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DESCRIPTION DE PRODUIT
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Rapport de matériel et d'essais | ||
Métal | Aluminium | Aluminium en aluminium MIC 6 de l'aluminium 7075 de l'aluminium 6061-T6 6063 de l'aluminium 5052 de l'aluminium 2024 |
Acier de Stainlesss | 200series 300series 400series 500series UNS S32101 UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 UNS S32707 UNS S33207 | |
Acier | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142, acier à outils O1, acier à outils D2, A36 1008, Alloy42 | |
Titane | Catégorie 9 de la catégorie 5 des catégories 1-4 | |
Laiton | 260, C360 | |
Cuivre | ||
Bronze | C932 | |
Fibre de carbone | ||
PTFE | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Plastique | Acétal | (Polyoxyméthylène (POM)) [Delrin] |
COUP D'OEIL | Polycarbonate | |
Polystyrène | Cétone d'éther de polyéther | |
Nylon | ||
ABS | ||
PVC | ||
Acrylique | ||
Fibre de verre du Groupe des Dix Garolite |
Le terme « gravité moulage mécanique sous pression » se rapporte à des bâtis faits dans les moules métalliques sous une tête de gravité. On le connaît en tant que bâti permanent de moule aux Etats-Unis et au Canada. Ce que nous appelons « le moulage mécanique sous pression » ici est connu comme la « pression moulage mécanique sous pression » dans Europe.A – le moulage mécanique sous pression est un processus de fabrication pour produire exactement dimensionnée, brusquement défini, des pièces en métal lisse ou de texturisé-surface. Il est accompli en forçant le métal fondu sous la haute pression dans les matrices réutilisables en métal. Le processus est souvent décrit comme distance la plus courte entre la matière première et le produit fini. Le terme « moulage mécanique sous pression » est également employé pour décrire la cloison de finition.
D'abord, un moule en acier capable de produire des dizaines de milliers de bâtis dans la succession rapide doit être fait dans au moins deux sections pour permettre le retrait des bâtis. Ces sections sont montées solidement dans une machine et sont arrangées de sorte qu'on soit stationnaire (fixe mourez à moitié) tandis que l'autre est mobile (l'injecteur meurent à moitié). Pour commencer le cycle de bâti, les deux meurent des moitiés sont maintenus étroitement ensemble par la machine de moulage mécanique sous pression. Le métal fondu est injecté dans la cavité de matrice où il solidifie rapidement. Les moitiés de matrice sont dessinées à part et le bâti est éjecté. Les matrices de moulage mécanique sous pression peuvent être simples ou complexes, ayant les glissières mobiles, les noyaux, ou d'autres sections selon la complexité du bâti.
Le cycle complet du processus de moulage mécanique sous pression est de loin le plus rapidement connu pour produire les pièces précises en métal non ferreux. C'est dans le contraste marqué au moulage au sable qui exige un nouveau moule de sable pour chaque bâti. Tandis que le processus permanent de moule emploie le fer ou les moules en acier au lieu du sable, il est considérablement plus lent, et pas aussi précis que moulage mécanique sous pression.
Indépendamment du type de machine utilisé, il est essentiel que meurent les moitiés, des noyaux et/ou d'autres sections mobiles soient solidement fermées à clef en place pendant le cycle de bâti. Généralement, la force de fixage de la machine est régie par (a) la superficie projetée du bâti (mesuré à la ligne médiane de matrice) et (b) la pression employée pour injecter le métal dans la matrice. La plupart des machines emploient le type à bascule mécanismes actionnés par les cylindres hydrauliques (parfois pression atmosphérique) pour réaliser le verrouillage. D'autres emploient la pression hydraulique à action directe. Des systèmes de contact de sécurité sont employés pour empêcher la matrice de l'ouverture pendant les cycles de bâti.
Les machines de moulage mécanique sous pression, grand ou petit, variez fondamentalement seulement selon la méthode employée pour injecter le métal fondu dans la matrice. Celles-ci sont classifiées et décrit en tant que chambre chaude ou froide les machines de moulage mécanique sous pression.
Les machines de salle chaude (Fig.1) sont utilisées principalement pour le zinc, et les alliages de point bas de fusion qui aisément n'attaquent pas et n'érodent pas des pots en métal, des cylindres et des plongeurs. La technologie de pointe et le développement de nouveaux, plus élevés matériaux de la température a prolongé l'utilisation de cet équipement pour des alliages de magnésium.
Dans la machine de salle chaude, le mécanisme d'injection est immergé dans le métal fondu dans un four fixé à la machine. Pendant que le plongeur est augmenté, un port ouvre permettre au métal fondu de remplir cylindre. Pendant que le plongeur descend le cachetage le port, il force le métal fondu par le col de cygne et le bec dans la matrice. Après que le métal ait solidifié, le plongeur est retiré, la matrice s'ouvre, et le bâti en résultant est éjecté.
Les machines de salle chaude sont en fonction rapide. Les durées de cycle varient moins d'une seconde pour de petits composants pesant moins d'une once, à trente secondes pour un bâti de plusieurs livres. Des matrices sont remplies rapidement (normalement entre cinq et quarante millisecondes) et le métal est injecté aux hautes pressions (1 500 à plus de 4 500 livres par pouce carré). Néanmoins, la technologie moderne donne le contrôle strict de ces valeurs, de ce fait produisant des bâtis avec le détail fin, des tolérances et de haute résistance étroits.
Le schéma 1 : Machine de salle chaude. Le diagramme illustre le mécanisme de plongeur qui est submergé en métal fondu. Les machines modernes sont à commande hydraulique et équipées des contrôles et des dispositifs de sécurité de recyclage automatiques.
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