JP7232385B2 - Squeeze Casting Method for Double-Intensified Cold-Chamber Die-Casting Machine - Google Patents

Squeeze Casting Method for Double-Intensified Cold-Chamber Die-Casting Machine Download PDF

Info

Publication number
JP7232385B2
JP7232385B2 JP2021192610A JP2021192610A JP7232385B2 JP 7232385 B2 JP7232385 B2 JP 7232385B2 JP 2021192610 A JP2021192610 A JP 2021192610A JP 2021192610 A JP2021192610 A JP 2021192610A JP 7232385 B2 JP7232385 B2 JP 7232385B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
injection
horizontal
vertical
boost
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2021192610A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2022117932A (en
Inventor
呉奕▲しん▼
呉玉栄
呉建成
姚志斌
Original Assignee
▲ぷう▼田市栄興机械有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ▲ぷう▼田市栄興机械有限公司 filed Critical ▲ぷう▼田市栄興机械有限公司
Publication of JP2022117932A publication Critical patent/JP2022117932A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7232385B2 publication Critical patent/JP7232385B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/08Cold chamber machines, i.e. with unheated press chamber into which molten metal is ladled
    • B22D17/10Cold chamber machines, i.e. with unheated press chamber into which molten metal is ladled with horizontal press motion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/08Cold chamber machines, i.e. with unheated press chamber into which molten metal is ladled
    • B22D17/12Cold chamber machines, i.e. with unheated press chamber into which molten metal is ladled with vertical press motion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • B22D17/2015Means for forcing the molten metal into the die
    • B22D17/2053Means for forcing the molten metal into the die using two or more cooperating injection pistons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • B22D17/2015Means for forcing the molten metal into the die
    • B22D17/2069Exerting after-pressure on the moulding material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Description

本発明は、スクイーズキャスティング技術分野に関し、特に、二重増圧コールドチャン
バーダイカストマシンのスクイーズキャスティング法に関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to the technical field of squeeze casting, and in particular to a squeeze casting method for a double pressure intensified cold chamber die casting machine.

実際のスクイーズキャスティングによる製造において、ダイカストマシン、製品の構造
、ステップパラメータ、金型の構造等の様々な要因の影響を受けるため、ダイカストプロ
セスに例えば気孔、引け巣、湯境等の不良問題などのいくつかの欠陥も生じ、ダイカスト
品の強度及び機械的性質に影響を与えていた。
In the actual squeeze casting production, it is affected by various factors such as die casting machine, product structure, step parameters, mold structure, etc. Some defects also occurred, affecting the strength and mechanical properties of the die casting.

本発明は、従来技術における上述の問題点の克服を意図しており、引け巣及び気孔の問
題を解決できる二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのスクイーズキャスティン
グ法を提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention aims to overcome the above-mentioned problems in the prior art, and aims to provide a squeeze casting method for a double pressure intensified cold chamber die casting machine that can solve the shrinkage porosity and porosity problems.

上記目的を達成するために本発明では、次のような技術的手段を講じた。
二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのスクイーズキャスティング法であって
、前記二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンは、横射出プランジャーと、縦射出
プランジャーと、横型射出スリープと、縦型射出スリープと、横型増圧射出システムと、
縦型増圧射出システムとを備え、前記横型増圧射出システムは横射出プランジャーを駆動
して横型射出スリープ内で射出動作及び増圧動作を実行でき、前記縦型増圧射出システム
は縦射出プランジャーを駆動して縦型射出スリープ内で射出動作及び増圧動作を実行でき
;前記スクイーズキャスティング法は、次の工程S11~S14を含む。すなわち、
S11:横型増圧射出システムを介して横射出プランジャーを駆動して射出動作を実行
し、溶湯を横型射出スリープから縦型射出スリープ内に輸送する工程、
S12:縦型増圧射出システムを介して縦射出プランジャーを駆動して射出動作を実行
し、溶湯を縦型射出スリープ内から金型キャビティ内に射出する工程、
S13:縦型増圧射出システムを介して縦射出プランジャーを駆動して1回目の増圧動
作を実行し、液相の溶湯を1回目スクイーズする工程、
S14:横型増圧射出システムを介して横射出プランジャーを駆動して2回目の増圧動
作を実行し、固液混合相の金属を2回目スクイーズする工程。
In order to achieve the above object, the present invention takes the following technical measures.
A squeeze casting method for a double pressure cold chamber die casting machine, wherein the double pressure cold chamber die casting machine comprises a horizontal injection plunger, a vertical injection plunger, a horizontal injection sleeve , a vertical injection sleeve , a horizontal booster injection system;
a vertical boosting injection system, wherein the horizontal boosting injection system can drive a horizontal injection plunger to perform injection operation and boosting operation in the horizontal injection sleeve , and the vertical boosting injection system performs vertical injection; The plunger can be driven to perform the injection operation and the pressurization operation in the vertical injection sleeve ; said squeeze casting method includes the following steps S11-S14. i.e.
S11: The step of driving the horizontal injection plunger through the horizontal boosting injection system to perform the injection operation, and transporting the molten metal from the horizontal injection sleeve into the vertical injection sleeve ;
S12: The step of driving the vertical injection plunger through the vertical boost injection system to perform the injection operation, injecting the molten metal from the vertical injection sleeve into the mold cavity;
S13: A step of driving the vertical injection plunger through the vertical pressure boost injection system to perform the first pressure boost operation to squeeze the liquid phase molten metal for the first time;
S14: The step of driving the horizontal injection plunger through the horizontal type boost injection system to perform the second pressure boost operation to squeeze the metal in the solid-liquid mixed phase for the second time.

好ましくは、前記2回目のスクイーズの圧力の強さは、1回目のスクイーズの圧力の強
より大きく、2回のスクイーズの増圧圧力の強さの差△P1は、下式で表される。
Preferably, the strength of the pressure of the second squeeze is equal to the strength of the pressure of the first squeeze.
The difference ΔP1 between the strengths of the boosting pressures of the two squeezes is expressed by the following equation.

Figure 0007232385000001
式中、F1は、横型増圧射出システムの増圧圧力、F2は縦型増圧射出システムの増圧
圧力、dは横射出プランジャーの直径、Dは縦射出プランジャーの直径である。
Figure 0007232385000001
where F1 is the intensified pressure of the horizontal intensified injection system, F2 is the intensified pressure of the vertical intensified injection system, d is the diameter of the horizontal injection plunger, and D is the diameter of the vertical injection plunger.

好ましくは、前記横型増圧射出システム及び縦型増圧射出システムは、それぞれ増圧動
作を実行する時二者間をインターロックし、前記横型増圧射出システムが横射出プランジ
ャーを駆動して2回目の増圧動作を実行する時、前記縦型増圧射出システムは縦射出プラ
ンジャーが引っ込まないように保持する。
Preferably, the horizontal intensification injection system and the vertical intensification injection system respectively interlock between the two when performing the intensification operation, and the horizontal intensification injection system drives the lateral injection plunger to produce two When performing the second boosting operation, the vertical boosting injection system keeps the vertical injection plunger from retracting.

好ましくは、前記2回目の増圧動作は、1回目の増圧動作が完了した後で、所定の遅延
時間を経過した後で開始し、前記遅延時間の決定方法が次のS21~S22を含む。すな
わち、
S21:CAEソフトウェアの助けを借りて、工程S11~S13に従って1回目のス
クイーズモデルを確立し、1回目のスクイーズモデル中の溶湯がキャビティを満たした後
の温度場に基づき、溶湯が固液共存状態にある時間範囲を決定すると、理論的な遅延時間
範囲の値を得るステップ、
S22:前記理論的な遅延時間範囲値内のいくつかの数値を選択し、各々複数回のモー
ルドトライアル試験を実行することで、複数のダイカスト品サンプルを得、複数の前記ダ
イカスト品サンプルに対し欠陥検出を実施し、欠陥検出の結果に基づき、欠陥が生じたダ
イカスト品サンプルに対応する数値を除去し、前記理論的な遅延時間範囲の値を補正する
ことで、実際の遅延時間範囲の値を得るステップ。
Preferably, the second pressure increasing operation is started after a predetermined delay time has elapsed after the first pressure increasing operation is completed, and the method for determining the delay time includes the following S21 to S22. . i.e.
S21: With the help of CAE software, establish a first squeeze model according to steps S11-S13, and let the molten metal enter a solid-liquid coexistence state based on the temperature field after the molten metal in the first squeeze model fills the cavity. obtaining a theoretical delay time range value, having determined the time range in
S22: select some numerical values within the theoretical delay time range value, and perform multiple mold trial tests each to obtain a plurality of die-casting samples; performing detection, and based on the results of defect detection, removing the numerical values corresponding to defective die-cast samples and correcting the theoretical delay time range values to obtain actual delay time range values; step to get.

好ましくは、前記遅延時間は、0~2秒である。 Preferably, said delay time is between 0 and 2 seconds.

本発明は、二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのスクイーズキャスティング
法をさらに提供する。前記二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンは、横射出プラ
ンジャーと、縦射出プランジャーと、横型射出スリープと、縦型射出スリープと、横型増
圧射出システムと、縦型増圧射出システムとを備え、前記横型増圧射出システムは横射出
プランジャーを駆動して横型射出スリープ内で射出動作及び増圧動作を実行でき、前記縦
型増圧射出システムは縦射出プランジャーを駆動して縦型射出スリープ内で射出動作及び
増圧動作を実行でき;前記スクイーズキャスティング法は、次の工程S31~S33を含
む。すなわち、
S31:横型増圧射出システムを介して横射出プランジャーを駆動して射出動作を実行
し、溶湯を射出スリープ内から金型キャビティ内に射出する工程、
S32:横型増圧射出システムを介して横射出プランジャーを駆動して1回目の増圧動
作を実行し、液相の溶湯を 1回目スクイーズする工程、
S33:縦型増圧射出システムを介して縦射出プランジャーを駆動して2回目の増圧動
作を実行し、固液混合相の金属を2回目スクイーズする工程。
The present invention further provides a squeeze casting method for a dual pressure intensified cold chamber die casting machine. The double pressure cold chamber die casting machine comprises a horizontal injection plunger, a vertical injection plunger, a horizontal injection sleeve , a vertical injection sleeve , a horizontal injection system and a vertical injection system. , the horizontal boosting injection system can drive the horizontal injection plunger to perform the injection operation and the boosting operation in the horizontal injection sleeve , and the vertical boosting injection system can drive the vertical injection plunger for vertical injection . The injection operation and the pressurization operation can be performed within the sleep ; the squeeze casting method includes the following steps S31-S33. i.e.
S31: The step of driving the horizontal injection plunger through the horizontal boosting injection system to perform the injection operation, injecting the molten metal from the horizontal injection sleeve into the mold cavity;
S32: A step of driving the horizontal injection plunger through the horizontal pressure boost injection system to perform the first pressure boost operation to squeeze the liquid phase molten metal for the first time;
S33: Driving the vertical injection plunger through the vertical pressure boost injection system to perform a second pressure boost operation to squeeze the metal in the solid-liquid mixed phase for the second time.

好ましくは、前記2回目のスクイーズの圧力の強さは、1回目のスクイーズの圧力の強
より大きく、2回のスクイーズの増圧圧力の強さの差△P2は、下式で表される。
Preferably, the strength of the pressure of the second squeeze is equal to the strength of the pressure of the first squeeze.
The difference ΔP2 between the strengths of the boosting pressures of the two squeezes is expressed by the following equation.

Figure 0007232385000002
式中、F1は、横型増圧射出システムの増圧圧力、F2は縦型増圧射出システムの増圧
圧力、dは横射出プランジャーの直径、Dは縦射出プランジャーの直径である。
Figure 0007232385000002
where F1 is the intensified pressure of the horizontal intensified injection system, F2 is the intensified pressure of the vertical intensified injection system, d is the diameter of the horizontal injection plunger, and D is the diameter of the vertical injection plunger.

好ましくは、前記横型増圧射出システム及び縦型増圧射出システムは、それぞれ増圧動
作を実行する時二者間をインターロックし、前記縦型増圧射出システムが縦射出プランジ
ャーを駆動して2回目の増圧動作を実行する時、前記横型増圧射出システムは横射出プラ
ンジャーが引っ込まないように保持する。
Preferably, the horizontal intensification injection system and the vertical intensification injection system are interlocked between the two when performing the intensification operation respectively, and the vertical intensification injection system drives the vertical injection plunger to When performing the second boosting operation, the horizontal boosting injection system keeps the lateral injection plunger from retracting.

好ましくは、前記2回目の増圧動作は、1回目の増圧動作が完了した後で、所定の遅延
時間を経過した後で開始し、前記遅延時間の決定方法が次のS41~S42を含む。すな
わち、
S41:CAEソフトウェアの助けを借りて、工程S31~S32に従って1回目のス
クイーズモデルを確立し、1回目のスクイーズモデル中の溶湯がキャビティを満たした後
の温度場に基づき、溶湯が固液共存状態にある時間範囲を決定すると、理論的な遅延時間
範囲の値を得るステップ、
S42:前記理論的な遅延時間範囲値内のいくつかの数値を選択し、各々複数回のモー
ルドトライアル試験を実行することで、複数のダイカスト品サンプルを得、複数の前記ダ
イカスト品サンプルに対し欠陥検出を実施し、欠陥検出の結果に基づき、欠陥が生じたダ
イカスト品サンプルに対応する数値を除去し、前記理論的な遅延時間範囲の値を補正する
ことで、実際の遅延時間範囲の値を得るステップ。
Preferably, the second pressure increasing operation is started after a predetermined delay time has elapsed after the first pressure increasing operation is completed, and the method for determining the delay time includes the following S41 to S42. . i.e.
S41: With the help of CAE software, establish a first squeeze model according to steps S31-S32, and let the molten metal enter a solid-liquid coexistence state based on the temperature field after the molten metal in the first squeeze model fills the cavity. obtaining a theoretical delay time range value, having determined the time range in
S42: Selecting some numerical values within the theoretical delay time range values, each performing multiple mold trial tests to obtain multiple die-casting samples, and determining defects for the multiple die-casting samples. performing detection, and based on the results of defect detection, removing the numerical values corresponding to defective die-cast samples and correcting the theoretical delay time range values to obtain actual delay time range values; step to get.

好ましくは、前記遅延時間は、0~2秒である。 Preferably, said delay time is between 0 and 2 seconds.

従来技術と比較して、本発明は、次の有利な効果を有する。
二重増圧]射出システムを用い、まず増圧射出システムのいずれかを介して液相の溶湯
を1回目スクイーズすることで、ダイカスト品内部の引け巣、気孔を減らし、次に別の増
圧射出システムを介して固液混合相の金属を2回目スクイーズすることからより高い比圧
で増圧し、ダイカスト品の引け巣、気孔を潰し、結晶粒を微細化させ、スクイーズダイカ
スト品をよりよくT6処理し、溶接性を備え、機械的性質を向上することに有利である。
Compared with the prior art, the present invention has the following advantageous effects.
Double pressurization] injection system, first squeeze the liquid phase melt through one of the pressurization injection systems to reduce the shrinkage cavities and porosity inside the die casting product, and then another pressurization The metal in the solid-liquid mixed phase is squeezed for the second time through the injection system, increasing the pressure with a higher specific pressure, crushing the shrinkage cavities and pores of the die casting, refining the grains, and making the squeeze die casting better T6. It is advantageous for processing, providing weldability and improving mechanical properties.

本発明の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of the present invention; FIG. 本発明の実施例1における横型増圧射出システムの2回スクイーズを示す概略図である。FIG. 2 is a schematic diagram showing a double squeeze of the horizontal booster injection system in Embodiment 1 of the present invention; 本発明の実施例2における縦型増圧射出システムの2回スクイーズを示す概略図である。FIG. 4 is a schematic diagram showing a double squeeze of the vertical boost injection system in Embodiment 2 of the present invention; 本発明の鋳造工程全体の射出速度及び鋳造圧力の特性曲線図である。FIG. 2 is a characteristic curve diagram of injection speed and casting pressure in the entire casting process of the present invention; 本発明の実施例1及び実施例2の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of Examples 1 and 2 of the present invention; FIG.

以下、本発明の上記特徴及び利点をより明白かつ理解しやすくするために、実施例及び
図面を参照しつつ詳細に説明する。
In order to make the above features and advantages of the present invention clearer and easier to understand, a detailed description will now be given with reference to embodiments and drawings.

(実施例1)
図1~図2及び図4に示すように、二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのス
クイーズキャスティング法であって、前記二重増圧コールドチャンバーダイカストマシン
は、横射出プランジャー1と、縦射出プランジャー2と、横型射出スリープ3と、縦型
出スリープ4と、横型増圧射出システム5と、縦型増圧射出システム6とを備え、前記横
型増圧射出システム5は横射出プランジャー1を駆動して横型射出スリープ3内で射出動
作及び増圧動作を実行でき、前記縦型増圧射出システム6は縦射出プランジャー2を駆動
して縦型射出スリープ4内で射出動作及び増圧動作を実行でき;前記スクイーズキャステ
ィング法は、次の工程S11~S14を含む。すなわち、
S11:横型増圧射出システム5を介して横射出プランジャー1を駆動して射出動作を
実行し、溶湯を横型射出スリープ3から縦型射出スリープ4内に輸送する工程、
S12:縦型増圧射出システム6を介して縦射出プランジャー2を駆動して射出動作を
実行し、溶湯を縦型射出スリープ4内から金型キャビティ内に射出する工程、
S13:縦型増圧射出システム6を介して縦射出プランジャー2を駆動して1回目の増
圧動作を実行し、液相の溶湯を1回目スクイーズする工程、
S14:横型増圧射出システム5を介して横射出プランジャー1を駆動して2回目の増
圧動作を実行し、固液混合相の金属を2回目スクイーズする工程。
(Example 1)
As shown in FIGS. 1-2 and 4, a squeeze casting method for a double pressure cold chamber die casting machine, the double pressure cold chamber die casting machine includes a horizontal injection plunger 1 and a vertical injection plan. Jar 2, Horizontal injection sleeve 3, Vertical injection sleeve
It comprises an injection sleeve 4 , a horizontal boost injection system 5 and a vertical boost injection system 6 , wherein the horizontal boost injection system 5 drives a horizontal injection plunger 1 to perform an injection operation within the horizontal injection sleeve 3 . The pressurization operation can be performed, and the vertical pressurization injection system 6 can drive the vertical injection plunger 2 to perform the injection operation and the pressurization operation in the vertical injection sleeve 4; It includes steps S11 to S14. i.e.
S11: A step of driving the horizontal injection plunger 1 through the horizontal boosting injection system 5 to perform an injection operation, and transporting the molten metal from the horizontal injection sleeve 3 into the vertical injection sleeve 4;
S12: A step of driving the vertical injection plunger 2 through the vertical boosting injection system 6 to perform an injection operation, and injecting the molten metal from the vertical injection sleeve 4 into the mold cavity;
S13: A step of driving the vertical injection plunger 2 through the vertical pressure boosting injection system 6 to perform the first pressure boosting operation, and squeezing the liquid phase molten metal for the first time;
S14: A step of driving the horizontal injection plunger 1 through the horizontal type intensifying injection system 5 to perform the second intensifying operation, and squeezing the metal in the solid-liquid mixed phase for the second time.

好ましくは、前記2回目のスクイーズの圧力の強さは、1回目のスクイーズの圧力の
より大きく、2回のスクイーズの増圧圧力の強さの差△P1は、下式で表される。
Preferably, the strength of the pressure of the second squeeze is equal to the strength of the pressure of the first squeeze.
The difference ΔP1 between the strengths of the boosting pressures of the two squeezes is expressed by the following equation.

Figure 0007232385000003
式中、F1は、横型増圧射出システム5の増圧圧力、F2は縦型増圧射出システム6の
増圧圧力、dは横射出プランジャー1の直径、Dは縦射出プランジャー2の直径である。
Figure 0007232385000003
In the formula, F1 is the boosting pressure of the horizontal boosting injection system 5, F2 is the boosting pressure of the vertical boosting injection system 6, d is the diameter of the horizontal injection plunger 1, and D is the diameter of the vertical injection plunger 2. is.

本実施例において、前記横射出プランジャー1の直径dは、好ましくは縦射出プランジ
ャー2の直径Dより小さいか又は等しいが、これに限定されない。例えば横射出プランジ
ャー1の直径dが縦射出プランジャー2の直径Dに等しい場合、横型増圧射出システム5
の増圧圧力F1は縦型増圧射出システム6の増圧圧力F2の1.5倍以上、すなわちF1
≧1.5×F2で2回目のスクイーズを行う。
In this embodiment, the diameter d of the lateral ejection plunger 1 is preferably smaller than or equal to the diameter D of the longitudinal ejection plunger 2, but not limited thereto. For example, if the diameter d of the horizontal injection plunger 1 is equal to the diameter D of the vertical injection plunger 2, the horizontal boost injection system 5
The boosting pressure F1 of the vertical boosting injection system 6 is 1.5 times or more the boosting pressure F2 of the vertical booster injection system 6, that is, F1
Perform a second squeeze with ≧1.5×F2.

本実施例において、前記横型増圧射出システム5及び縦型増圧射出システム6は、それ
ぞれ増圧動作を実行する時二者間をインターロックし、前記横型増圧射出システム5が横
射出プランジャー1を駆動して2回目の増圧動作を実行する時、前記縦型増圧射出システ
ム6は縦射出プランジャー2が引っ込まないように保持する。
In this embodiment, the horizontal boosting injection system 5 and the vertical boosting injection system 6 are interlocked between the two when performing the boosting operation respectively, and the horizontal boosting injection system 5 is the horizontal injection plunger. 1 to perform the second pressurization operation, the vertical pressurization injection system 6 keeps the vertical injection plunger 2 from retracting.

本実施例において、前記2回目の増圧動作は、1回目の増圧動作が完了した後で、所定
の遅延時間を経過した後で開始し、前記遅延時間の決定方法が次のS21~S22を含む
。すなわち、
S21:CAEソフトウェアの助けを借りて、工程S11~S13に従って1回目のス
クイーズモデルを確立し、1回目のスクイーズモデル中の溶湯がキャビティを満たした後
の温度場に基づき、溶湯が固液共存状態にある時間範囲を決定すると、理論的な遅延時間
範囲の値を得るステップ、
S22:前記理論的な遅延時間範囲値内のいくつかの数値を選択し、各々複数回のモー
ルドトライアル試験を実行することで、複数のダイカスト品サンプルを得、複数の前記ダ
イカスト品サンプルに対し欠陥検出を実施し、欠陥検出の結果に基づき、欠陥が生じたダ
イカスト品サンプルに対応する数値を除去し、前記理論的な遅延時間範囲の値を補正する
ことで、実際の遅延時間範囲の値を得るステップ。
In this embodiment, the second pressure increasing operation is started after a predetermined delay time has elapsed after the first pressure increasing operation is completed. including. i.e.
S21: With the help of CAE software, establish a first squeeze model according to steps S11-S13, and let the molten metal enter a solid-liquid coexistence state based on the temperature field after the molten metal in the first squeeze model fills the cavity. obtaining a theoretical delay time range value, having determined the time range in
S22: select some numerical values within the theoretical delay time range value, and perform multiple mold trial tests each to obtain a plurality of die-casting samples; performing detection, and based on the results of defect detection, removing the numerical values corresponding to defective die-cast samples and correcting the theoretical delay time range values to obtain actual delay time range values; step to get.

本実施例において、前記遅延時間は、0~2秒で、例えば0.5秒、1秒、1.5秒で
ある。
In this embodiment, the delay time is 0-2 seconds, eg 0.5 seconds, 1 second, 1.5 seconds.

(実施例2)
図1及び図3~4に示すように、二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのスク
イーズキャスティング法であって、前記二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンは
、横射出プランジャー1と、縦射出プランジャー2と、横型射出スリープ3と、縦型射出
スリープ4と、横型増圧射出システム5と、縦型増圧射出システム6とを備え、前記横型
増圧射出システム5は横射出プランジャー1を駆動して横型射出スリープ3内で射出動作
及び増圧動作を実行でき、前記縦型増圧射出システム6は縦射出プランジャー2を駆動し
て縦型射出スリープ4内で射出動作及び増圧動作を実行でき;前記スクイーズキャスティ
ング法は、次の工程S31~S33を含む。すなわち、
S31:横型増圧射出システム5を介して横射出プランジャー1を駆動して射出動作を
実行し、溶湯を横型射出スリープ3内から金型キャビティ内に射出する工程、
S32:横型増圧射出システム5を介して横射出プランジャー1を駆動して1回目の増
圧動作を実行し、液相の溶湯を1回目スクイーズする工程、
S33:縦型増圧射出システム6を介して縦射出プランジャー2を駆動して2回目の増
圧動作を実行し、固液混合相の金属を2回目スクイーズする工程。
(Example 2)
As shown in FIGS. 1 and 3-4, a squeeze casting method for a double pressure cold chamber die casting machine, the double pressure cold chamber die casting machine includes a horizontal injection plunger 1 and a vertical injection plunger 2, horizontal injection sleeve 3, vertical injection
It comprises a sleep 4 , a horizontal boost injection system 5 and a vertical boost injection system 6 , the horizontal boost injection system 5 driving the horizontal injection plunger 1 to perform injection operation and boost in the horizontal injection sleeve 3 . The pressurizing operation can be performed, and the vertical boosting injection system 6 can drive the vertical injection plunger 2 to perform the injection and pressurizing operations in the vertical injection sleeve 4; the squeeze casting method includes the following steps: Includes S31 to S33. i.e.
S31: A step of driving the horizontal injection plunger 1 through the horizontal boosting injection system 5 to perform an injection operation, and injecting the molten metal from the horizontal injection sleeve 3 into the mold cavity;
S32: A step of driving the horizontal injection plunger 1 through the horizontal pressure boosting injection system 5 to perform the first pressure boosting operation, and squeezing the liquid phase molten metal for the first time;
S33: A step of driving the vertical injection plunger 2 through the vertical pressure boost injection system 6 to perform the second pressure boost operation to squeeze the metal in the solid-liquid mixed phase for the second time.

本実施例において前記2回目のスクイーズの圧力の強さは、1回目のスクイーズの圧力
の強さより大きく、2回のスクイーズの増圧圧力の強さの差△P2は、下式で表される。
In this embodiment, the strength of the pressure of the second squeeze is equal to the pressure of the first squeeze.
is greater than the strength of , and the difference ΔP2 between the strengths of the boosting pressure of the two squeezes is expressed by the following equation.

Figure 0007232385000004
式中、F1は、横型増圧射出システム5の増圧圧力、F2は縦型増圧射出システム6の
増圧圧力、dは横射出プランジャー1の直径、Dは縦射出プランジャー2の直径である。
Figure 0007232385000004
In the formula, F1 is the boosting pressure of the horizontal boosting injection system 5, F2 is the boosting pressure of the vertical boosting injection system 6, d is the diameter of the horizontal injection plunger 1, and D is the diameter of the vertical injection plunger 2. is.

本実施例において、前記横射出プランジャー1の直径dは、好ましくは縦射出プランジ
ャー2の直径Dより大きいか又は等しいが、これに限定されない。例えば横射出プランジ
ャー1の直径dが縦射出プランジャー2の直径Dに等しい場合、縦型増圧射出システム6
の増圧圧力F2は横型増圧射出システム5の増圧圧力F1の1.5倍以上、すなわちF2
≧1.5×F1で2回目のスクイーズを行う。
In this embodiment, the diameter d of the lateral ejection plunger 1 is preferably greater than or equal to the diameter D of the longitudinal ejection plunger 2, but not limited thereto. For example, if the diameter d of the lateral injection plunger 1 is equal to the diameter D of the vertical injection plunger 2, then the vertical boost injection system 6
is 1.5 times or more the boosted pressure F1 of the horizontal booster injection system 5, that is, F2
Perform a second squeeze with ≧1.5×F1.

本実施例において、前記横型増圧射出システム5及び縦型増圧射出システム6は、それ
ぞれ増圧動作を実行する時二者間をインターロックし、前記縦型増圧射出システム6が縦
射出プランジャー2を駆動して2回目の増圧動作を実行する時、前記横型増圧射出システ
ム5は横射出プランジャー1が引っ込まないように保持する。
In this embodiment, the horizontal boosting injection system 5 and the vertical boosting injection system 6 are interlocked between the two when performing the boosting operation respectively, and the vertical boosting injection system 6 is the vertical injection plan. When the plunger 2 is driven to perform the second pressurizing action, the horizontal pressurizing injection system 5 keeps the lateral injection plunger 1 from retracting.

本実施例において、前記2回目の増圧動作は、1回目の増圧動作が完了した後で、所定
の遅延時間を経過した後で開始し、前記遅延時間の決定方法が次のS41~S42を含む
。すなわち、
S41:CAEソフトウェアの助けを借りて、工程S31~S32に従って1回目のス
クイーズモデルを確立し、1回目のスクイーズモデル中の溶湯がキャビティを満たした後
の温度場に基づき、溶湯が固液共存状態にある時間範囲を決定すると、理論的な遅延時間
範囲の値を得るステップ、
S42:前記理論的な遅延時間範囲値内のいくつかの数値を選択し、各々複数回のモー
ルドトライアル試験を実行することで、複数のダイカスト品サンプルを得、複数の前記ダ
イカスト品サンプルに対し欠陥検出を実施し、欠陥検出の結果に基づき、欠陥が生じたダ
イカスト品サンプルに対応する数値を除去し、前記理論的な遅延時間範囲の値を補正する
ことで、実際の遅延時間範囲の値を得るステップ。
In this embodiment, the second pressure increasing operation is started after a predetermined delay time has passed after the first pressure increasing operation is completed. including. i.e.
S41: With the help of CAE software, establish a first squeeze model according to steps S31-S32, and let the molten metal enter a solid-liquid coexistence state based on the temperature field after the molten metal in the first squeeze model fills the cavity. obtaining a theoretical delay time range value, having determined the time range in
S42: Selecting some numerical values within the theoretical delay time range values, each performing multiple mold trial tests to obtain multiple die-casting samples, and determining defects for the multiple die-casting samples. performing detection, and based on the results of defect detection, removing the numerical values corresponding to defective die-cast samples and correcting the theoretical delay time range values to obtain actual delay time range values; step to get.

本実施例において、前記遅延時間は、0~2秒で、例えば0.5秒、1秒、1.5秒で
ある。
In this embodiment, the delay time is 0-2 seconds, eg 0.5 seconds, 1 second, 1.5 seconds.

上記の2つの実施例において、図4からも分かるように2回目増圧する前の1回目の射
出曲線は、普通のスクイーズキャスティング形態のデータであり、2回目の増圧動作は1
回目の増圧動作の射出圧力をベースとして、所定の射出圧力値に瞬間的に急速に上昇し、
振動・圧力安定化段階において、2回目の増圧動作の射出圧力が上下に変動し、最終的に
2回の増圧圧力の定常値に達することで、鋳造圧力を明らかに増大させた。2回の増圧圧
力は、2つの射出プランジャーの設計直径、1回目の増圧の圧力と2回目の増圧圧力の強
の差に従って決定できる。2回目の増圧のタイミングは、上述の対応する遅延時間の決
定方法により決定できる。
In the above two examples, as can be seen from FIG. 4, the first injection curve before the second pressure increase is the data of the normal squeeze casting form, and the second pressure increase operation is 1
Based on the injection pressure of the first pressure increase operation, the injection pressure rises instantaneously and rapidly to a predetermined injection pressure value,
In the vibration and pressure stabilization stage, the injection pressure of the second boosting operation fluctuated up and down, and finally reached the steady value of the two boosting pressures, thereby obviously increasing the casting pressure. The two boost pressures are determined by the design diameters of the two injection plungers, the strength of the first boost pressure and the second boost pressure.
can be determined according to the difference in height . The timing of the second pressure increase can be determined by the method of determining the corresponding delay time described above.

上記の2つの実施例において、図6に示すように、前記横型増圧射出システム5は、横
型射出シリンダ51と、横型増圧シリンダ52と、横型増圧アキュムレータ53とを備え
、前記横型射出シリンダ51の出力側が横型射出ロッド54の一端と固結し、前記横型射
出ロッド54の他端が横射出プランジャー1と固結し、前記横型増圧シリンダ52が横型
射出シリンダ51に取り付けられ、前記横型増圧アキュムレータ53が横型増圧シリンダ
52に取り付けられ、1回の増圧又は2回の増圧に用いられる。前記横型増圧射出システ
ム5は、横型高速射出用アキュムレータ55をさらに備えることができ、前記横型高速射
出用アキュムレータ55が横型増圧シリンダ52に取り付けられ、高速射出に用いられる
。当然、前記横型増圧射出システム5は、高速射出作業を含まない場合、横型高速射出用
アキュムレータ55を除くことができる。
In the above two embodiments, as shown in FIG. 6, the horizontal boosting injection system 5 comprises a horizontal injection cylinder 51, a horizontal boosting cylinder 52 and a horizontal boosting accumulator 53, and the horizontal injection cylinder The output side of 51 is fixed to one end of a horizontal injection rod 54, the other end of the horizontal injection rod 54 is fixed to the horizontal injection plunger 1, the horizontal boosting cylinder 52 is attached to the horizontal injection cylinder 51, and the A horizontal pressure booster accumulator 53 is attached to the horizontal pressure booster cylinder 52 and is used for one pressure boost or two pressure boosts. The horizontal boosting injection system 5 can further include a horizontal high speed injection accumulator 55, which is mounted on the horizontal boosting cylinder 52 and used for high speed injection. Of course, if the horizontal boost injection system 5 does not include high speed injection operations, the horizontal high speed injection accumulator 55 can be omitted.

上記の2つの実施例において、図6に示すように、前記縦型増圧射出システム6は、縦
型射出シリンダ61と、縦型増圧シリンダ62と、縦型増圧アキュムレータ63とを備え
、前記縦型射出シリンダ61の出力側が縦型射出ロッド64の一端と固結し、前記縦型射
出ロッド64の他端が縦射出プランジャー2と固結し、前記縦型増圧シリンダ62が縦型
射出シリンダ61に取り付けられ、前記縦型増圧アキュムレータ63が縦型増圧シリンダ
62に取り付けられ、1回の増圧又は2回の増圧に用いられる。前記縦型増圧射出システ
ム6は、縦型高速射出用アキュムレータ65をさらに備えることができ、前記縦型高速射
出用アキュムレータ65が縦型増圧シリンダ62に取り付けられ、高速射出に用いられる
。当然、前記縦型増圧射出システム6は、高速射出作業を含まない場合、縦型高速射出用
アキュムレータ65を除くことができる。
In the above two embodiments, as shown in FIG. 6, the vertical boost injection system 6 comprises a vertical injection cylinder 61, a vertical boost cylinder 62 and a vertical boost accumulator 63, The output side of the vertical injection cylinder 61 is fixed to one end of the vertical injection rod 64, the other end of the vertical injection rod 64 is fixed to the vertical injection plunger 2, and the vertical boosting cylinder 62 is fixed vertically. It is attached to the mold injection cylinder 61, and the vertical pressure increasing accumulator 63 is attached to the vertical pressure increasing cylinder 62, and is used for one time pressure increase or two times pressure increase. The vertical boosting injection system 6 can further comprise a vertical high speed injection accumulator 65, which is mounted on the vertical boosting cylinder 62 and used for high speed injection. Of course, if the vertical boost injection system 6 does not include high speed injection operations, the vertical high speed injection accumulator 65 can be omitted.

特に言及すべき点は、本発明内の他の未開示の構造は、均しく従来技術であるため、こ
こでその説明を省略する。
Of particular note is that other undisclosed structures within the present invention are equally prior art and will not be described here.

本発明では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定する
ものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の技術的手段の内容を脱しない
範囲内で本発明の技術的本質に基づいて上記の実施例に対して各種の修正、均等な変化や
潤色を加えることができ、したがってすべてのかかる修正、均等な変化や潤色を含むこと
が意図される。
In the present invention, the preferred embodiments are disclosed as described above, but they are by no means limited to the present invention. Various modifications, equivalent changes and embellishments may be made to the above embodiments based on the technical essence of the present invention, and are therefore intended to include all such modifications, equivalent changes and embellishments.

1 横射出プランジャー
2 縦射出プランジャー
3 横型射出スリープ
4 縦型射出スリープ
5 横型増圧射出システム
51 横型射出シリンダ
52 横型増圧シリンダ
53 横型増圧アキュムレータ
54 横型射出ロッド
55 横型高速射出用アキュムレータ
6 縦型増圧射出システム
61 縦型射出シリンダ
62 縦型増圧シリンダ
63 縦型増圧アキュムレータ
64 縦型射出ロッド
65 縦型高速射出用アキュムレータ
P1 横射出プランジャーのスクイーズ方向
P2 縦射出プランジャーのスクイーズ方向
△V1 横射出プランジャーの2回目のスクイーズキャスティング変数
△V2 縦射出プランジャーの2回目のスクイーズキャスティング変数
1 Horizontal injection plunger 2 Vertical injection plunger 3 Horizontal injection sleeve
4 Vertical injection sleeve
5 Horizontal boosting injection system 51 Horizontal injection cylinder 52 Horizontal boosting cylinder 53 Horizontal boosting accumulator 54 Horizontal injection rod 55 Horizontal high-speed injection accumulator 6 Vertical boosting injection system 61 Vertical injection cylinder 62 Vertical boosting cylinder 63 Vertical Die pressure increasing accumulator 64 Vertical injection rod 65 Vertical high-speed injection accumulator P1 Squeeze direction of horizontal injection plunger P2 Squeeze direction of vertical injection plunger △V1 Second squeeze casting variable of horizontal injection plunger △V2 Vertical injection plan Second squeeze casting variable for jars

Claims (8)

二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのスクイーズキャスティング法であって
、前記二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンは、横射出プランジャーと、縦射出
プランジャーと、横型射出スリープと、縦型射出スリープと、横型増圧射出システムと、
縦型増圧射出システムとを備え、前記横型増圧射出システムは前記横射出プランジャーを
駆動して前記横型射出スリープ内で射出動作及び増圧動作を実行でき、前記縦型増圧射出
システムは前記縦射出プランジャーを駆動して前記縦型射出スリープ内で射出動作及び増
圧動作を実行でき;前記スクイーズキャスティング法は、
前記横型増圧射出システムを介して前記横射出プランジャーを駆動して射出動作を実行
し、溶湯を前記横型射出スリープから前記縦型射出スリープ内に輸送する工程S11と、
前記縦型増圧射出システムを介して前記縦射出プランジャーを駆動して射出動作を実行
し、溶湯を前記縦型射出スリープ内から金型キャビティ内に射出する工程S12と、
前記縦型増圧射出システムを介して前記縦射出プランジャーを駆動して1回目の増圧動
作を実行し、液相の溶湯を1回目スクイーズする工程S13と、
前記横型増圧射出システムを介して前記横射出プランジャーを駆動して2回目の増圧動作
を実行し、固液混合相の金属を2回目スクイーズする工程S14と、
を含むことを特徴とする、スクイーズキャスティング法。
A squeeze casting method for a double pressure cold chamber die casting machine, wherein the double pressure cold chamber die casting machine comprises a horizontal injection plunger, a vertical injection plunger, a horizontal injection sleeve , a vertical injection sleeve , a horizontal booster injection system;
a vertical boost injection system, wherein the horizontal boost injection system can drive the horizontal injection plunger to perform an injection operation and a boost operation in the horizontal injection sleeve , the vertical boost injection system comprising: The vertical injection plunger can be driven to perform an injection operation and a pressurization operation within the vertical injection sleeve ; the squeeze casting method includes:
a step S11 of driving the horizontal injection plunger through the horizontal boosting injection system to perform an injection operation to transport the molten metal from the horizontal injection sleeve into the vertical injection sleeve ;
a step S12 of driving the vertical injection plunger through the vertical intensifying injection system to perform an injection operation to inject the molten metal from the vertical injection sleeve into the mold cavity;
a step S13 of driving the vertical injection plunger through the vertical pressure boosting injection system to perform a first pressure boosting operation to squeeze the liquid phase molten metal for the first time;
a step S14 of driving the horizontal injection plunger through the horizontal pressure boost injection system to perform a second pressure boost operation to squeeze the metal in the solid-liquid mixed phase for the second time;
A squeeze casting method comprising:
前記2回目のスクイーズの圧力の強さは、1回目のスクイーズの圧力の強さより大きく
、2回のスクイーズの増圧圧力の強さの差△P1は、下式で表されることを特徴とする、
請求項1に記載のスクイーズキャスティング法。
Figure 0007232385000005
[式中、F1は、前記横型増圧射出システムの増圧圧力、F2は前記縦型増圧射出シス
テムの増圧圧力、dは前記横射出プランジャーの直径、Dは前記縦射出プランジャーの直
径である。]
The strength of the pressure of the second squeeze is greater than the strength of the pressure of the first squeeze, and the difference ΔP1 between the strengths of the boosted pressures of the two squeezes is expressed by the following equation. to be
The squeeze casting method of claim 1.
Figure 0007232385000005
[In the formula, F1 is the boost pressure of the horizontal boost injection system, F2 is the boost pressure of the vertical boost injection system, d is the diameter of the horizontal injection plunger, and D is the diameter of the vertical injection plunger. diameter. ]
前記横型増圧射出システム及び前記縦型増圧射出システムは、それぞれ増圧動作を実行
する時二者間をインターロックし、前記横型増圧射出システムが前記横射出プランジャー
を駆動して2回目の増圧動作を実行する時、前記縦型増圧射出システムは前記縦射出プラ
ンジャーが引っ込まないように保持することを特徴とする、請求項1に記載のスクイーズ
キャスティング法。
The horizontal boost injection system and the vertical boost injection system are interlocked between the two when performing a boost operation respectively, and the horizontal boost injection system drives the horizontal injection plunger for a second time. 2. The squeeze casting method of claim 1, wherein said vertical intensifying injection system keeps said vertical injection plunger from retracting when performing the intensifying operation of .
前記2回目の増圧動作は、1回目の増圧動作が完了した後で、所定の遅延時間を経過し
た後で開始し、前記遅延時間は、0~2秒であることを特徴とする、請求項1に記載のス
クイーズキャスティング法。
The second pressure increasing operation is started after a predetermined delay time has passed after the first pressure increasing operation is completed, and the delay time is 0 to 2 seconds. The switch according to claim 1
Quizcasting method.
二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンのスクイーズキャスティング法であって
、前記二重増圧コールドチャンバーダイカストマシンは、横射出プランジャーと、縦射出
プランジャーと、横型射出スリープと、縦型射出スリープと、横型増圧射出システムと、
縦型増圧射出システムとを備え、前記横型増圧射出システムは前記横射出プランジャーを
駆動して前記横型射出スリープ内で射出動作及び増圧動作を実行でき、前記縦型増圧射出
システムは前記縦射出プランジャーを駆動して前記縦型射出スリープ内で射出動作及び増
圧動作を実行でき;前記スクイーズキャスティング法は、
前記横型増圧射出システムを介して前記横射出プランジャーを駆動して射出動作を実行
し、溶湯を前記射出スリープ内から金型キャビティ内に射出する工程S31と、
前記横型増圧射出システムを介して前記横射出プランジャーを駆動して1回目の増圧動
作を実行し、液相の溶湯を1回目スクイーズする工程S32と、
前記縦型増圧射出システムを介して前記縦射出プランジャーを駆動して2回目の増圧動
作を実行し、固液混合相の金属を2回目スクイーズする工程S33と、
を含むことを特徴とする、スクイーズキャスティング法。
A squeeze casting method for a double pressure cold chamber die casting machine, wherein the double pressure cold chamber die casting machine comprises a horizontal injection plunger, a vertical injection plunger, a horizontal injection sleeve , a vertical injection sleeve , a horizontal booster injection system;
a vertical boost injection system, wherein the horizontal boost injection system can drive the horizontal injection plunger to perform an injection operation and a boost operation in the horizontal injection sleeve , the vertical boost injection system comprising: The vertical injection plunger can be driven to perform an injection operation and a pressurization operation within the vertical injection sleeve ; the squeeze casting method includes:
a step S31 of driving the horizontal injection plunger through the horizontal boosting injection system to perform an injection operation to inject the molten metal from the horizontal injection sleeve into the mold cavity;
a step S32 of driving the horizontal injection plunger through the horizontal pressure boosting injection system to perform a first pressure boosting operation to squeeze the liquid phase molten metal for the first time;
a step S33 of driving the vertical injection plunger through the vertical pressure boost injection system to perform a second pressure boost operation to squeeze the metal in the solid-liquid mixed phase for the second time;
A squeeze casting method comprising:
前記2回目のスクイーズの圧力の強さは、1回目のスクイーズの圧力の強さより大きく
、2回のスクイーズの増圧圧力の強さの差△P2は、下式で表されることを特徴とする、
請求項に記載のスクイーズキャスティング法。
Figure 0007232385000006
[式中、F1は、前記横型増圧射出システムの増圧圧力、F2は前記縦型増圧射出シス
テムの増圧圧力、dは前記横射出プランジャーの直径、Dは前記縦射出プランジャーの直
径である。]
The strength of the pressure of the second squeeze is greater than the strength of the pressure of the first squeeze, and the difference ΔP2 between the strengths of the boosted pressures of the two squeezes is expressed by the following formula. to be
A squeeze casting method according to claim 5 .
Figure 0007232385000006
[In the formula, F1 is the boost pressure of the horizontal boost injection system, F2 is the boost pressure of the vertical boost injection system, d is the diameter of the horizontal injection plunger, and D is the diameter of the vertical injection plunger. diameter. ]
前記横型増圧射出システム及び前記縦型増圧射出システムは、それぞれ増圧動作を実行
する時二者間をインターロックし、前記縦型増圧射出システムが前記縦射出プランジャー
を駆動して2回目の増圧動作を実行する時、前記横型増圧射出システムは前記横射出プラ
ンジャーが引っ込まないように保持することを特徴とする、請求項6に記載のスクイーズ
キャスティング法。
The horizontal boost injection system and the vertical boost injection system respectively interlock between the two when performing a boost operation, and the vertical boost injection system drives the vertical injection plunger to 7. The squeeze casting method of claim 6, wherein the horizontal intensifying injection system keeps the lateral injection plunger from retracting when performing a second intensifying operation.
前記2回目の増圧動作は、1回目の増圧動作が完了した後で、所定の遅延時間を経過し
た後で開始し、前記遅延時間は、0~2秒であることを特徴とする、請求項5に記載のス
クイーズキャスティング法。
The second pressure increasing operation is started after a predetermined delay time has passed after the first pressure increasing operation is completed, and the delay time is 0 to 2 seconds. The switch according to claim 5
Quizcasting method.
JP2021192610A 2021-02-01 2021-11-28 Squeeze Casting Method for Double-Intensified Cold-Chamber Die-Casting Machine Active JP7232385B2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110132676.6 2021-02-01
CN202110132676.6A CN112548057B (en) 2021-02-01 2021-02-01 Extrusion die-casting method of double-pressurizing cold chamber die-casting machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022117932A JP2022117932A (en) 2022-08-12
JP7232385B2 true JP7232385B2 (en) 2023-03-03

Family

ID=75035880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021192610A Active JP7232385B2 (en) 2021-02-01 2021-11-28 Squeeze Casting Method for Double-Intensified Cold-Chamber Die-Casting Machine

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7232385B2 (en)
CN (1) CN112548057B (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113199000A (en) * 2021-04-01 2021-08-03 深圳领威科技有限公司 Vacuum die casting machine with multiple injection modes and die casting method
CN114012059A (en) * 2021-11-11 2022-02-08 润星泰(常州)技术有限公司 Ultra-low speed extrusion die-casting production method and aluminum alloy die-casting part
CN116628785B (en) * 2023-07-25 2023-09-15 苏州数算软云科技有限公司 Simulation method and device for extrusion pin

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10062436A1 (en) 2000-12-15 2002-06-20 Buehler Druckguss Ag Uzwil Casting device used for pressure casting liquid or partially liquid metallic materials has a nozzle, and a nozzle housing having a chamber in which the nozzle is able to move linearly between a casting position and a filling position
US20100032123A1 (en) 2008-08-05 2010-02-11 Ratte Robert W Molding of die-cast product and method of
CN204867340U (en) 2015-08-12 2015-12-16 龙吉林 Device is penetrated with pressure to two drift feedings of vertical die casting machine
WO2020087913A1 (en) 2018-11-03 2020-05-07 莆田市荣兴机械有限公司 Horizontal type liquid conveying and vertical type press-injection cold chamber die casting machine and squeeze casting method

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59900928D1 (en) * 1999-04-20 2002-04-11 Ritter Aluminium Giesserei Gmb diecasting
JP5162294B2 (en) * 2008-03-24 2013-03-13 東芝機械株式会社 Injection machine for molding machine
CN104384471B (en) * 2013-08-30 2016-06-01 束荣辉 The extruding pressure casting method of a kind of thin-wall aluminum alloy motor car engine pump housing lid
CN103567413A (en) * 2013-09-30 2014-02-12 胜赛思精密压铸(扬州)有限公司 Die-casting device for solving air hole defect of die-casting product and die-casting process thereof
JP6421679B2 (en) * 2015-04-02 2018-11-14 株式会社デンソー Manufacturing method of casting products
CN208991718U (en) * 2018-11-03 2019-06-18 莆田市荣兴机械有限公司 A kind of cold-chamber die casting machine of horizontal liquor charging vertical injection
CN109877289B (en) * 2019-01-29 2021-08-24 东莞捷荣技术股份有限公司 Seven-series aluminum alloy small part and die casting method thereof
CN111421123A (en) * 2020-05-21 2020-07-17 深圳领威科技有限公司 Die casting machine, die and injection system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10062436A1 (en) 2000-12-15 2002-06-20 Buehler Druckguss Ag Uzwil Casting device used for pressure casting liquid or partially liquid metallic materials has a nozzle, and a nozzle housing having a chamber in which the nozzle is able to move linearly between a casting position and a filling position
US20100032123A1 (en) 2008-08-05 2010-02-11 Ratte Robert W Molding of die-cast product and method of
CN204867340U (en) 2015-08-12 2015-12-16 龙吉林 Device is penetrated with pressure to two drift feedings of vertical die casting machine
WO2020087913A1 (en) 2018-11-03 2020-05-07 莆田市荣兴机械有限公司 Horizontal type liquid conveying and vertical type press-injection cold chamber die casting machine and squeeze casting method

Also Published As

Publication number Publication date
CN112548057B (en) 2021-11-05
CN112548057A (en) 2021-03-26
JP2022117932A (en) 2022-08-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7232385B2 (en) Squeeze Casting Method for Double-Intensified Cold-Chamber Die-Casting Machine
CN103990775B (en) Extruding metal autoform method and its product
CN101175591B (en) Controlled pressure casting
CN104561852B (en) The technique that radial forging strain-induced method prepares semi-solid aluminium alloy scroll plate
JP2008105055A (en) Die casting machine and die casting method
CN106455610A (en) A press for processing fat containing mass
CN104640645B (en) Double action type extruder
CN109794590B (en) Device and method for casting castings by semi-solid double extrusion assisted by local ultrasound
WO2018053939A1 (en) Extrusion casting method of workpiece
CN103273039B (en) Hydraulic mould-matching locked mode liquid forging extrusion casting machine
JP2007245180A (en) Method and apparatus for hydroforming metallic tube
CN108637204A (en) A kind of cold-chamber die casting machine
JP2023510360A (en) Apparatus and method for molding material
JP2012148319A (en) Apparatus and method for die casting
JP2008284563A (en) Apparatus and method for die casting
CN214601837U (en) Extrusion die-casting structure of double-pressurizing cold chamber die casting machine
KR20090080767A (en) A Die Casting Apparatus
CN109226307A (en) Hot-extrusion mold component and its application method
JP6421679B2 (en) Manufacturing method of casting products
KR20210032900A (en) Vertical separation type hydraulic tilt casting device and tilt casting method
CN111318664A (en) Extrusion device and casting die
EP1810765B1 (en) Method for pulsed pressure molding
CN110355347A (en) A kind of aluminium alloy castings low pressure casting processes
JP6613913B2 (en) Degassing control method of extrusion press
JPS5935870A (en) Partial pressure casting method

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20211129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20221007

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20221223

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230113

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230116

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7232385

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150