În procesul de proiectare și fabricație a matrite de chiulasa , selecția materialului joacă un rol vital, care este direct legat de performanța generală a matriței, de eficacitatea designului de evacuare și de calitatea turnării finale. Designul de evacuare al matriței chiulasei este de a asigura descărcarea lină a gazului în timpul procesului de turnare, astfel încât să se evite în mod eficient generarea de defecte, cum ar fi bule și incluziuni.
Performanta termica
Chiulasa se află adesea într-un mediu cu temperatură ridicată în timpul funcționării, astfel încât performanța termică a materialului matriței este deosebit de critică. Proprietăți precum conductivitatea termică, coeficientul de dilatare termică și rezistența la căldură au un impact important asupra eficienței designului de evacuare.
Conductivitate termică: Materialele cu conductivitate termică ridicată pot conduce rapid căldura din matriță, pot reduce în mod eficient temperatura suprafeței matriței și pot reduce generarea de stres termic. Această caracteristică este deosebit de importantă în proiectarea de evacuare, deoarece în condiții de temperatură ridicată, viteza de expansiune a gazului din interiorul matriței crește semnificativ. Dacă căldura nu poate fi disipată la timp, poate provoca o descărcare slabă a gazului, afectând astfel calitatea turnării.
Coeficientul de dilatare termică: Coeficientul de dilatare termică al materialului matriței afectează direct stabilitatea geometrică a acestuia. Dacă materialul se dilată prea mult la temperatură ridicată, poate cauza deformarea matriței, afectând astfel dimensiunea și forma canalului de evacuare și afectând astfel capacitatea de curgere a gazului.
Rezistență la căldură: Materialul matriței trebuie să aibă o rezistență excelentă la căldură pentru a face față mediului de temperatură ridicată generat în timpul procesului de turnare. Materialele cu rezistență insuficientă la căldură se pot înmuia sau deforma la temperaturi ridicate, provocând defectarea matriței, afectând astfel calitatea generală a turnării.
Proprietăți mecanice
Proprietățile mecanice ale matriței au, de asemenea, un impact semnificativ asupra duratei sale de viață și asupra eficienței designului de evacuare. Materialele utilizate în mod obișnuit pentru matrița cu chiulasa includ fonta, aliajul de aluminiu și oțelul.
Rezistență și duritate: rezistența și duritatea materialului matriței afectează în mod direct rezistența la uzură și rezistența la deformare. În timpul procesului de turnare la presiune înaltă, matrița trebuie să reziste la presiunea și impactul corespunzătoare. Materialele cu rezistență insuficientă pot cauza deteriorarea mucegaiului, care, la rândul său, afectează stabilitatea designului de evacuare.
Rezistență: O tenacitate bună ajută la îmbunătățirea rezistenței la fisurare a matriței la sarcini de impact și la reducerea riscului de deteriorare cauzată de fragilitatea materialului. În timpul utilizării, matrița poate întâmpina șoc termic cauzat de schimbările de temperatură. Materialele cu duritate insuficientă pot cauza crăparea matriței, afectând integritatea canalului de evacuare.
Rezistenta la coroziune
În timpul procesului de turnare, matrița intră în contact cu metalul topit și alte substanțe chimice, astfel încât rezistența la coroziune a materialului este deosebit de importantă.
Medii corozive: Unele materiale de turnare pot reacționa cu gazele sau metalele topite în condiții de temperatură ridicată, provocând coroziune pe suprafața matriței, care la rândul său afectează forma și dimensiunea canalului de evacuare. Selectarea materialelor cu rezistență puternică la coroziune poate prelungi în mod eficient durata de viață a matriței și poate menține eficiența designului de evacuare.
Tratarea suprafeței: În unele cazuri, tratarea suprafeței materialelor matriței (cum ar fi acoperirea, pulverizarea, etc.) poate spori rezistența la coroziune, reducând astfel impactul negativ asupra designului de evacuare. Prin tehnologia rezonabilă de tratare a suprafeței, rezistența la coroziune a matriței poate fi îmbunătățită semnificativ, asigurând stabilitatea și fiabilitatea matriței în medii dure.