端盖铝合金铸件压铸模具设计开题报告.doc
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1、 中 北 大 学 信 息 商 务 学 院毕业设计开题报告学 生 姓 名:张清学 号:09030541X34学 院、系:中北大学信息商务学院专 业:材料成型及控制工程设 计 题 目:端盖铝合金铸件压铸模具设计指导教师:党惊知 2013 年 3 月 11 日毕 业 设 计 开 题 报 告1结合毕业设计情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述:文 献 综 述1 对于压铸模具的认识目前,压铸模的设计在现代化制造行业起着越来越重要的作用, 压铸是高效益、 高效率, 很有发展前途的铸造方法, 在高科技的不断推动下, 压铸必将进一步扩大其应用范围, 在国民经济发展中必将发挥出越来越大的作用。
2、 与其它方法相比, 它具有尺寸精度高, 强度高, 表面粗糙度小, 生产率高的优点。 模具制造的工艺方法可以分为锻造、热处理、切削加工、表面处理和装配等,其中以切削加工为主要的加工方法。切削加工大体可以分为切削机床加工、钳加工和特殊加工等,通常模具零件的加工工艺路线一般应遵循普通机械加工工艺的基本原则。压铸模零件的加工大体可以分为模板加工、孔及孔系加工、成型零件加工等,对不同的模体应根据其自身的实际情况选择合适的加工方法。11 压铸模具设计的意义 模具是压铸件生产的主要工具,因此在设计模具时应尽量注意使模具总体结构及模具零件结构合理,安全可靠,便于制造生产,压铸模浇排系统需合理设计。模具的加工、
3、装配要到位,配合需适当,压铸模具的优化也是一个重要方面。压铸模具的优良程度很大程度上取决浇注系统以及排溢系统的设计。压铸生产中,因为模具浇道形状、浇口与排溢口位置及压铸力等控制参数选择不合理导致压铸件缩孔、冷隔或者气孔等缺陷的情况常有出现。而对浇道和排溢口的形状、大小、位置以及压铸机压射工艺参数经过优化后可以大大减少这些缺陷。综上所述,压铸模具的合理设计对于生产出高质量的铸件具有重要意义。压铸模具设计的意义 模具是压铸件生产的主要工具,因此在设计模具时应尽量注意使模具总体结构及模具零件结构合理,安全可靠,便于制造生产,压铸模浇排系统需合理设计。模具的加工、装配要到位,配合需适当,压铸模具的优化
4、也是一个重要方面。压铸模具的优良程度很大程度上取决浇注系统以及排溢系统的设计。压铸生产中,因为模具浇道形状、浇口与排溢口位置及压铸力等控制参数选择不合理导致压铸件缩孔、冷隔或者气孔等缺陷的情况常有出现。而对浇道和排溢口的形状、大小、位置以及压铸机压射工艺参数经过优化后可以大大减少这些缺陷。综上所述,压铸模具的合理设计对于生产出高质量的铸件具有重要意义。12 压铸模具的应用和发展模具作为重要的工艺装备,广泛应用于汽车制造、摩托车行业、电机电器、灯具以及其他等多个领域。其具有广阔的发展前景。模具市场全球化是当今模具工业最主要的特征之一,模具的购买者和生产商遍布全世界,模具工业的全球化发展使生产工艺
5、简单、精度低的模具加工企业向技术相对落后、生产率较低的国家迁移,发达国家的模具生产企业则定位在生产高水准的模具上,模具生产企业必须面对全球化的市场竞争,同时模具生产厂家不得不千方百计地加快生产进度,努力简化和废除不必要的生产工序,模具的生产周期将进一步缩短。软件的功能模块越来越齐全,同时各功能模块采用同一数据模型,实现信息的综合管理与共享,支持模具设计、制造、装配、检验、测试及生产管理的全过程。有的系列化软件包括了曲面/实体几何造型、复杂形体工程制图、工业设计高级渲染、模具设计专家系统、复杂形体CAM、艺术造型及雕刻自动编程系统、逆向工程系统及复杂形体在线测量系统等;模具设计、分析、制造的三维
6、化、无纸化使新一代模具软件以立体的、直观的感觉来设计模具,所采用的三维数字化模型能方便地用于产品结构的CAE分析、模具可制造性评价和数控加工、成形过程模拟及信息的管理与共享;罗百辉表示,随着竞争、合作、生产和管理等方面的全球化、国际化,以及计算机软硬件技术的迅速发展,网络使得在模具行业应用虚拟设计、敏捷制造技术成为新的发展趋势。 一方面模具成型零件日渐大型化和为提高生产效率开发的“一模多腔”造成了模具日趋大型化,另一方面电子信息产业、医学的迅猛发展带来了零件微型化及精密化,有些模具的加工精度公差就要求在以下。另外多功能复合模具将得到进一步发展,新型多功能复合模具除了冲压成型零件外,还担负叠压、
7、攻丝、铆接和锁紧等组装任务,生产效率进一步提高。 国外发达国家模具标准件使用覆盖率一般为80左右,随着我国模具工业的发展,模具标准化工作必将加强,模具标准化程度将进一步提高,模具标准件的应用和生产在“十二五”期间必将得到较大的发展。 因选材和用材不当,致使模具过早失效,大约占失效模具的45以上,因此选用优钢材和应用相应的表面处理技术来提高模具的寿命显得十分重要,提高钢的纯净度、等向性、致密度和均匀性及研制更高性能或具特殊性能的模具钢,开发模具钢品种规格,扩大其他优质模具材料如硬质合金、陶瓷材料、复合材料等的应用范围是主要研究热点;用铝合金作模具材料以缩短制模周期、降低模具成本,将在快速经济模具
8、中得到较快发展。 目前、工业上应用的压铸铝合金主要有以下几大系列:A1一Si、AIMg、AISiCu、A1SiMg等。压铸铝合金具有较高的比强度、抗蚀性能和良好的铸造性能、加工性能和可再生性,以及优良的导电导热性能,广泛应用于汽车、航空航天和电器工业等领域。随着汽车等丁业的发展,铝合金压铸件的产量每年以将近l3的速率增长,其产量占所有压铸件产量的75以上1 且铝合金压铸件向着高强度、高质量方向发展这必将对铝合金压铸技术的进一步发展起到积极的推动作用。2 压铸铝合金的开发及应用传统压铸铝合金件不宜进行热处理,这制约了压铸铝合金力学性能的提高。目前,压铸铝合金已广泛应用于汽车结构件的生产,但对于车
9、体等对力学性能要求高的压铸件仅靠现有压铸铝合金尚难满足需要。文献2中列举了国内外部分国家压铸铝合金牌号对照。为提高压铸铝合金的力学性能,扩大压铸铝合金的应用范围,国内外研究人员一直在进行新型压铸铝合金的开发,主要包括两个方面:一是通过合金成分优化或添加合金元素的方法对现有合金系优化:二是新型压铸铝合金系的开发。21 现有压铸铝合金系的优化AlSi.Cu系及A1.Si-Mg系A1.Si.Cu系合金具有良好的铸造性能,中等的力学性能,利用稀土元素对YLl12合金化开发了A1.Si.Cu.RE压铸合金,该合金具有良好的流动性、耐磨性、气密性和机加工性能、高温性能其力学性能明显优于同类铝硅铜压铸铝合金
10、。它可用于汽车变速箱、发动机壳体、气阀、方向器、活塞、轮毂、高科技电子产品和高温环境下的航空器件上。22 新型压铸铝合金系的开发现正开发的压铸铝合金主要有半固态AlSiMg系专用铝合金、难混熔压铸铝合金、AICu系、A1Fe系、AlSiFe系高硅压铸铝合金。AISi6Mg2合金是一种利用热力学方法并结合半固态加工的基本原理,开发的一种半固态专用压铸铝合金,其综合性能较好,但塑性较低,研究了微量合金化元素Ti,Zr,sr对A1Si6Mg2合金组织和力学性能的影响,结果表明:合金中Ti质量分数在0.08左右时,能够细化组织,使合金的抗拉强度和屈服强度都有所增加;加入质量分数010014Zr或002
11、004Sr,均可使该合金力学性能明显改善,特别是塑性明显提高。但sr效果更好,其塑性提高了1倍以上,达到了8。另外,对该合金还需进一步研究微量合金元素添加对合金热处理的影响。以进一步提高合金性能,实现A1Si6Mg2合金的应用。在A357合金基础上适当添加合金元素Pb,研制出AlSiPb难混熔压铸合金。该合金具有良好的流动性、耐蚀性及抗疲劳性,可用于轴承材料的设计。控制A1SiPb合金中Pb的含量可获得不同的力学性能。当Pb质量分数低于10O时合金的抗拉强度和伸长率降低不明显;当Pb质量分数达到l7-20时。极限拉伸强度和伸长率分别降低了20和40。质量分数为45Cu的AICu合金具有良好的力
12、学性能。但铸造性能差,热裂倾向大,制约了该种合金的推广和应用。宋鸿武9,添加质量分数02Ti、015V、006B,开发了一种高性能的A1一Cu压铸铝合金其抗拉强度、伸长率分别达到250260MPa、78。铝铁系合金是航空航天工业中极具竞争力的高温结构材料。普通熔铸条件下,铝铁合金中易形成质脆的针状或片状AIye相,严重割裂基体,大大降低了铝铁合金的力学性能。铝铁合金在高压下凝固,可以减少缩松、缩孑L,获得致密合金组织,从而提高性能。在几类合金中是最低的:A1FeMnMg组合金的强度与A1FevSi合金十分接近,但是伸长率比它提高了近3倍,A1一FeMnMgSi组合金的强度,相对于前面两组平均提
13、高了约25MPa,伸长率处于两组之间,且明显低于AlFeMnMg组合金。在压铸条件下,铝铁合金具有较好的力学性能。但该类合金熔点高、流动性不良、易吸气、热裂,不利于设备维修保养和铸件生产,需要作进一步研究,以实现其应用。过共晶高硅铝合金是极具前途的轻质、低膨胀、高耐磨材料。为了提高高硅铝合金的耐热性,目前通常向合金中加入铁等耐热合金元素。通过先进压铸技术制备A1一SiFe合金,提高其性能。3 铝合金压铸技术的研究进展31 计算机模拟技术计算机模拟技术目前主要以压铸件充型的流场数值模拟、压铸模压铸件温度场模拟、压铸模压铸件应力场数值模拟为主。大力发展计算机模拟技术,进行充型与凝固分析,并在此基础
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