真空辅助压铸技术:真空辅助工艺通过在高压压射过程中引入负压环境,明显减少铝液中的气体残留。该技术的创新性体现在三个层面:缺陷控制:传统的压铸过程容易因气体卷入形成气孔,导致强度下降和耐腐蚀性不足。而真空辅助系统可将残余气体抽离至0.1kPa以下,零件致密度提升至95%以上(行业平均水平为85%-90...
创新研发与技术积累:1.持续的技术创新,天雅江涛注重技术创新,每年投入大量资源用于研发新技术和新工艺。公司通过与高校和科研机构的合作,不断优化压铸工艺,提升产品质量和生产效率。2.丰富的行业经验,凭借25年的铝合金压铸经验,天雅江涛积累了丰富的技术数据和案例库。这种经验使公司能够快速响应客户需求,提供定制化的解决方案。3.绿色制造与可持续发展,天雅江涛在压铸生产中注重环保和可持续发展,采用节能设备和环保材料,减少生产过程中的能耗和排放。公司还通过废料回收和再利用,降低资源浪费。我们创新应用真空辅助压铸技术,有效提升薄壁件的良品率至98.5%。宁波低压压铸工厂
时间控制:1.注射时间,注射时间是指从铝液开始注入模具到填充完毕所需的时间。注射时间的长短直接影响到铸件的成型质量和生产效率。注射时间过长会导致铝液冷却过快,产生冷隔和气孔;注射时间过短则会导致铝液充型不充分,产生冷隔和气孔。因此,合理控制注射时间是确保铸件质量的重要环节。一般来说,注射时间应根据铸件的壁厚和结构复杂程度进行调整,通常在0.1秒至0.5秒之间。2.保压时间,保压时间是指在铝液充型后,为了补偿铝液的收缩而保持压力的时间。保压时间的长短直接影响到铸件的致密度和力学性能。保压时间过长会导致铸件内部产生应力,甚至出现裂纹;保压时间过短则会导致铸件内部疏松,力学性能下降。因此,保压时间应根据铸件的具体情况进行合理选择,通常在5秒至20秒之间。重庆新能源壳体压铸技术压铸工艺是将熔化金属液在高压下注入模具的一种快速成型方法。
普遍的应用领域:压铸产品因其诸多优点,在多个领域得到了普遍应用。天雅江涛的压铸工艺涵盖了摩托车部件、汽车结构件、电子散热器等众多领域。在摩托车行业,除了前面提到的缸头和箱体,像发动机的链轮罩、离合器外壳等零件也大量采用压铸工艺生产。这些压铸零件不仅满足了摩托车轻量化的需求,提高了燃油经济性和操控性能,还因其高精度和高致密度,保证了发动机的稳定运行和可靠性。在汽车行业,除了新能源壳体,汽车的发动机缸体、变速器壳体等大型结构件也常采用压铸工艺。压铸工艺能够实现这些大型零件的一次成型,减少了后续加工工序,提高了生产效率。在电子领域,除了5G基站壳体,手机、平板电脑等电子产品的外壳也越来越多地采用压铸铝合金制造,以满足产品对轻薄、美观和散热性能的要求。
铝合金压铸工艺流程:1.模具开启与取出,经过冷却后,打开模具,将成品取出。在这一过程中,我们会仔细检查每个零件,确保其符合设计标准。同时,对取出的零件进行初步清理,以去除表面的残留物和飞边。2.后处理工序,为了提升产品外观及性能,天雅江涛还提供一系列后处理服务,包括:表面处理:如喷涂、电镀、阳极氧化等,以增强抗腐蚀性及美观性。机械加工:对需要高精度特征(如轴承孔、密封面)的零件进行数控加工,以满足客户对公差要求。检测与质控:对每批次产品进行严格检测,包括尺寸、外观及物理性能等多项指标,确保出厂产品符合标准。通过优化生产流程,我们不断提升效率,为客户提供更快的交货时间。
产品矩阵:打造多元化应用场景解决方案。摩托车动力系统主要件:缸头组件:采用低压铸造工艺,壁厚均匀性≤0.3mm,平面度≤0.05mm,适配250-1000CC发动机,已配套本田非双CRF1100L等高级车型,累计装机量超500万件。变速箱箱体:集成油冷通道设计,重量较铸铁减轻40%(2.1kg→0.8kg),燃油经济性提升15%,应用于鑫源迅龙250X等越野车型。制动系统支架:通过拓扑优化设计,应力集中系数降低60%,在-30℃~150℃工况下疲劳寿命达10万次循环。创新技术支持薄壁零件制造,较薄可达0.8mm。宁波低压压铸工厂
公司的设备配置包括43台全自动压铸机,锁模力从280T到2500T不等。宁波低压压铸工厂
工艺优势:创新与品质的双重保障。高致密性与强度高,通过优化压铸工艺参数和采用智能控制系统,天雅江涛的压铸产品具有高致密性和强度高,能够承受高负荷和高冲击的工作环境,确保产品的可靠性和耐用性。表面处理多样化,天雅江涛提供多种表面处理工艺,包括阳极氧化、喷砂、电泳涂装等,不仅提升了产品的外观质感,还增强了其耐腐蚀性和耐磨性,满足客户对不同应用场景的需求。模具设计与制造能力,天雅江涛拥有专业的模具设计与制造团队,能够根据客户需求快速开发高精度模具。通过模流分析技术,优化浇注系统设计,确保模具寿命和产品良品率。宁波低压压铸工厂
真空辅助压铸技术:真空辅助工艺通过在高压压射过程中引入负压环境,明显减少铝液中的气体残留。该技术的创新性体现在三个层面:缺陷控制:传统的压铸过程容易因气体卷入形成气孔,导致强度下降和耐腐蚀性不足。而真空辅助系统可将残余气体抽离至0.1kPa以下,零件致密度提升至95%以上(行业平均水平为85%-90...
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