铝合金压铸结构设计规范
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1. 产品质量好 铸件尺寸精度高,一般相当于6~7级,甚至可达4 级;表面光洁度好,一般相当于5~8级;强度和 硬度较高,强度一般比砂型铸造提高25~30%, 但延伸率降低约70%;尺寸稳定,互换性好;可 压铸薄壁复杂的铸件。例如,当前锌合金压铸件 最小壁厚可达0.3mm;铝合金铸件可达0.5mm; 最小铸出孔径为0.7mm;最小螺距为0.75mm。
当镍含量在1~1.5%时,铸件经抛光能获得光洁的 表面。由于镍的来源缺乏,应尽量少采用含镍的铝 合金。
8. 钛(Ti) 铝合金中加入微量的钛,能显著细化铝合金的晶粒 组织,提高合金的机械性能,降低合金的热裂倾向。
§2、铝合金压铸件的设计
压铸件对压铸工艺的符合性,是防止不良品的发 生并以低成本大批量生产的保证。良好的压铸件 设计可以保证模具的寿命和生产的可靠性以及高 的良品率。 压铸件的设计原则是:正确选择压铸件的材料; 合理确定压铸件的尺寸精度;尽量使壁厚分布均 匀;避免尖角。 压铸件按使用要求可分为两大类,一类承受较大 载荷的零件或有较高相对运动速度的零件,检查 的项目有尺寸、表面质量、化学成分、力学性能 (抗拉强度、伸长率、硬度)。另一类为其它零 件,检查的项目有尺寸、表面质量及化学成分。
压铸件上的长方形孔和槽的设计推荐按表7 采用。 表7 长方形孔和槽(mm)
铝合金压铸件的圆角半径R一般不宜小于1mm,最小圆角半 径为0.5 mm,见表2。铸造圆角半径的计算见图3。 表2 压铸件的最小圆角半径(mm)
压铸合金 锌合金 铝锡合金
圆角半径R 0.5 0.5
压铸合金 铝、镁合金 铜合金
圆角半径R 1.0 1.5
图3:铸造圆角半径的计算(mm)
说明:计算后的最小圆角应符合表2的要求。
由于在实际生产中,直径2mm以下的型针极易变形弯曲以及断针,所以 对以2mm以下的型针建议直接做成引孔针,后续由加工保证。
h
通孔 孔径 孔径 d>5mm d≤5mm 12d 8d 8d 6d 10d 8d
对于压铸件自攻螺钉用的底孔,推荐采用的底孔直 径见表6。
表6 自攻螺钉用底孔直径(mm)
螺纹规 格d
4.38~ 4.50 ≥8.3
5.38~ 5.50 ≥10
7.15 ~ 7.30
≥13.3
旋入深 度t
t≥1.5d
2) 铸孔到边缘的最小距离 为了保证铸件有良好的成型 条件,铸孔到铸件边缘应保 持一定的壁厚,见图2。 b≥(1/4~1/3)t 当t<4.5时,b≥1.5mm
7、压铸件上的长方形孔和槽
压铸件典型结构圆角参数的选择如下:
直角连接
T型连接
交叉连接
铸件的尖角、直角、盲孔和凹槽的根部凸起部分 都应有圆角。当铸件的内角必须为清角时,应参 看下图设计。有时,考虑模型型腔加工的方便, 对同一零件也可以选用大小相等的圆角。
5、 铸件设计的铸造斜度要求 设计压铸件时,就应在结构上留有结构斜度,无结构 斜度时,在需要之处,必须有脱模的工艺斜度。斜度 的方向,必须与铸件的脱模方向一致。推荐的脱模斜 度见表4。 各种尺寸大小与深度和脱模斜度的关系查阅有关压铸 模设计手册
(3)避免型芯交叉,如:
2、铸件设计的壁厚要求 压铸件设计的特点之一是壁厚设计。合理的壁厚取决 于铸件的具体结构、合金性能和压铸工艺等因素。为 了满足各方面的要求,以正常、均匀壁厚为佳。薄壁 铸件致密性好,相对提高了铸件强度及耐压性。但壁 不能太薄,太薄使合金熔接不好,易产生缺陷,并给 工艺带来困难,特别是大面积的薄壁成型更困难。 厚壁或壁厚的严重不均匀则易产生缩孔、气孔等缺陷, 使压铸件的力学性能明显下降,图3-2表示出锌合金、 铝合金,镁合金的强度增减百分比与铸件壁厚的关系。
0.8 1.2 1.8 2.5
正常
2.0 2.5 3.0 4.0
最小
0.8 1.5 2.0 2.5
正常
1.5 2.0 2.5 3.0
对于大面积的平板类厚壁铸件,设置筋以减少壁厚。如:
如下图为各种改进铸件壁过厚的部位的示例
压铸件各种典型的截面形状,如下图:
3、铸件设计筋的要求
筋的作用是壁厚改薄后,用以提高零件的强度和刚性,防 止或减少铸件收缩变形,避免工件从模型内顶出时发生变 形,填充时用以作辅助回路(金属流动的通路)。筋的厚 度应小于所在壁的厚度,一般取该处壁的厚度的2/3~3/4。 表3-1-4为筋的断面尺寸。 筋的设置原则:一是要尽量对称;二是尽量避免筋与筋之 间在同一部位的加固和交叉,尽量避免筋的布置可于密集; 三是筋的布置方案应考虑避免零件包定模的情况;四是考 虑设置防零件变形的筋。
4、铸件设计的圆角要求
压铸件各部分相交应有圆角(分型面处除外),使金属填充 时流动平稳,气体容易排出,并可避免因锐角而产生裂纹。 对于需要进行电镀和涂饰的压铸件,圆角可以均匀镀层,防 止尖角处涂料堆积。圆角的不合理对模具的强度、寿命及应 力集中产生不良的影响。如下图所示。
铸件圆角对质量的影响
压铸件圆角与应力集中的关系
压铸铝合金中各元素的作用和影响
1. 硅(Si) 硅是大多数压铸铝合金的主要元素。它能改善合金 的铸造性能。硅与铝能组成固溶体。在577℃时, 硅在铝中的溶解度为1.65%,室温时为0.2%、含 硅量至11.7%时,硅与铝形成共晶体。提高合金的 高温造型性,减少收缩率,无热裂倾向。当合金中 含硅量超过共晶成分,而铜、铁等杂质又多时,即 出现游离硅的硬质点,使切削加工困难,高硅铝合 金对铸件坩埚的熔蚀作用严重。
一、压铸件的结构要素
合理的压铸件结构不仅能简化压铸型的结构,降低 制造成本,同时也改善铸件质量。
1、铸件设计的结构要求 (1)消除内部侧凹,如:
(2)、避免或减少抽芯部位 压铸抽芯过程示意
避免和减少抽芯的方法:①非重要部位,由压铸完 成后的后续工序完成;②改进结构设计,以满足功 能而牺牲外观。如:
2.生产效率高
机器生产率高,例如国产J1113型卧式冷空压铸 机平均八小时可压铸600~700次,小型热室压铸 机平均每八小时可压铸3000~7000次;压铸型寿 命长,一付压铸型,压铸钟合金,寿命可达几十 万次,甚至上百万次;易实现机械化和自动化。
3.经济效果优良
由于压铸件尺寸精确,表泛光洁等优点。一般不 再进行机械加工而直接使用,或加工量很小,所 以既提高了金属利用率,又减少了大量的加工设 备和工时;铸件价格便易;可以采用组合压铸以 其他金属或非金属材料。既节省装配工时又节省 金属。
6、铸孔和孔到边缘的最小距离 1)铸孔:压铸件的孔径和孔深,对要求不高的孔可以直接
压出,可按下表关系。
Фd Фd
h1
最小孔径d/mm 铸件合 金 经济上 合理的
孔的深度(≤)
锌合金 铝合金 镁合金
1.5 2.5 2.0
不通孔 技术上可 能的 孔径 孔径 d>5mm d≤5mm 0.8 6d 4d 4d 3d 2.0 1.5 5d 4d
表4 脱模斜度
配合面最小斜度
B
非配合面最小斜度 内表面A 0˚30́ 0˚15΄ 内表面B 1˚ 0˚45΄
合金种类 外表面A 铝、镁合金
A
内表面B 0˚30΄ 0˚15΄
0˚15΄ 0˚10΄
锌合金
•说明: •由此斜度而引起的铸件尺寸偏差,不计入尺寸公差值内。 •表中数值仅适用型腔深度或型芯高度≤50mm,表面粗糙度在Ra0.1,大端 与小端 •尺寸的单面差的最小值为0.03mm。当深度或高度>50mm,或表面粗糙 度超过Ra0.1 时,则脱模斜度可适当增加。 •高熔点的合金大于低熔点合金; •壁厚厚的大于薄壁的; •内侧的大于外侧的;一般可取外侧为内侧的1/2。 •形状复杂的大于形状简单的。
铝合金压铸件的设计 和质量要求
学习内容 §1、压铸工艺及压铸铝合金材料常识 §2、铝合金压铸件的设计 §3、铝合金压铸件的质量要求
§1、压铸工艺及压铸铝合金 材料常识
一、压铸工艺简介 压力铸造(简称压铸)是近代金属成型加工工艺中 发展较快的一种少无切削的特种铸造方法。工艺实 质是在高压作用下,使液态或半液态金属以较高的 速度充填压铸型型腔,并在压力下成型和凝固而获 得铸件的方法。 工艺过程动画 压铸工艺的特点:高速高压是压力铸造的主要特征。 常用的工作压力为数十兆帕,填充速度约为 16~80m/s,金属液填充模具型腔时间极短,约为 0.01~0.2s。与其它铸造方法相比,压铸有以下三方 面优点:
d2
M2.5
2.30~ 2.40
M3
2.75~ 2.85
M3.5
3.18~ 3.30
M4
3.63~ 3.75
M5
4.70~ 4.85
M6
5.58~ 5.70
M8
7.45 ~ 7.60
d3 d4
2.20~ 2.30 ≥4.2
2.60~ 2.70 ≥5.0
3.08~ 3.20 ≥5.8
3.48~ 3.60 ≥6.7
二、压铸合金
用于生产压铸件的金属材料有多为铝合金、纯铝、 锌合金、铜合金、镁合金、铅合金、锡合金等有 色金属,黑色金属很少采用。 对压铸合金的基本要求:
三、压铸铝合金材料常识
我公司常用的压铸件材料为压铸铝合金,代号为 YL102(国标材料)和ADC12(日本标准材料)二 种。 国标GB/T 15115和日本标准JISH 5302中分别规定 了压铸铝合金的牌号、代号、化学成份、检验方 法和检验规则等; ADC12相当于YL104,但性能参数、化学成份不恒 等,特别在性能上相差较大。
2. 铜(Cu) 铜和铝组成固溶体,当温度在548℃时,铜在铝中 的溶解度应为5.65%,室温时降至0.1%左右,增加 含铜量,能提高合金的流动性,抗拉强度和硬度, 但降低了耐蚀性和塑性,热裂倾向增大。 3. 镁(Mg) 在高硅铝合金中加入少量(约0.2~0.3%)的镁, 可提高强度和屈服极限,提高了合金的切削加工性。 含镁8%的铝合金具有优良的耐蚀性,但其铸造性 能差,在高温下的强度和塑性都低,冷却时收缩大, 故易产生热裂和形成疏松。
表1 压铸件的最小壁厚和正常壁厚锌合金源自壁厚处的面积a×b (cm2)
铝合金
镁合金
铜合金
壁 厚 h (mm)
最小
≤25 >25~100 >100~500 >500 0.5 1.0 1.5 2.0
正常
1.5 1.8 2.2 2.5
最小
0.8 1.2 1.8 2.5
正常
2.0 2.5 3.0 4.0
最小
图3-2
故在保证铸件有足够强度和刚度的前提下,应尽量 减小厚度并保持截面的厚薄均匀一致。为了避免缩 松等缺陷,对铸件的厚壁处应减厚,增加加强筋。 压铸件的壁厚一般以2~4mm 为宜,同一压铸件内 最大壁厚与最小壁厚之比不要大于3∶1。壁厚超过 6mm 的铝合金零件不宜采用压铸。推荐采用的最 小壁厚和适宜壁厚见表1。压铸件总体尺寸越大, 壁厚也应越厚。而壁厚一定时,该壁厚的面积也应 受到一定的限制。
压铸是最先进的金属成型方法之一,是实现 少切屑,无切屑的有效途径,应用很广,发 展很快。目前压铸合金不再局限于有色金属 的锌、铝、鎂和铜,而且也逐渐扩大用来压 铸铸铁和铸钢件。压铸件的尺寸和重量,取 决于压铸机的功率。由于压铸机的功率不断 增大,铸件形尺寸可以从几毫米到1~2m; 重量可以从几克到数十公斤。国外可压铸直 径为2m,重量为50kg的铝铸件。
6. 锰(Mn) 锰在铝合金中能减少铁的有害影响,能使铝合金 中由铁形成的片状或针状组织变为细密的晶体组 织,故一般铝合金允许有0.5%以下的锰存在。含 锰量过高时,会引起偏析。 7. 镍(Ni) 镍在铝合金中能提高合金的强度和硬度,降低耐 蚀性。镍与铁的作用一样,能减少合金对模具的 熔蚀,同时又能中和铁的有害影响,提高合金的 焊接性能。
4. 锌(Zn) 锌在铝合金中能提高流动性,增加热脆性,降低耐蚀 性,故应控制锌的含量在规定范围中。 5. 铁(Fe) 在所有铝合金中都含有害杂质。因铝合金中含铁量太 高时,铁以FeAl3、Fe2Al7和Al-Si-Fe的片状或针 状组织存在于合金中,降低机械性能,这种组织还会 使合金的流动性减低,热裂性增大,但由于铝合金对 模具的粘附作用十分强烈,当铁含量在0.6%以下时 尤为强烈。当超过0.6%后,粘模现象便大为减轻, 故含铁量一般应控制在0.6~1%范围内对压铸是有好 处的,但最高不能超过 1.5%。