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알루미늄 다이 캐스팅 부품

다이캐스팅(압력 주조)은 금형 캐비티를 사용하여 용융 금속에 고압을 가하는 것이 특징인 금속 주조 공정입니다. 금형은 일반적으로 고강도 합금으로 만들어지며 이 공정은 사출 성형과 다소 유사합니다. 대부분의 다이 캐스팅은 아연, 구리, 알루미늄, 마그네슘, 납, 주석, 납-주석 합금 및 그 복합재와 같은 비철금속입니다. 다이 캐스팅 유형에 따라 콜드 챔버 또는 핫 챔버 다이 캐스팅 기계가 필요합니다.
재료:
가용성:
수량:
  • 다이캐스팅

  • 완다안

  • DC-AL010-0001


다이캐스팅

개요
다이캐스팅 가공

다이캐스팅(압력 주조)은 금형 캐비티를 사용하여 용융 금속에 고압을 가하는 것이 특징인 금속 주조 공정입니다. 

금형은 일반적으로 고강도 합금으로 만들어지며 이 공정은 사출 성형과 다소 유사합니다. 대부분의 다이캐스팅은 비철금속입니다.

아연, 구리, 알루미늄, 마그네슘, 납, 주석, 납-주석 합금 및 그 복합재 등. 다이캐스팅 유형에 따라,

콜드 챔버 또는 핫 챔버 다이캐스팅 기계가 필요합니다.


고압 다이캐스팅의 특징

고압 다이캐스팅(HPDC)은 제조 분야에서 인기 있는 선택이 되는 몇 가지 주요 기능을 가지고 있습니다.


1. 정밀도와 정확성

엄격한 공차: HPDC는 뛰어난 치수 정확도로 부품을 생산하므로 복잡한 모양과 복잡한 디자인에 이상적입니다.

2. 높은 생산율

효율성: 이 프로세스는 빠른 생산 주기를 허용하여 대량 제조를 가능하게 하며, 이는 특히 대규모 응용 분야에 유용합니다.

3. 표면 마감

매끄러운 표면: 부품은 종종 금형에서 바로 우수한 표면 마감을 가지므로 광범위한 후처리의 필요성이 줄어듭니다.

4. 재료의 다양성

광범위한 합금: 일반적으로 알루미늄, 아연, 마그네슘에 사용되며 특정 용도에 맞는 다양한 금속 합금을 지원합니다.

5. 강도와 내구성

향상된 특성: 주조는 우수한 기계적 특성을 갖는 경향이 있으며 특히 자동차 및 항공우주 분야의 까다로운 응용 분야를 견딜 수 있습니다.

6. 복잡한 기하학

설계 유연성: 복잡한 형상을 생성할 수 있는 기능을 통해 더욱 혁신적인 설계와 최적화된 부품 성능이 가능해졌습니다.

저압 다이캐스팅의 특징

저압 다이캐스팅(LPDC)은 특정 용도에 대한 적합성을 향상시키는 독특한 기능을 가지고 있습니다.


1. 다공성 감소

향상된 품질: 저압 공정은 공기 포집을 최소화하여 결함이 적고 밀도가 높고 강한 주물을 생산합니다.

2. 향상된 기계적 특성

장점: LPDC를 통해 생산된 부품은 일반적으로 고압 부품에 비해 더 나은 기계적 특성을 나타내므로 구조적 응용 분야에 이상적입니다.

3. 매끄러운 표면 마감

후처리 횟수 감소: 이 방법을 사용하면 고품질 표면 마감이 가능하므로 추가 가공이나 마무리 작업의 필요성이 줄어드는 경우가 많습니다.

4. 복잡한 기하학

설계 유연성: LPDC를 사용하면 복잡한 모양과 세부 기능을 생산할 수 있어 설계 가능성이 확대됩니다.

5. 생산 속도 저하

배치 생산: 고압 방법보다 속도가 느리지만 LPDC는 소규모 생산 및 맞춤형 구성 요소에 적합합니다.

6. 재료 호환성

다용도 합금: 일반적으로 알루미늄 및 기타 비철금속과 함께 사용되는 LPDC는 다양한 응용 분야에 맞게 조정된 다양한 합금을 지원합니다.

중력다이캐스팅의 특징
중력 다이 캐스팅에는 특정 응용 분야에 유리하게 만드는 몇 가지 주목할만한 기능이 있습니다.

1. 비용 효율성

낮은 설치 비용: 고압 방법에 비해 중력 다이캐스팅은 일반적으로 초기 투자 비용이 적게 들기 때문에 중소 규모 생산에 적합합니다.

2. 단순성

간단한 프로세스: 이 프로세스에는 중력을 사용하여 용융 금속을 주형에 붓는 과정이 포함되어 있어 작동이 단순화되고 기계의 복잡성이 줄어듭니다.

3. 우수한 치수 정확도

엄격한 공차: 고압 다이 캐스팅만큼 정확하지는 않지만 중력 다이 캐스팅은 여전히 ​​치수 안정성과 표면 마감이 우수한 부품을 생산합니다.

4. 재료의 다양성

비철금속: 일반적으로 알루미늄, 아연, 마그네슘에 사용되는 이 방법은 다양한 합금에 적용됩니다.

5. 향상된 기계적 특성

강도: 주물은 종종 우수한 기계적 특성을 나타내므로 내구성이 요구되는 용도에 적합합니다.

6. 부품 생산 확대

크기 기능: 중력 다이캐스팅은 대형 부품에 적합하여 크고 복잡한 모양을 만들 수 있습니다.

샌드 캐스팅의 특징
사형 주조에는 제조에 널리 사용되는 방법으로 만드는 몇 가지 독특한 특징이 있습니다.

1. 다양성

재료 호환성: 철 및 비철 합금을 포함한 광범위한 금속에 적합하므로 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.

2. 복잡한 모양

설계 유연성: 다른 주조 방법으로는 어려울 수 있는 복잡한 설계와 복잡한 형상을 생산할 수 있습니다.

3. 비용 효율성

비용 절감: 특히 소량 생산의 경우 일반적으로 다른 주조 방법에 비해 툴링 및 설정 비용이 낮습니다.

4. 대형 부품 생산

크기 기능: 대형 주물을 수용할 수 있으므로 건설 및 자동차와 같은 산업에서 무겁고 크기가 큰 부품에 이상적입니다.

5. 수정의 용이성

조정 가능한 금형: 금형은 쉽게 수정하거나 교체할 수 있어 부품 설계를 빠르게 조정할 수 있습니다.

6. 표면 마감이 양호함

품질: 표면 마감은 다른 방법만큼 매끄럽지 않을 수 있지만 후처리 기술을 통해 향상될 수 있습니다.


콜드챔버 다이캐스팅의 특징
콜드 챔버 다이 캐스팅에는 특정 응용 분야에 적합하게 만드는 몇 가지 정의 기능이 있습니다.

1. 고온 합금

재료 용도: 주입 메커니즘의 오염을 방지하는 별도의 용융 챔버로 인해 알루미늄 및 구리와 같은 고융점 합금에 이상적입니다.

2. 정밀한 제어

사출 정확도: 사출 공정을 정밀하게 제어할 수 있어 생산된 부품의 치수 정확도와 일관성이 높아집니다.

3. 산화 감소

오염 최소화: 용융된 금속이 주입 시스템에 갇히지 않기 때문에 산화 및 오염 가능성이 적어 고품질 주조가 가능합니다.

4. 디자인의 다양성

복잡한 형상: 복잡한 모양과 세부적인 특징을 생성할 수 있어 복잡한 설계에 적합합니다.

5. 표면 마감이 양호함

품질 출력: 부품의 표면 마감이 매끄러운 경우가 많아 광범위한 후처리가 필요하지 않습니다.

6. 생산 속도 저하

사이클 시간: 일반적으로 핫 챔버 다이캐스팅보다 느리며, 이는 대량 생산의 생산 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

핫챔버 다이캐스팅의 특징

핫 챔버 다이 캐스팅에는 특정 용도에 특히 효과적인 몇 가지 주요 기능이 있습니다.

1. 빠른 생산 속도

효율성: 이 공정은 빠른 사이클 시간을 허용하므로 중소형 부품의 대량 생산에 적합합니다.

2. 저융점 합금

재료 용도: 용융 금속이 가열된 챔버에 보관되므로 아연, 마그네슘과 같이 융점이 낮은 금속에 이상적입니다.

3. 산화 감소

오염 제어: 용융 금속과 챔버의 지속적인 접촉으로 산화가 최소화되어 고품질 주조가 가능합니다.

4. 우수한 표면조도

품질 출력: 주물은 일반적으로 금형에서 바로 매끄러운 표면 마감을 가지므로 광범위한 후처리의 필요성을 줄일 수 있습니다.

5. 복잡한 기하학

디자인 유연성: 높은 치수 정확도로 복잡한 형상을 생산할 수 있어 세부적인 디자인에 적합합니다.

6. 간단한 조작

사용자 친화적: 프로세스가 비교적 간단하므로 교육 및 운영이 더 쉽습니다.

기계 요구 사항

대량 부품의 빠른 배송을 완료하기 위해 WANDA-AN은 5축 및 4축(Matsuura 멀티 테이블)을 포함한 300개 이상의 CNC 머시닝 센터와 일본에서 수입한 머시닝 센터, 터닝 밀링 복합기(시민)를 갖추고 있습니다. 무료 서비스 설계, 프로젝트 검토 및 DFM 분석을 제공합니다. 부품의 품질을 보장하기 위해 우리는 2001년에 ISO9001 품질 시스템과 SGS 현장 공장 감사를 통과했습니다.
CNC 가공 표준
유형
용인
선형 차원
+/- 0.025mm
+/-0.001인치
구멍 직경(확공되지 않음)
+/- 0.025mm
+/-0.001인치
샤프트 직경
+/- 0.025mm
+/-0.001인치
사용 가능한 최소 스레드 크기
M1x0.25

부품 크기 제한
950*550*480mm
37.0*21.5*18.5인치
이전의: 
다음: 
문의하기
     +86- 17727916959
   +86 18676741646

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