Формовочная матрица для литейного производства с каналами охлаждения и смазки

Смазка и распыление для литейных форм: поведение пленки, отслеживание дефектов и стоимость цикла

Распыление смазки на форму считается рутинной операцией на большинстве производственных линий литейных форм. Оно управляется таймером, регулируется оператором у станка и обсуждается только при появлении застрявших деталей. В то же время оно занимает от 15 до 30 процентов заявленного времени цикла, определяет прохождение или непрохождение испытания на утечку, а также влияет на то, прибудут ли косметические детали на финальную обработку с чистой поверхностью или с углеродными отложениями, которые портят шлифовальные ленты.

Это написано с точки зрения финальной обработки и производительности завода. Мы видим симптомы на шлифовальном и полировальном оборудовании, и к тому времени, когда дефект проявляется там, он уже стоит дорого. Понимание того, что должна делать распыленная пленка, значительно облегчает диагностику причин газовой пористости, заедания в полости или необходимости добавления дополнительного шага роботом.

Ниже рассмотрены: три основные функции пленки, типы смазки, контроль разбавления с числами, которые сохраняют свою эффективность при контакте с водяным давлением на предприятии, методы доставки от ручной насадки до пульсирующего распылителя, параметры распыления, вызывающие конкретные дефекты, таблица отслеживания дефектов, учет времени цикла и, наконец, почему управление температурой формы, а не её освобождение, является основной задачей.

Что на самом деле делает смазочная пленка

Смазка для формы выполняет три функции одновременно, и они находятся в напряжении друг с другом.

  • Освобождение. Тонкая защитная пленка на поверхности полости предотвращает соединение алюминиевого сплава с инструментом и механическую фиксацию в форме. Без нее происходит припаивание: алюминий локально соединяется с формой, разрывается при извлечении и постепенно повреждает как отливку, так и инструмент. Освобождение обычно является причиной покупки смазки, но это наименее требовательная из трех задач.
  • Тепловой контроль. Основная задача. Каждый выстрел выбрасывает примерно 300-400 кДж на килограмм металла в форму, прежде чем отливка остынет ниже температуры извлечения. Для выстрела весом 2 кг это 600-800 кДж за цикл, что при цикле в 40 секунд составляет устойчивую тепловую нагрузку в 15-20 кВт, которую необходимо отвести от инструмента. Распыление частично снимает нагрузку за счет испарения и теплового нагрева воды; внутренние охлаждающие каналы снимают остальное. Неправильное распределение приводит к тепловым трещинам и изменению размеров.
  • Защита и скользкость. Пленка уменьшает эрозионный эффект высокоскоростного металла на поверхность формы, особенно у расплава и в области сердечников. Отдельно, и часто путаясь с этим, требуют своей смазки рукав и наконечник поршня, потому что сухой наконечник царапает рукав и вводит воздух в расплав.

Напряжение очевидно: больше пленки обеспечивает лучшее освобождение и худшую пористость, или лучшее охлаждение и больше времени цикла. Каждый параметр, который вы устанавливаете, находится где-то на этом компромиссном графике, и именно поэтому процесс должен иметь прописанные параметры, а не быть привычкой.

Типы смазки и их место применения

Распылитель с возвратно-поступательным движением наносит смазку на инструмент для литейных форм

Тип Состав и типичные твердые вещества Разбавление или форма Куда она должна относиться Ограничения
Водная эмульсия Воск, полимер или синтетический эфир в воде; концентрация твердых веществ 10-40 процентов 1:60 до 1:200 по объему с водой Стандарт для полостей HPDC; правильный выбор для практически всех алюминиевых применений Требует правильного разбавления и чистой воды; слишком много воды увеличивает риск пористости
Водная синтетика, без воска Синтетические пакеты без полимера или силикона 1:80 до 1:250 Там, где последующая покраска или гальваника не должна видеть следы воска или силикона Часто меньшая прочность пленки, более чувствительны к горячим точкам
Системы, содержащие силикон Силиконовая эмульсия, иногда смесь 1:100 до 1:400 Высокотемпературные ядра, сложная геометрия для освобождения Следы силикона вызывают появление рыбьих глаз и отказ сцепления в краске и порошковом покрытии; избегайте попадания в линии нанесения покрытия
Порошковое / сухое смазочное средство Порошкообразные твердые вещества, наносимые электростатически или пневматически на теплую форму Без разбавления Где необходимо полностью устранить воду, чтобы избежать поглощения водорода Требуются чистые, сухие поверхности матриц и хорошая вытяжка; более высокая стоимость расходных материалов; еще не является массовым в обычных мастерских
Масляные или графитовые системы Графитовые или масляные суспензии, иногда растворительные Готовы к использованию или с легким разбавлением Историческое использование, сейчас в основном ограничено специальными случаями и применением к наконечникам поршня Дым, риск пожара, отложения на матрице, проблемы с уборкой; избегайте в современных цехах
Смазка поршня и втулки Безграфитовые синтетические или масляные, наносимые у отверстия заливки или наконечника Готовы к использованию Оболочка для заливки, никогда не полость Применение этого в полости — распространенная и дорогая ошибка

Один важный принцип: все, что содержит силикон, должно быть подтверждено маляром или гальваником перед попаданием на предприятие. Мы видели целые партии корпусов кранов, отклоненные из-за использования высокосиликонового смазочного материала для решения проблемы пайки на одной матрице, и остатки остались после обычной предварительной обработки.

Соотношение разбавления и контроль его

Большинство дефектов, связанных с распылением, связаны с изменением концентрации, а не с неправильным продуктом.

Механика по умолчанию плохая. Концентрат обычно дозируется инжектором или пропорциональной насосной системой, которая зависит от давления воды на предприятии, а реакция оператора при возникновении проблемы — увеличить настройку. Через три месяца вы работаете с соотношением 1:60 вместо указанного 1:150, пористость газа увеличилась, и никто не обращает на это внимания.

Что действительно работает:

  • Смешивайте централизованно. Одна станция пропорционирования, питающая все машины, с циркуляционной петлей, устраняет вариации между машинами и делает одного ответственного. Также позволяет проверить один показатель вместо двенадцати.
  • Проверяйте с помощью рефрактометра, а не на глаз. Установите показатель Brix для квалифицированной концентрации каждого продукта и записывайте его каждую смену с допустимым отклонением ±10 процентов. Рефрактометр стоит очень недорого и окупится уже при первом обнаружении неисправности пропорционального дозатора.
  • Используйте дозирование с положительным смещением там, где это возможно. Инжекторы смещаются под давлением; дозирующие насосы и расходомеры — нет. Если необходимо использовать инжекторы, установите регулятор давления на входе и расходомер на линии концентрата.
  • Контролируйте воду. Общая жесткость в диапазоне от 50 до 150 ppm и температура входящей воды от 20 до 40 °C. Очень жесткая вода реагирует с эмульгатором и вызывает нестабильность; очень холодная вода увеличивает вязкость и меняет поведение дозирования зимой и летом.
  • Маркируйте смешанные контейнеры датой и названием продукта. Рециркулирующая эмульсия способствует росту микроорганизмов, что вызывает запах, засорение фильтров и засорение форсунок. Если вы рециркулируете, обрабатывайте её биоцидом по графику и очищайте баки раз в месяц.
  • Держите температуру концентрата стабильной. Продукт, хранящийся на улице зимой, меняет вязкость достаточно сильно, чтобы сдвинуть дозировку на 20 процентов и более.

Для продукта, указанный в соотношении 1:150, рабочая инструкция должна выглядеть примерно так: целевой показатель рефрактометра 4,2 °Bx, диапазон действия 3,8 до 4,6 °Bx, проверка в начале смены и после каждого приготовления партии, запись. Это контрольная точка, которую может проверить система качества.

Распыление: от ручного пистолета до импульсного распылителя

Способ доставки Типичный расход на один выстрел Повторяемость Капитал Лучшее применение
Ручной пистолет От 10 до 40 л, зависит от оператора Плохо, зависит от человека и смены Очень низкий Запуск, пробные выстрелы, только короткие работы
Фиксованный коллектор, прикрепленный к половинам формы 5 до 25 л Хорошо, если форсунки никогда не перемещаются Низкая Стабильные, высокоемкие детали с простой геометрией
Распылительная ветка, установленная на reciprocator 3 до 15 л Хорошо; регулируемый шаблон и время задержки на зону Средний Обычный путь обновления для существующих форм
Микрораспыление / дозированный пульсный коллектор 0,1 до 1,5 л Очень хорошая Средняя или высокая Части большого объема, где время распыления существенно в цикле
Роботизированное распыление с обученными траекториями 0,2 до 2,0 л Отлично, включая сложные ядра и глубокие карманы Высокий Большие штампы, сложная геометрия, частая смена форм

Разница в расходе стоит ясно указать, потому что она меняет сразу несколько вещей. Переход от заливного коллектора с 12 л на выстрел к микрораспылительному коллектору с 0,8 л на выстрел обычно сокращает время распыления на 40-70%, пропорционально снижает нагрузку на очистку воды, уменьшает объемы сточных вод и уменьшает количество воды, поступающей в систему питателей. Общий возражение — что меньше жидкости означает меньше охлаждения; это верно только если изначально эффективность испарения была высокой, а при заливном коллекторе обычно нет, потому что большая часть воды просто стекает с формы в яму.

Целевое поведение пленки

Что вы хотите на поверхности формы, независимо от метода подачи:

  • Капли достигают с достаточной скоростью, чтобы проникнуть через паровой слой, образующийся на горячей поверхности формы.
  • Они смачиваются, распространяются и закипают примерно за 0,5-3 секунды после контакта.
  • Остается тонкая, непрерывная сухая пленка в диапазоне 2-10 мкм.
  • Ничего не течет, не собирается в лужи и не капает, когда форма закрывается.

Физика, которая делает это сложным, — эффект Лейденфроста. При температуре поверхности примерно выше 220-250 °C капли воды не контактируют должным образом со сталью; они скользят на своем паровом подушке и скатываются без передачи значительного тепла. Поскольку поверхности форм обычно работают при температуре 180-260 °C, большая часть распыления может вообще ничего не делать. Практическими решениями являются более тонкое распыление, более высокая скорость капель за счет воздушного или безвоздушного распыления, а также стадийность, чтобы поверхность формы частично остывала к моменту прибытия основной части распыления. Просто добавление большего количества воды редко помогает.

Параметры распыления, вызывающие дефекты

Это параметры, которые стоит включить в рабочую инструкцию с номерами и допусками.

  • Давление распылительного воздуха: от 2 до 6 бар. Более высокое давление дает более мелкие капли и лучшее проникновение в глубокие особенности, но также сдувает пленку с близлежащих поверхностей и увеличивает расход воздуха, что является реальной затратой энергии.
  • Давление жидкости: от 0,5 до 4 бар. Это регулирует расход; в большинстве предприятий именно за этим регулятором сначала следят операторы.
  • Расстояние от сопла до формы: от 100 до 300 мм, с углами распыления конуса от 15 до 60 градусов. За пределами этого диапазона вы теряете либо покрытие, либо эффективность переноса.
  • Время распыления: от 0,8 до 6 секунд для микрораспыления, от 2 до 15 секунд для обычных систем.
  • Время продувки и сушки: от 0,5 до 4 секунд чистым воздухом после распыления. Пропуск этого этапа — одна из самых распространенных причин газовой пористости, потому что захваченная вода в карманах и зазорах выбрасывателя попадает в следующий цикл заливки.
  • Объем на один цикл: запишите его. Установите расходомер на коллекторе. Если он изменится, что-то изменилось.
  • Последовательность: сначала распыляйте более горячую сторону ядра и дольше, чем сторону покрытия в асимметричных формах. Равномерное пульсирование каждого сопла — это отправная точка, а не оптимум.

Слишком много смазки вызывает

  • Газовая пористость. Вода, достигающая расплавленного алюминия, диссоциирует: алюминий и вода дают оксид алюминия и водород, а этот водород растворяется и осаждается в виде круглых пор. Поры, образующиеся по этому механизму, обычно круглые и с гладкими стенками, в отличие от усадочной пористости, и часто скопляются напротив последних зон распыления или рядом с выталкивателями, где скапливается вода. См. пористость при литье алюминия и решения о том, как это взаимодействует с другими механизмами пористости.
  • Остатки смазки при запуске. Черные или коричневые отложения в глубоких карманах и слепых опорах, где вода и твердые частицы собираются и пригорают за несколько циклов.
  • Плохое заполнение и холодное соединение. Локальное переохлаждение охлаждает металлический передний край в тонких секциях.
  • Проблемы с отделкой после формовки. Отложения углерода нагружают абразивные ленты и нарушают смачивание полировальных составов, поэтому ячейка работает либо медленнее, либо пропускает финишную обработку.

Слишком мало смазки вызывает

  • Паяние. Алюминий прочно соединяется с поверхностью штампа. Начинается как тусклое пятно и превращается в поднятый нарост, который царапает каждую последующую отливку. Как только он образуется, он самоускоряется.
  • Следы трения и повреждения при извлечении. Детали выходят из штампа с порванными поверхностями и согнутыми элементами, которые затем приходится шлифовать.
  • Термическое трещинообразование. Локальные температуры штампа выше примерно 300 °C на поверхности ускоряют появление тепловых трещин, особенно в области ворот и мелких ядер.
  • Короткий срок службы штампа. Тепловое трещинообразование и эрозия — это то, что фактически уничтожает инструмент, и оба начинаются с локального перегрева.

Отслеживание дефектов до распыления

Диагностика должна идти в одном направлении: от места дефекта к вероятной причине распыления и к конкретному номеру для изменения. Меняйте одну вещь за раз и записывайте это.

Симптом Где появляется Вероятная причина распыления Первая корректирующая мера
Круглые поры, скопившиеся под одной зоной Напротив самой тяжелой области распыления штампа Слишком много объема или недостаточный обдув Уменьшите поток этого коллектора на 20 процентов, добавьте 1 сушка, повторите проверку после 20 отливок
Черное отложение в карманах и выступах Глубокие особенности, вдали от ворот Застой из-за переиспользования распыления; плохой дренаж Переместите распылители, добавьте направленный обдув в карман
Серебристые полосы вдоль направления потока От ворот к перепадам Охлажденный металлический фронт из-за локального переохлаждения Уменьшите время задержки в этой зоне; повысите локальную температуру штампа
Паяние и зацепы на конкретной поверхности Самая горячая поверхность, часто возле ворот или тонких сердечников Недостаточный слой пленки или заблокованный распылитель Проверьте состояние распылителя и фильтрацию сначала, затем увеличьте время задержки на 0,5 с
Литейный материал прилипает к извлекателям Вокруг штифтов извлекателей Накопление в зазорах штифтов; переиспользование распыления в области штифтов Уменьшите распыление, направленное на шпильки, добавьте целенаправленный продувочный поток
Переделайте шлифовку по линии раздела Периметр детали Обычно не распылять; проверьте несоответствие формы и состояние связующих стержней Проверьте состояние штампа и матрицы перед использованием распылителя

Обратите внимание на последнюю строку намеренно. Распылитель часто обвиняют в проблемах, которых он не вызывает, а его изменение для поиска механической причины тратит дни. Для более широкого диагностического подхода, охватывающего нераспылительные причины, смотрите дефектах и решениях при алюминиевом литом под давлением.

Время цикла, стоимость распыления и способы её снижения

Распыление обычно является крупнейшим контролируемым блоком цикла литейного формования после времени затвердевания. Представительный бюджет для детали среднего размера на машине мощностью 250-400 тонн:

Фаза Типичные секунды Доля в цикле 45 с Контролируемый
Закрытие и блокировка формы 2.0 4 процента Ограничено машиной
Ладья или автоматическая заливка 1.5 3 процента Да, автоматизация
Инжекционная и усилительная части 0,5 до 1,0 2 процента Да, настройка профиля
Затвор (затвердевание) 12.0 27 процентов Ограничено тепловым балансом
Матрица открыта и выбрасыватель 2.5 6 процентов Ограничено машиной
Удаление детали (робот или вручную) 6.5 14 процентов Да, путь робота и захват
Обрызг матрицы 6.0 13 процентов Основная цель
Выдув и сушка 3.0 7 процентов Основная цель
Разное и межблокировочные системы безопасности 10.0 22 процента Частично

Итак, примерно 20 процентов цикла — это распыление и сушка. На ячейке, производящей 60 деталей в час, экономия 4 секунд на распыление увеличивает производительность примерно до 66 деталей в час, что примерно на 10 процентов больше мощности оборудования, которое у вас уже есть. Такой возврат инвестиций обычно превосходит все другие капитальные проекты, доступные предприятию.

Как фактически восстанавливаются секунды:

  • Переход от заливки к дозированному микроспрею. Обычно экономия 2-4 секунд, плюс снижение затрат на обработку воды.
  • Контроль зоны. Большинство формовых частей не требуют равномерного покрытия. Глубокие ядра и горячие точки требуют задержки; плоские области — нет. Зональные клапаны с независимым таймингом обычно экономят 1-2 секунды и повышают стабильность.
  • Дисциплина продувки. Направленное ножевое воздушное течение, а не общий взрыв, сушит быстрее при меньшем расходе воздуха.
  • Закрепите форсунки. Изношенные форсунки — самая распространенная скрытая причина затрат на распыление. Форсунка, изношенная с 1,0 до 1,3 мм, пропускает значительно больше потока при одинаковом давлении, что тихо меняет все остальные параметры. Осматривайте и заменяйте по графику, а не при поломке.
  • Интеграция с выемкой. Перекрывающееся извлечение роботом с первой части последовательности распыления устраняет 1-3 секунды без изменения обеих операций.

Управление температурой формы как основная задача

Освобождение формы легко; тепловой контроль — сложная часть, и именно он в конечном итоге ограничивает устойчивое время цикла. Форму, которая не может избавиться от тепла, невозможно будет работать на заявленной скорости независимо от того, как быстро движется машина.

Практическая дисциплина теплового режима:

  • Оснастите инструмент. Термопары 3-5 мм под поверхностью полости в области расплава, у горячих ядер и на дальнем конце заливки. Записывайте каждий выстрел или каждый десятый. Тенденции важнее абсолютных значений.
  • Целевые окна. Типичные рабочие температуры поверхности формы для сплавов типа ADC12 — в диапазоне 180-260 °C, при этом вариация по всей форме должна быть менее 50 °C. Ниже примерно 150 °C вы увидите дефекты, связанные с течением; при постоянной температуре выше примерно 300 °C в отдельных местах возникнут припоение и ускоренное появление трещин от теплового расширения.
  • Измеряйте поверхность напрямую. Тепловизор или пирометр, снятые сразу после открытия формы, дают реальное состояние поверхности один раз за цикл обслуживания. Еженедельное измерение позволяет обнаружить засорение линий охлаждения и накопление накипи за месяцы до того, как это повлияет на формы.
  • Понимайте тепловой баланс. При входе в инструмент примерно 300-400 кДж на килограмм за выстрел, выстрел весом 2 кг при цикле 40 секунд создает нагрузку в 15-20 кВт. Испарение одного литра воды у поверхности формы поглощает около 2,5 МДж, включая тепловой режим, поэтому даже умеренное эффективное испарение имеет огромное значение. Следовательно, любой сток воды вместо испарения — это потерянное время, энергия и ресурсы обработки воды.
  • Уравновешивайте линии перед настройкой распыления. Если термопары показывают, что одна область нагревается на 80 °C горячее другой, никакая регулировка распыления не исправит это. Сначала исправьте систему охлаждения.

Причина, по которой нам важно это с точки зрения отделки, заключается в том, что температура штампа влияет на качество поверхности отливки, а качество поверхности отливки влияет на всё, что должен делать робот-ячейка. Штамп, работающий в правильном тепловом диапазоне, обеспечивает стабильную толщину кожи, равномерное заполнение и предсказуемую входящую шероховатость, что позволяет автоматической ячейке работать с высокой отдачей, а не постоянной настройкой.

DZ Machinery разрабатывает роботизированные ячейки для удаления заусенцев, шлифовки и полировки, основанные на определённых условиях входных деталей, и мы регулярно пересматриваем практики распыления и термической обработки штампов с клиентами, у которых нестабильна косметическая отдача. Если ваша линия полировки сталкивается с периодическими остатками углерода или переменной шероховатостью поверхности, пришлите нам чертежи деталей и короткий образец отливок, и мы проследим их через процесс.

Динрэн Лай
Динрэн Лай
Я — Дингрен Лай, генеральный директор компании Xiamen Dingzhu Intelligent Equipment Co., Ltd. и сертифицированный инженер-механик. Имея более 20 лет опыта в автоматическом литье, роботизированной шлифовке и полировке, я обладаю несколькими национальными патентами на изобретения в области удаления заусенцев и литья под низким давлением, что позволяет производителям автомобилей, санитарного оборудования и фурнитуры по всему миру.