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奥迪V8引擎裙架的一个粉末激光3D打印镶块的理念是目标为导向的精细化控制,成本、效率、质量、标准化的追求。大企业走人本,质量的精益化道路,小企业源于耐得住的工匠精神的传承。把成本能压到不可思议的地步,把生产效率到不可思议的,这两条是我做此行业感受深的两点。
举个简单的例子:注意一下的模具你就会发现他们的模具吊装孔能打两个的不打四个;能打一个的不打两个,他们把成本控制做到了。当然如果你只看到成本方面就太可惜了,其背后还有更深层次的考虑:易于标准化作业;误操作安全性;提升效率等等也是其中隐藏的秘密。与概念关于压铸模冷却系统的,可讲之处虽然很多,但是能把实践得来的经验进行理论统计梳理后出来确实比较困难
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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。
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能够满意一般用处需求,制作呈现模具的使用寿数能够达50W模次。可是假如经过其他处理,也能够进步P20塑胶模具钢材硬度,如:加硬处理:为了进一步地进步模具的使用寿数,使其能够到达80万模次以上,能够对预硬钢施行淬火加低温回火的加硬方法来完成。
在淬火时,能够先在500-600℃预热2-4小时,然后再在850-880℃保温必定时间(至少2小时),终再放入油中冷却至50-100℃出油空冷。这样经过淬火后的P20塑胶模具钢材的硬度就能够到达50-52HRC,而为了防止开裂,应立即进行200℃低温回火处理,经过回火处理后,其硬度则能够坚持48HRC以上。氮化处理:在P20塑胶模具钢材在经过氮化处理后,能够得到高硬度表层安排。
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