整体熔杯的使用,有利与保证冲头运动的同轴度,避免了分体熔杯与浇口套因制造误差造成的不同轴的影响,从而能有效的减少冲头的消耗量。装入模具段的整体熔杯冷却水结构,前段采用环形冷却,后段接触铝液侧冷却方式。
浇口套是压铸模具中接触铝液的地方,也是温度的地方,在生产中极易因冲头与浇口套的配合间隙不当造成“跑水”和拉烧,使冲头大量消耗成为困扰许多压铸厂家的一大难题,所以,无论模具成型部分需要冷却水与否,浇口套都应该在配合段设有冷却道。浇口套一般都在接触铝液侧设置半“C”型冷却水可选择任何一方进水,有利于减少冲头消耗及浇口套的损坏,提高生产效率。
金属液在浇注过程中难免有熔渣带入,熔渣对成形零件表面产生复杂的化学作用,铝和铁的化合物像尖劈一样,加速了压铸模裂纹的形成和发展。
热应力是模具成形零件表面产生裂纹的主要原因,在每一个压铸件生产过程中,成形件表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属在凝固过程中放出的热量,产生了热交换。
压铸模工作温度的选择原则:
1) 模具温度过低,铸件内部结构疏松,空气排出困难,难以成型;
2) 模具温度过高,铸件内部结构致密,但铸件易“焊”附于模腔中,粘模
不易卸出铸件,同时过高的温度会使模体本身膨胀,影响铸件尺寸精度。
3) 模具温度应选择在合适的范围内,一般经试验合适后,恒温控制为好。