Начиная с высокоточных деталей под капотом вашего автомобиля и заканчивая прочными корпусами бытовых приборов и даже смартфона, многие современные продукты имеют общий производственный процесс:литье из алюминияЭтот универсальный метод стал незаменимым в различных отраслях из-за его уникального сочетания эффективности и точности.
Алюминиевое литье на литье представляет собой высокоэффективный производственный процесс, при котором расплавленный алюминиевый сплав впрыскивается с высокой скоростью в высокоточные формы под существенным давлением.крупномасштабное производство деталей с отличной точностью измерений и гладкой поверхностью.
По сравнению с альтернативными методами литья, такими как литье на песке или литье на тягу, литье на алюминии имеет определенные преимущества:
Для удовлетворения потребностей высокоскоростного литья на матрице были разработаны специальные сплавы алюминия с повышенной текучестью.часто содержит такие элементы, как железо (Fe)Хотя железо обычно считается примесью в обычных сплавах, оно играет важную роль в литье под давлением, предотвращая адгезию металла от формы, явление, известное как "присоединение".
В то время как процессы литья традиционно испытывают трудности с точностью, литье на основе алюминия достигает замечательной точности измерений, обычно достигая толерантности класса IT13-IT15 или лучше.Эта точность делает процесс идеальным для массового производства.
Приблизительно 90% изделий из литья из алюминия используют сплав ADC12, который ценится за сбалансированное сочетание характеристик литья, механических свойств и коррозионной стойкости.Этот сплав стал отраслевым стандартом для большинства применений.
Хотя алюминий обладает хорошей внутренней прочностью, литые компоненты часто подвергаются поверхностным обработкам для дальнейшего улучшения механических свойств.Эти процессы не только повышают прочность, но и повышают коррозионную стойкость и износоустойчивость.
Алюминиевые компоненты из расплавленного алюминия демонстрируют отчетливые микроструктурные различия между поверхностными и внутренними областями.твердая структура (твердость около Hv110) в результате быстрого охлажденияТолщина этого слоя варьируется в зависимости от геометрии компонента и температуры формы, причем более тонкие секции и более холодные формы производят более толстые холодовые слои.
Внутренние области, которые охлаждаются медленнее, развивают более грубые микроструктуры с большей пористостью и меньшей твердостью (Hv85-90).с более толстыми слоями, которые, как правило, улучшают прочность на растяжение и удлиняемостьПри обработке необходимо соблюдать меры по сохранению этой критической зоны поверхности.
Прочность литого алюминия обычно измеряется с помощью стандартных образцов ASTM, которые демонстрируют минимальные дефекты в своих параллельных сечениях.фактическая прочность компонента часто падает ниже этих идеальных значений, как показано в этом сравнении для сплава ADC12:
| Недвижимость | Образец ASTM | Фактический компонент |
|---|---|---|
| Прочность на растяжение | 320 МПа | 224 МПа |
| Удлинение | 5% | 20,5% |
Различные поверхностные обработки могут улучшить свойства литого алюминия:
Сплавленный алюминий обычно обладает более высокой прочностью, чем песчаный отлив или эквивалентный отлив из постоянной формы из-за более высокой скорости охлаждения и более тонкой микроструктуры.
Алюминиевое литье под давлением предлагает шесть основных преимуществ:
Техника не представляет нескольких проблем:
В литейных формах для алюминия обычно используются такие материалы, как:
Идеальные материалы для форм должны выдерживать экстремальные тепловые циклы процесса (600-700 ° C расплавленный металл, контактирующий с поверхностями формы при 450-550 ° C), сопротивляясь при этом сварке.
Процесс литья штампом включает:
Хотя алюминий естественным образом устойчив к коррозии, методы защиты включают:
Ключевые алюминиевые сплавы для литья на матрице включают:
Сплавленные алюминиевые компоненты играют важную роль в:
Контактное лицо: Mr. Yellow
Телефон: +86 15826062215