压铸与液态模锻复合成形车用空调头盖技术的研究

压铸与液态模锻复合成形车用空调头盖技术的研究

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1、分类号:密级:论文编号:学号:50120805303重庆理工大学硕士学位论文压铸与液态模锻复合成形车用空调头盖技术的研究研究生:胡晓涛指导教师:代兵副教授学位类型:学术学位学科专业:材料加工工程研究方向:板料成形及其模具技术培养单位:材料科学与工程学院论文完成时间:2015年3月25日论文答辩日期:2015年5月25日ⅢCategoryNumber:LevelofSecrecy:SerialNumber:StudentNumber:50120805303Master'sDissertationofChongqingUniversi

2、tyofTechnologyStudyontheCarbonnetwithairconditioningCompositemoldedbyDie-castingandforgingliquidPostgraduate:HuXiaotaoSupervisor:Vice-Prof.DaiBingDegreeCategory:AcademicDegreeSpecialty:MaterialProcessingEngineeringResearchDirection:FormingandDieTechnologyofSheetMetalT

3、rainingUnit:MaterialsScience&EngineeringThesisDeadline:March25,2015OralDefenseDate:May25,2015IV重庆理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下,独立进疔研究¥取得的成果。除文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的成果、作品。对本文的研究做出重要贡献的集体和个人,均己在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律后果。作者签名:初财邊日期::Wr年6月/日学位论文使用授权声明

4、本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权重庆理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于(请在以下相应方框内打“舍):1.保密□,在_年解密后适用本授权书。2.不保密ci。作者签名:制狀请曰期W年’月/曰导师签名:曰期6月犮曰摘要车用空调头盖是汽车空调内部的一个关键部件,其结构复杂,且对其中间圆筒形部位有较高的气密性要求,传统的压力铸造生

5、产出来的产品由于常存在缩孔缩松等缺陷,导致产品合格率不高。近年来,随着计算机数值模拟技术的快速发展,使得通过模拟软件对整个压铸过程进行仿真模拟,将整个铸造过程清晰的呈现出来进而指导实际生产成为可能。通过Anycasting铸造模拟软件对原始方案压铸件的充型过程的流场、凝固过程的温度场进行模拟仿真,发现原始方案充型不稳,存在大量的涡流和卷气现象,凝固过程温度场不平衡,中间圆筒形部位和尾部厚大部位产生缩孔缩松的可能性很大;通过对原始方案压铸件中间圆筒形部位剖开发现存在大量的缩孔缩松缺陷,进而验证了数值模拟的准确性。针对原始方案压铸件存

6、在大量的缩孔缩松缺陷的问题,对浇注系统和模具结构进行了重新设计。将两支内浇口进料改为一支浇口进料,加大两型腔的距离,采用交叉排布的模具型腔以及圆弧形横浇道,在此基础上通过Anycasting进行模拟发现:新方案下的压铸件充型过程更加平稳,涡流和卷气现象得到了很大改善,凝固过程的温度场也更加合理。进而设计了正交试验,选取影响压铸件质量的三个重要因素:浇注温度、压射速度、模具预热温度,做了三因素三水平的正交试验优化工艺参数;通过极差分析得出影响压铸件的三个关键因素由主到次依次为:浇注温度、模具预热温度、压射速度;进一步对试验结果分析得

7、出最优方案为:浇注温度为650℃,模具预热温-1度为200℃,压射速度为2.5m·s。对每一个因素分别添加两个水平研究各因素对压铸件质量的影响规律得出了各因素对压铸件质量的影响规律。借鉴液态模锻的成形工艺特点,设计了挤压装置,对新方案压铸充型完成之后采用挤压中间圆筒形部位的液态金属,使其在压力下结晶凝固并产生少量的塑性变形,以期得到质量更好的压铸件;通过Deform有限元软件对压铸充型结束凝固过程中液态模锻塑形变形阶段进行模拟,获得了液锻成形过程中金属的流动规律,得到了液锻成形的等效应力场、等效应变场及温度场;液态模锻过程中金属的

8、流动有利于减少缩孔缩松缺陷。根据改进后的方案进行了实际的压铸件生产试验,剖开中间圆筒形部位进行宏微观观察发现:缩孔缩松缺陷减少了很多,体现出了压铸与液态模锻复合成形的优势。关键词:车用空调头盖;压铸;液态模锻;数值模拟;优化工艺参数;塑性变形VIA

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