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他们根深蒂固的一个观念就是人都会犯错,如果在压铸批量生产过程中有过多人参与负面作用必定在各个环节被影响放大,终必然会影响铸件的品质,理解了这个理念再去看德国人的模具冷却就容易的多。德国压铸模具冷却统一的设计风格:高压大流量循环冷却系统,多层次的冷却管路和储水井结合是完美的搭配。
  德式(欧式)冷却源于10年前的一份PDF文件,是介绍意大利SAPP集团的模具结构,图片十分精美排版也很用心,我想在那个时候拥有这份文件的设计师似乎都看到了一盏明灯,就今天看来设计思路仍是非常的。德国的这种冷却方式到底有什么好处呢。
  德国压铸模具内部冷却通道结构看似复杂,横七竖八的横水道贯穿于各种功能孔之间,可为什么它仍然可靠呢,其实简单和复杂并不是处于对立面,它们很多时候是可以相互过渡与转化,德国的工程师是通过复杂的通道设计。




首先此冷却系统对工程师的要求较高,设计之初要充分了解产品的热量分布状态,且要控制好储水井到型腔表面的距离,防止实际生产出现局部过冷或过热的情况;再有由于横通道的形状复杂,对深孔钻设备的要求较高(是。
  下图是应用此冷却方案的一个典型的案例:齿形镶块的冷却只需要一进一出就能保证镶块温度的平衡。说了几点德国冷却系统的优点,那还有哪些不足之处需要注意呢。的风向一向紧盯美欧,基于基础材料和电子产业的支撑的很多并不比差,那为什么的压铸模具冷却系统没有跟随的脚步,而是走了一条不同路线呢。
  说说我个人的猜想:我看过很多从车上拆下来的缸体、自动变速箱等汽车零部件,其中很多零件现以成为国内很多汽车厂家逆向仿造的对象,通过仔细的分析发现大多数零部件的结构十分复杂,且壁厚不均匀,甚至眼看到这些压铸件让我误认为是低压铸造工艺。




某些劣质Cr12和Cr12MoV制作的冷作模具,在热处理过程、线切割时、磨削过程、甚至在库内存放时发生爆裂,分析结果共晶碳化物不均匀度达8级,状分布,以块状、角状存在的大块碳化物达5级,一般疏松和中心疏松均严重超标。
  这些由劣质材料造成的恶果部分原因可能是由于热处理工操作的不熟练,但更重要的是模具材料本身的有关性能也未达到相关标准。为了模具寿命,杜绝材料的浪费,模协罗百辉建议必须采用相关的有效措施:(1)在法律程序上予以坚决铲除。
  模具钢材是较昂贵的材料,废钢回用符合可发展路线,但需由正规的钢厂来进行,私人家庭作坊不得经营模具钢回炉再生产,以防因力量、工艺水平和检测等不当而不能满足合金模具钢生产的要求,尤其是要以法律坚决制止以暴利为目的的生产活动。
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