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              發布時間:2020-10-19 18:49  

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              當壓鑄操作工藝正常,一副新模具卻出現粘模,調試壓鑄工藝、噴涂雖能有所補救,但若不穩定,就說明主要原因是鑄件結構設計、模具設計或制造的問題。首先是內澆口設計,如流向、截面積、壓射速度等控制不當,金屬液直接沖蝕型芯或型壁,容易出現粘模。如果沖擊到定模一側,則使定模一側鑄件的包緊力增加。脫模劑本身是化工產品,與金屬材料及成型工藝是不同的知識領域,但學科跨界交叉從來是創新發展的必然取向,筆者試圖圍繞“是什么力產生粘模。當鑄件整體或局部收縮對模具的包緊力分布不均衡合理,鑄件就會因粘模出現偏、歪、斜、變形、裂紋、斷裂,甚至粘到定模,或粘到動模頂不出來。






              1) 檢查影響澆口速度的因素:沖頭速度,沖頭大小,比壓,澆口尺寸,盡可能降低澆口速度或調整澆口走向,以較小角度接觸到型腔表面,避免接觸角接近180度,以減少對型腔的沖蝕,避免沖擊型芯。降低充填時間,以縮小熱沖擊的窗口。

              2) 調整模具冷卻流道,特別是熱節點及型芯易粘模處,必要時增加點冷卻器。在粘模部位增加二次噴涂或鑲入高導熱模具材料,以降低粘模部位的模溫,達到模溫穩定均衡。






              半個多世紀以來,隨著壓鑄技術的進步,脫模劑也相應改善。這些改善包括脫模劑成分,成膜性,耐溫性,潤滑性,防止粘模與焊合,以及符合環保要求,對身體無害并安全。所形成的薄膜對模具表面的吸附力和分子本身的內聚力都很弱,膜強度很低。由早期的油 石墨涂料,向水基涂料發展,從普通油基皂質乳液系列到目前廣泛應用的改性硅油系列的水基脫模劑,無水濃縮脫模劑(用于微噴涂),并向反應性半永涂料和粉體無機涂料發展。但至今,尚沒有一種脫模劑既能提供所有可能的性能又沒有使用限制或缺點。






              物理吸附膜對溫度很敏感,被吸附在模具表面上的極性分子處在不斷吸附和脫附的動態平衡狀態。溫度上升,脫吸增多,吸附膜厚度減小,邊界吸附膜強度降低,使分子脫吸,亂向,甚至薄膜熔化,反之亦然。生產他們的原材料各有區別,外脫主要用二甲機硅油,內脫主要用高粘度硅油。物理吸附膜只在低接觸壓力和低溫條件下有效,因此這類脫模劑只能在低模溫下發揮作用。物理吸附沒有選擇性,而化學吸附具有明顯的選擇性,即某種吸附劑只對某些物質有吸附作用。因此應根據模具和壓鑄材質,壓鑄工藝條件(如模溫,鑄件壁厚,充型溫度,壓力等)選用不同的脫模劑,才能獲得理想的效果。






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