计原则 n压铸模设计应该遵循以下原则:压铸模设计应该遵循以下原则:n(1)压铸模所成型的压铸件应符合几何形状、尺寸精度、力学性能和表压铸模所成型的压铸件应符合几何形状、尺寸精度、力学性能和表面质量等技术要求。面质量等技术要求。n(2)模具应适应压铸生产的工艺要求。模具应适应压铸生产的工艺要求。n(3)在保证压铸件质量和安全生产的前提下,应采用先进、简单的结构。在保证压铸件质量和安全生产的前提下,应采用先进、简单的结构。压铸模应操作简单、动作可靠、构件有足够的强度和刚度、装拆方便、压铸模应操作简单
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