WO2012076008A2 - Druckgussdüse und druckgussverfahren - Google Patents

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Definitions

  • an injection molding apparatus has a
  • Gating point end has a free of insulation, with the melt in electrically conductive contact area.
  • the melt in electrically conductive contact area.
  • the sprue area is designed as an insulating, wear-resistant insert.
  • the resistance direct heating is designed as an indirect short-circuit heating, wherein the electric circuit in the
  • Resistance direct heating which is designed as a performance controllable and / or controllable low-voltage high-current resistance direct heating. This makes it possible to have an absolutely precisely controlled power
  • 15a is a schematic representation in side view with invisible lines of an embodiment of a further melt distributor as an interface for die-cast nozzles according to the invention.
  • Fig. 2 shows a schematic half-side sectional view of an embodiment of a die-cast nozzle 20 according to the invention in a short design.
  • the short design makes it possible to dispense with an additional heating of the die-casting nozzle 20, since the distribution and not shown here
  • melt 22 sufficient heat is introduced into the nozzle body.
  • the melt 22 is via a central channel, coming from the distributor, in the direction of the nozzle tip 24
  • Both nozzle elements 34, 35 have power connections 32, 33.
  • the first pole connected to the power connector 32, determines the polarity of the melt flowing through the central channel of the diecast nozzle 30.
  • the second pole is attached to the
  • Die casting nozzle 56 is applied to this polarity.
  • An insulation, not shown here, at the nozzle tip 24 prevents electrically conductive contact with the
  • the melt channel 53 opens in the region of the sprue bush 51 into a channel sleeve 79. This forms the transition from
  • Embodiment of Fig. 8 is a one-piece insert, a sprue bushing 51.
  • the sprue bushing 51 is made as a piece of a nozzle tip 24 particularly preferably made of cemented carbide.
  • Melting temperature over the entire length of the melt channel 53 acts.
  • Other suitable materials for the electrode 61 in addition to ceramic and tungsten are provided.
  • Nozzle channel heater 39 is dispensed with in an alternative embodiment.
  • Fig. 12b shows a schematic sectional view of an embodiment of a die-cast nozzle according to the invention 86 NN with indirect Wider Stands 88 and long conductive melt channel 53.
  • the function of the die-cast nozzle 86 NN corresponds to the Druckgussdüsen 86 and 86 N , but with a line 10 N as in die-casting 86 can be dispensed with, since the melt channel 53, isolated by the insulator body 31, has the second polarity over the full length, while the first polarity is conducted via the nozzle wall 55 to the resistance direct heating element 88. In this case, melting of the melt 22 likewise takes place.
  • FIGS. 13 a to 13 d show schematic representations of
  • Fig. 15a shows a schematic representation in side view with invisible lines of an embodiment of a
  • Ver divider concept is from the plastic hot runner ago
  • FIG. 17b shows a schematic representation in side view of an embodiment of the melt distributor 80 N from FIG. 17a.
  • a total of six recesses form the channels 84, which in turn are lined with ceramic inserts 85.
  • heating cartridges 72 are used, the

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Druckgussdüse (7) und ein Druckgussverfahren für angusslosen Druckguss, insbesondere in einem Druckgussheißkanalsystem (1), wobei die Druckgussdüse (7) zur Ausbildung eines einen Schmelzefluss unterbrechenden, vollständig wiederaufschmelzbar en Pfropfens aus erstarrter Schmelze (22) in einem Angussbereich (8) vorgesehen ist. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Druckgussdüse und ein Druckgussverfahren nach dem Oberbegriff der Erfindung anzubieten, die für unterschiedliche Schmelzen geeignet sind, bei dem eine Heizung unmittelbar, mit hoher Leistung und weitgehend verzögerungsfrei auf die Schmelze wirkt, eine Kühlung nicht erforderlich ist und das Spritzgießverfahren mit hoher maschineller Arbeitsgeschwindigkeit sowie unter gut kontrollier- und reproduzierbaren Angussbedingungen durchzuführen ist. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der Angussbereich (8) eine Schmelzwärme erzeugende, in unmittelbarem thermischem Kontakt mit der Schmelze (22) befindliche Widerstandsdirektheizung umfasst. Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Druckgussverfahren mit den Verfahrensschritten Schließen der Gießform, Heizen der Druckgussdüse (7), Aufschmelzen des Pfropfens im Angussbereich (8), Abbruch des Heizens, Einspritzen der Schmelze (22) in die Gießform, Halten des Druckes der Schmelze (22), Erstarren der Schmelze (22) in der Gießform und (22) im Angussbereich (8) der Druckgussdüse (7), Öffnen der Gießform (43, 44) und Entformen eines Gussteils aus der Gießform gelöst.

Description

Druckgussdüse und Druckgussverfahren
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druckgussdüse und ein Druckgussverfahren für angusslosen Druckguss, insbesondere in einem Druckgussheißkammer system, wobei die Druckgussdüse zur Ausbildung eines einen Schmelzefluss unterbrechenden,
vollständig wiederaufschmelzbar en Pfropfens aus erstarrter Schmelze in einem Angussbereich vorgesehen ist. Der Anguss, der bei herkömmlichen Druckgussverfahren in den Kanälen zwischen der Druckgussdüse und der Gießform erstarrt, bringt zusätzlichen Materialaufwand mit sich, der in der Regel zwischen 40 % und 100 % des Gewichts des Gussteils beträgt. Selbst wenn der Anguss zum Materialrecycling wieder eingeschmolzen wird, ist dies mit Energie- und
Qualitätsverlusten verbunden. Der angusslose Druckguss vermeidet diese Nachteile.
Für den angusslosen Druckguss ist es erforderlich, die
Schmelze im flüssigen Zustand entweder für jeden Guss aus dem Schmelztiegel an die Form heran- und danach wieder
zurückzuführen oder in diesem Zustand am Einguss der Form zu halten. Letzteres geschieht beim Warmkanalverfahren, wo alle Kanäle bis zur Form so beheizt sind, dass die Schmelze flüssig bleibt und zugleich am Rückfluss zum Schmelztiegel gehindert wird.
Der Rückfluss in den Schmelztiegel kann durch Ventile
verhindert werden, aber auch durch einen Pfropfen erstarrter Schmelze, der die Angussöffnung in der Druckgussdüse
ver schließt .
Vorrichtungen und Verfahren für angusslosen Druckguss unter Ausbildung eines einen Angussbereich gegen Schmelzefluss verschließenden, wiederaufschmelzbar en Pfropfen aus
erstarrter Schmelze sind im Stand der Technik bekannt. Derartige Vorrichtungen und Verfahren werden insbesondere für den Druckguss von Nichteisenmetallen und insbesondere
Kunststoffen beschrieben. Die Druckschrift DE 19846710 B4 , die sich mit dem
Spritzgießen von Kunststoff befasst, sieht einen Wärmeentzug an der Düsenöffnung vor, was zum Erstarren der Schmelze in diesem Bereich führt. Damit wird der Rückfluss der Schmelze in die Kanäle und in den Schmelztiegel verhindert.
Eine gezielte Beeinflussung der erneuten Verflüssigung der erstarrten Schmelze ist jedoch nicht vorgesehen. Stattdessen kann der entstandene Pfropfen erst mit der Entformung des Gussteils entfernt werden. Weiterhin beschreibt die EP 1201335 AI ein Warmkanalverfahren für Nichteisenmetalle mit einem beheizten Angussmundstück, dem Angussbereich, bei dem der Rückfluss der Schmelze in die Kanäle und den Schmelztiegel durch einen Pfropfen im
ungeheizten Düsenmundstück verhindert wird. Das
Angussmundstück ist von außen beheizt. Der Pfropfen löst sich von der Wand des Angussmundstücks wird durch die beim
nächsten Gießvorgang einschießende Schmelze aus dem
Düsenmundstück ausgestoßen. Damit der feste Pfropfen dabei nicht sofort in die Gießform geschleudert wird, ist ein Aufnahmeraum für den Pfropfen notwendig. Hieraus resultiert aber eine Behinderung der
Strömung der Schmelze beim Einschießen. Da diese mit einer Geschwindigkeit von 50 - 100 m/s in die Form eintritt, könnte die Form zudem durch einen losen und mit der Schmelze
mitgerissenen Pfropfen beschädigt werden. Ein kontrolliertes, vollständiges Aufschmelzen des Pfropfens ist nicht möglich. Selbst wenn dieses versucht würde, wären sehr lange, die Produktivität beeinträchtigende Taktzeiten erforderlich. Die Druckschrift DE 4319306 AI hat ein Verfahren zum
angusslosen Spritzgießen für synthetische Harze zum
Gegenstand. Dazu weist eine Spritzgussvorrichtung einen
Eingusskanal mit Spitzenheizung auf . Wenngleich die
Einspritzdüse für eine gezielte Beeinflussung der Schmelze eine zweiteilige Heizung - für den Düsenkörper und die
Düsenspitze getrennt - aufweist, erfolgt auch hier eine
Beheizung durch die Wand der Einspritzdüse hindurch, woraus eine entsprechende Verzögerung resultiert, bis die durch die Heizung eingetragene Wärme an die Schmelze gelangt. Zudem ist ein zusätzlicher Ventilstift für die Steuerung des
Schmelzezuflusses erforderlich, da hier kein
Verschlusspfropfen ausgebildet wird. Außerdem ist dieses System ausschließlich für den Spritzguss von Kunststoffen geeignet, da der Einbau einer Heizung in die Düsenspitze deren Druckfestigkeit in der Weise mindert, dass sie die im Metalldruckguss auftretenden Drücke nicht ertragen könnte, oder aber der Aufbau der Düsenspitze derart massiv wäre, dass die thermische Trägheit des Materials zwischen Heizung und Schmelze zu sehr langen Taktzeiten führen würde.
Gegenstand der Druckschrift DE 3809643 ist das angusslose Spritzgießen von Kunstharzen. Hierbei erfolgt zum Verschluss der Angussöffnung dessen Abkühlung, wobei das nachfolgende Öffnen durch Wiederaufheizen erfolgt. Dazu ist jedoch eine aufwendig hergestellte Angussöffnung erforderlich, die sowohl eine Heizung des in der Düse befindlichen Harzes, als auch eine Wärmeübertragung an ein Kühlmedium ermöglichen muss. Die Druckschrift DE 3531127 AI hat ein Element zum
Gegenstand, das ein Verschließen und Öffnen der Angussöffnung einer Spritzgießdüse für Harz mittels thermischer Wirkungen ermöglicht. Dabei erfolgt an der Spitze des Elements durch Kühlen ein Verfestigen der Schmelze, so dass diese die
Angussöffnung verschließt. Beim Erhitzen kommt es zum
Schmelzen durch ein in dem Element angeordnetes Heizelement. Die Kühlung ist dadurch gewährleistet, dass nach dem
Abschalten der Heizung keine weitere Wärme an die Spitze des Elements abgegeben und die dort vorhandene Wärme von der Spitze abgeleitet wird. Somit wird auf eine zusätzliche
Kühlung verzichtet.
Jedoch ist das Element zusätzlich in der Angussöffnung anzuordnen. Weiterhin ist die Heizung im Inneren des Elements angeordnet, woraus eine Zeitverzögerung durch die
Wärmeleitung von innen nach außen resultiert und die
Schnelligkeit des Spritzgießverfahrens beeinträchtigt. Der hohle Innenraum zur Aufnahme der Heizung beeinträchtigt die Druckfestigkeit, was insbesondere bei Druckguss von
Metallschmelzen problematisch ist.
Auch die Druckschrift DE 2542875 befasst sich mit einem erstarrten Pfropfen innerhalb der Düsenspitze beim Spritzguss von Thermoplast mit dem Ziel, diese zu verschließen. Das Aufschmelzen erfolgt durch nachströmende Wärme aus dem
Düsenkörper, jedoch sind auch eine zusätzliche Heizung und eine zusätzliche Kühlung vorgesehen.
Auch in diesem Fall ist eine Heizung von außerhalb der Düse vorgesehen, was die Reaktionszeit des Verfahrens verlängert und wodurch insbesondere die Verflüssigung bzw. Verfestigung der Schmelze in der Düse - trotz vorgesehener
Temperaturerfassung - nur unzureichend kontrollierbar ist.
Zwar ist nach dem Stand der Technik für Spritz- und
Druckgusstechnik unterschiedliche Materialien - und
insbesondere auch für das angusslose Spritzgießen - das
Verschließen einer Düse durch einen Pfropfen erstarrter
Schmelze bekannt. Weiterhin ist bekannt, dass dieser Pfropfen durch Erwärmung aufgeschmolzen werden kann. Dem Stand der Technik ist aber auch gemein, dass alle Versuche, im
Interesse der Schnelligkeit und Steuerbarkeit des Gießprozesses den Temperatur einfluss möglichst nahe an die Schmelze heranzubringen, sich darin erschöpft haben, dass die indirekte Heizung zwar nahe an die Schmelze herangebracht wurde, aber immer noch durch eine Wand von dieser getrennt ist. Ein schneller Gießvorgang und eine hohe Wärmeleistung am Angusspunkt sind mit den bekannten Vorrichtungen nicht zu erreichen, insbesondere auch deshalb, weil mit steigendem Druck - im Interesse kurzer Taktzeiten - die Materialstärke der Druckgussdüse erhöht werden muss, was die Trägheit weiter erhöht.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher eine
Druckgussdüse und ein Druckgussverfahren nach dem Oberbegriff der Erfindung anzubieten, die für unterschiedliche Schmelzen geeignet sind, bei dem eine Heizung unmittelbar, mit hoher Leistung und weitgehend verzögerungsfrei auf die Schmelze wirkt, eine Kühlung nicht erforderlich ist und das
Spritzgießverfahren mit hoher maschineller
Arbeitsgeschwindigkeit sowie unter gut kontrollier- und reproduzierbaren Angussbedingungen durchzuführen ist.
Die Aufgabe wird gelöst durch eine Druckgussdüse für
angusslosen Druckguss, insbesondere in einem
Druckgussheißkanalsystem, wobei die Druckgussdüse zur
Ausbildung eines einen Schmelzetluss unterbrechenden, vollständig wiederaufschmelzbar en Pfropfens aus erstarrter Schmelze in einem Angussbereich vorgesehen ist, wobei der Angussbereich eine Schmelzwärme erzeugende, in unmittelbarem thermischem Kontakt mit der Schmelze befindliche
Widerstandsdirektheizung umfasst.
Die erfindungsgemäße Druckgussdüse ist sowohl für den
Druckguss von metallischen Schmelzen im Warmkanal und im Kaltkanal, als auch für den Spritzguss von Kunststoffen geeignet. Es kann also sowohl mit gefülltem als auch mit ungefülltem Kanal gegossen werden. Die Vorzüge des Gießens mit gefülltem, permanent beheizten Kanal liegen aber in einer deutlich höheren Taktgeschwindigkeit und damit verbesserten Produktivität, da die Schmelze wohl bei jedem Takt aus dem Schmelztiegel herangeführt werden muss . Zudem resultiert aus dem permanent gefüllten Kanal eine höhere und konstante
Gussteilqualität, da Unsauberkeiten durch Oxidschichten vermieden werden. Um das Zurückfließen der Schmelze aus dem Kanal in den Schmelztiegel zu verhindern, muss die
Druckgussdüse verschlossen und damit ein Nachströmen von Luft verhindert werden. In der Folge bleiben die Druckgussdüse und die Kanäle bis zum Schmelztiegel mit Schmelze gefüllt.
In der Druckgussdüse sind elektrisch leitende und auch nicht leitende Materialien als Schmelzens verarbeitbar . Durch den weitgehend verzögerungsfreien Eintrag einer hohen Menge von Wärmeenergie in die Schmelze im Angussbereich ist dieser im Vorfeld des Einspritzens der Schmelze vollständig mit
flüssiger Schmelze gefüllt. Der weitgehend verzögerungsfreie Eintrag von Wärmeenergie wird durch den unmittelbaren
thermischen Kontakt zwischen Schmelze und
Widerstandsdirektheizung ermöglicht. Damit wird gesichert, das ausschließlich flüssige Schmelze in die Gießform
eingespritzt wird und kein fester, nur angeschmolzener
Pfropfen zusammen mit der Schmelze in die Gießform
hineingeschleudert wird. Dieser würde dort, bedingt durch die hohen Eintrittsgeschwindigkeiten der Schmelze von 50 - 100 m/s, Beschädigungen an der Oberfläche der Form oder
Inhomogenitäten im Gussteil hervorrufen. Die Widerstandsdirektheizung ermöglicht darüber hinaus einen entsprechend robusten Aufbau der Druckgussdüse, insbesondere im Angussbereich, so dass diese auch den im Druckguss
metallischer Schmelzen auftretenden hohen Drücken widersteht. Bei der erfindungsgemäßen Druckgussdüse wird die Wärme zielgerichtet und energiesparend auf einen eng begrenzten Bereich angewendet. Da sich die erfindungsgemäße Druckgussdüse unmittelbar am Angussbereich der Gießform befindet, auch wenn es sich um eine Mehrfachform handelt, werden Angüsse am Gussteil
vollständig vermieden. Die daraus resultierenden Vorteile bestehen in der Vermeidung von Abfällen und damit das
energieaufwändige Rück schmelzen und Regenerieren des
Abfalls. Weiterhin fällt kein Oxidschaum an, Transportkosten werden gespart und auf die Nacharbeit zum Entfernen der
Angüsse vom Gussteil kann verzichtet werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die
Widerstandsdirektheizung als direkte Kurzschlussheizung ausgeführt ist, wobei der elektrische Stromkreis im
Angussbereich eine elektrisch leitende Schmelze umfasst. Die direkte Kurzschlussheizung ist grundsätzlich bei allen elektrisch leitenden Schmelzen anwendbar. Dabei wird jeder der beiden elektrischen Pole bis an den Angussbereich der Druckgussdüse getrennt herangeführt. Im Angussbereich werden beide Pole durch die Schmelze verbunden. Damit besteht die Wider Standsheizung in der Schmelze selbst, die Wärme der Wider Standsheizung fällt unmittelbar und ohne das Erfordernis weiterer Heizelemente unmittelbar in der Schmelze ab.
Hierdurch wird die Trägheit der Heizung und damit die
Taktzeit des Druckgussheißkanalsystems auf ein Minimum reduziert .
Es hat sich als besonders günstig erwiesen, wenn bei der Druckgussdüse eine elektrisch leitende äußere Kanalstrecke, besonders bevorzugt die Düsenwand, eine erste Polarität und eine elektrisch leitende Schmelze eine zweite Polarität aufweisen. Dabei muss nur einer der beiden Pole bis an den Angussbereich herangeführt werden, der andere Pol ist die Schmelze selbst.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Düsenwand aus Titan besteht. Trotz guter elektrischer Leitfähigkeit hat Titan eine relativ geringe thermische Leitfähigkeit, etwa nur ein Drittel im Vergleich zu Stahl, so dass es einen
Isolationseffekt aufweist. Dadurch muss die Düse in
geringerem Umfang nachgeheizt werden, um die Schmelze bei der erforderlichen Temperatur zu halten.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Druckgussdüse, die eine elektrisch leitende, eine zweite Polarität aufweisende und gegen die Schmelze elektrisch isolierte Elektrode, einen Leiter, bevorzugt einen Metalleiter, umfasst, deren zum
Angussbereich hin weisendes Ende einen von Isolierung freien, mit der Schmelze in elektrisch leitendem Kontakt befindlichen Bereich aufweist. Dabei muss auf die Polarität der Schmelze kein besonderes Augenmerk gerichtet werden, da beide Pole getrennt bis zum Angussbereich geführt und erst dort, im Bereich der Widerstandsdirektheizung, mit der Schmelze in Berührung kommen.
Besondere Vorteile resultieren, wenn der Angussbereich als isolierender, verschleißfester Einsatz ausgeführt ist.
Thermische Isolationseigenschaften verhindern den
Wärmeabfluss aus der Schmelze in die Form, so dass diese ihre Temperatur ohne oder durch Nachheizen in geringem Umfang behält. Bei elektrisch isolierenden Eigenschaften des
Einsatzes entfällt das Erfordernis, die Form anderweitig gegen die Düse zu isolieren. Mit einem separaten Einsatz kann hochwertiges, verschleißfestes Material in geringer Menge eingesetzt werden, so dass dennoch eine kostengünstige Lösung resultiert. Zudem kann ein verschlissener Einsatz leicht ausgetauscht werden, ohne die gesamte Druckgussdüse auswechseln zu müssen, was ebenfalls zu einer Kostenersparnis führ t .
Hierbei ist der isolierende, verschleißfeste Einsatz
besonders bevorzugt aus Keramik ausgeführt. Dieses Material ist besonders verschleißfest gegenüber der aggressiven
Zinkschmelze, die neben abrasiven Effekten durch ihre hohe Temperatur die Festigkeit einer Stahldüse verringert und zudem zur Legierung mit dieser neigt.
Es hat sich weiterhin als günstig erweisen, wenn der
Schmelzekanal als Karbonrohr ausgeführt ist. Dieses weist ebenso eine hohe Resistenz gegenüber der Schmelze auf wie die vorgenannte Keramik. Zudem besteht die Möglichkeit, das
Karbonrohr elektrisch zu beheizen und damit die Temperatur der Schmelze auf dem erforderlichen Wert zu halten.
Zur Erhöhung der Flexibilität in der Anwendung der
erfindungsgemäßen Druckgussdüse ist es vorteilhaft, wenn die Widerstandsdirektheizung als indirekte Kurzschlussheizung ausgeführt ist, wobei der elektrische Stromkreis im
Angussbereich zwischen der Düsenwand, die bevorzugt eine äußere Kanalstrecke bildet, und einem Schmelzekanal, der eine innere Kanalstrecke bildet, einen elektrisch leitendes
Kurzschlusselement aufweist. Damit können elektrisch leitende Schmelzen, Schmelzen elektrisch leitender Legierungen mit unterschiedlichen Schmelzpunkten der Legierungspartner und elektrisch nicht leitende Schmelzen vergossen werden. In jedem Fall wird die Wärme, die die Widerstandsdirektheizung erzeugt, in dem Kurzschlusselement frei. Da dieses in
unmittelbarem Kontakt mit der Schmelze steht, ist auch hier ein weitgehend verzögerungsfreies Aufschmelzen möglich.
Insbesondere günstig ist hierbei, dass es auf die
Leitfähigkeit und die elektrischen Eigenschaften der Schmelze nicht ankommt, sondern dass das Kurzschlusselement selbst konstante elektrische Eigenschaften aufweist, die unabhängig von der Schmelze reproduzierbare Bedingungen hervorrufen.
Es hat sich weiterhin als günstig erwiesen, wenn die äußere Kanalstrecke mit einer ersten Polarität und die innere
Kanalstrecke über die elektrisch leitende Schmelze mit einer zweiten Polarität elektrisch kontaktierbar ist. Die äußere Kanalstrecke und die innere Kanalstrecke sind damit in entgegengesetzter Polarität elektrisch kontaktierbar, wobei auf einen gesonderten Leiter bis zum Angussbereich verzichtet werden kann, wenn dieser mit Elektroenergie zu versorgen ist.
Besondere Vorzüge resultieren aus einer
Widerstandsdirektheizung, die als in der Leistung Steuer - und/oder regelbare Nieder spannungs -Hochstrom- Wider standsdirektheizung ausgeführt ist. Hierdurch wird es möglich, eine absolut genau gesteuerte Leistung,
beispielsweise durch den Einsatz einer
Phasenanschnittssteuerung, eine Wider Standssteuerung oder auf andere Weise, einzustellen. Damit ist der Verschleiß im
Angussbereich reduzierbar . Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zusammenhang, wenn mit einer Hochstrom-Gleichspannung gearbeitet wird. So kann der elektrolytische Einfluss der Schmelze auf das Düsenmundstück, den Angussbereich, minimiert werden. Bei geeigneter Auswahl der Polarität sind nachteilige Einflüsse auf das Düsenmundstück minimierbar .
Die Steuerung der Widerstandsdirektheizung umfasst sowohl ein diskretes Schalten, als auch ein Reduzieren und Verstärken der Heizleistung, ohne dass diese vollständig ab- oder zugeschaltet wird.
Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin gelöst durch ein Druckgussverfahren für angusslosen Druckguss, insbesondere ein Druckgussheißkanalver fahren, wobei in der Druckgussdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche der den Schmelzetluss unterbrechende, wiederaufschmelzbar e Pfropfen aus erstarrter Schmelze ausgebildet wird, mit den folgenden
Ver fahr enssehr itten . 1. Schließen einer Gießform: Das Schließen der Gießform
erfolgt im Anschluss an die Entnahme des Gussteils, das im vorausgegangenen Arbeitszyklus gefertigt wurde. Die Gießform wird dabei so fest verschlossen, dass sie dem hohen Druck der Schmelze standhält.
2. Heizen der Druckgussdüse und vollständiges Aufschmelzen des Pfropfens im Angussbereich der Druckgussdüse durch Erhöhung der Leistung der Widerstandsdirektheizung: Die Erhöhung der Leistung erfolgt aus einem Ruhestrom oder, im Sinne eines Einschaltens , aus einem vollständig unterbrochenen Stromfluss heraus . Die eingetragene
Wärmeleistung ist dabei so groß, dass der Pfropfen aus erstarrter Schmelze nicht einfach nur im Randbereich anschmilzt und somit von der Wand des Angussbereich gelöst wird, sondern er schmilzt vollständig auf .
Dadurch vermischt er sich mit der Schmelze, die
nachfolgend in die Form gepresst wird, und hinterlässt keinerlei Spuren, beispielsweise in Form von
Inhomogenitäten, im Gussteil .
3. Ausschalten der Heizung durch Verminderung der Leistung der Widerstandsdirektheizung: Das vollständige
Ausschalten bzw. die deutliche Reduzierung der
Wärmeleistung ist insbesondere dann wichtig, wenn es sich um ein Verfahren mit Abheben der Düse von der
Gießform handelt. Bei diesem Verfahren würde es beim Aufsetzen der Düse auf die Gießform zu einem Kurzschluss kommen, der ohnehin ein weiteres Beheizen verhindern würde. Eine weitere Beheizung ist jedoch in jedem Falle, auch ohne ein Abheben der Düse, nicht mehr erforderlich, weil die im Schmelzestrom enthaltene Wärmemenge, durch die mit hoher Temperatur nachströmende Schmelze
gesichert wird. Einspritzen der Schmelze in die Gießform: Die Schmelze durchströmt die Düse, gelangt in die Gießform hinein, bis diese vollständig mit Schmelze ausgefüllt ist, und der Schmelzestrom zum Stehen kommt.
Halten des Druckes der Schmelze: Wenn keine weitere Schmelze nachströmt, wird bis zum Erstarren der Schmelze in der Gießform der Druck, mit dem die Schmelze auch beim Einströmen in die Gießform beaufschlagt war, weiter gehalten. Damit wird ein sicheres Ausfüllen aller
Hohlräume in der Form gewährleistet und Lufteinschlüsse und andere Gießfehler vermieden.
Erstarren der Schmelze in der Gießform: In der gefüllten Gießform erstarrt die Schmelze zum Gussteil. Das
Erstarren kann durch Kühlkanäle, die von einem
Kühlmittel durchströmt werden, in der Form beschleunigt werden. Über das Kühlmittel wird die Wärme des Gussteils abgeführ t .
Erstarren der Schmelze im Angussbereich der
Druckgussdüse: Mit dem Erstarren der Schmelze zum
Gussteil, das noch mit der Druckgussdüse in direktem Kontakt steht, wird auch die Wärme der Schmelze im
Angussbereich der Druckgussdüse in das nun kühle
Gussteil hin abgeleitet. Dadurch kommt es zum Erstarren der Schmelze in diesem Bereich, was zugleich zum
Abdichten dieses Bereichs führt. Der Angussbereich der Druckgussdüse ist damit durch einen Pfropfen
verschlossen. Die hinter den Pfropfen in der
Druckgussdüse befindliche Schmelze kann weder aus dieser hinaus strömen, noch Luft in die Druckgussdüse
hineinziehen und durch die Kanäle zurück in den
Schmelztiegel fließen. Die Druckgussdüse bleibt somit zusammen mit den Kanälen mit flüssiger Schmelze gefüllt. In einer alternativen Ausführungsform schließt
zusätzlich ein Rückschlagventil in wenigstens einem der Schmelzeverteiler und hindert zusätzlich die Schmelze am Rückfluss . 8. Öffnen der Gießform: Zur Entnahme des Gussteils ist es erforderlich, die Gießform zu öffnen. Da die
Druckgussdüse durch den Schmelzepfropfen verschlossen ist, kommt es beim Öffnen der Gießform nicht zu einem Austritt von Schmelze.
9. Entformen eines Gussteils aus der Gießform: Nach dem
Öffnen der Gießform kann das Gussteil entformt, also aus der Gießform entnommen werden. Damit ermöglicht das angusslose Druckgussheißkanalsystem, das die erfindungsgemäßen Druckgussdüse aufweist, gut
reproduzierbare Bedingungen, woraus eine hohe gleichbleibende Gussteilqualität resultiert. Insbesondere sind auch die
Wandstärken des Gussteils bei entsprechender
Materialeinsparung durch diese erhöhte Qualität minimierbar .
In einer alternativen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens folgt auf den Verfahrensschritt des Ausschaltens der Heizung das Aufsetzen der Druckgussdüse mit dem
Angussbereich auf die Gießform und
auf das Erstarren der Schmelze in der Gießform und im
Angussbereich der Druckgussdüse das Abheben der Druckgussdüse von der Gießform. Damit besteht kein Erfordernis, die
Düsespitze gegen die Form zu isolieren. Der Aufbau der Düse ist somit einfacher und kostengünstiger .
Besonders vorteilhaft ist es, die Polarität der
Widerstandsdirektheizung in Abhängigkeit der Materialien der Druckgussdüse und der Schmelze so zu wählen, dass der
elektrolytische Einfluss und der Verschleiß des
Angussbereiches minimiert werden. Die Polarität wird dabei in Abhängigkeit von den zum Aufbau der Düse gewählten
Materialien und dem Material der Schmelze festgelegt. Damit ist ein besonders verschleißarmer Betrieb der Druckgussdüse möglich. Es hat sich weiterhin als günstig erwiesen, wenn die Leistung der Widerstandsdirektheizung im Angussbereich in der Weise gesteuert wird, dass der Verschleiß des Angussbereiches minimiert wird. Die Steuereinrichtung gibt dabei nur die Leistung ab, die zum Aufschmelzen des Schmelzepfropfens im
Angussbereich erforderlich ist. Damit wird der Verschleiß der Druckgussdüse im Angussbereich nochmals vermindert. Die
Steuerung der Heizleistung erfolgt dabei entsprechend des Materials der Schmelze sowie anderer Parameter der
Druckgussdüse, beispielsweise der Angussgeometrie. Alternativ zu einer Steuerung durch feste Parameter ist vorgesehen, dass eine Regelung Messwerte von Sensoren verarbeitet und damit die Heizleistung entsprechend bestimmt. Als Sensoren sind Temperatur sensoren im Bereich der Druckgussdüse, aber auch andere Sensoren, wie beispielsweise Drucksensoren im
Schmelzekanal, vorgesehen.
Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung sind in der Beschreibung der Figuren dargestellt. Es zeigen:
Fig. 1: eine schematische Schnittdarstellung eines
Druckgussheißkanalsystems mit einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse in Startposition; Fig. 2: eine schematische halbseitige Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse in kurzer Bauform;
Fig. 3: eine schematische halbseitige Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse langer Bauform mit Heizung;
Fig. 4: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse in kurzer Bauform, mit Verteiler und Gießform; Fig. 5: eine schematische Schnittdarstellung eines Rückschlagventils einer Ausführungsform einer
er findungsgemäßen Druckgussdüse ; Fig. 6: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse in langer Bauform mit Heizung;
Fig. 7: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse in kurzer Bauform;
Fig. 8: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines Details einer erfindungsgemäßen
Druckgussdüse;
Fig. 9: eine schematische Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform eines Details einer erfindungsgemäßen
Druckgussdüse ;
Fig. 10a: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit einem isolierten Metallleiter; Fig. 10b: eine schematische Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit einem isolierten Metallleiter;
Fig. 10c: eine schematische Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit einem isolierten Metallleiter und Punktanguss;
Fig. IIa: eine schematische Draufsicht einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit indirekter
Wider Standsheizung; Fig. IIb: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit indirekter Wider Standsheizung; Fig. 12a: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit indirekter Wider Standsheizung und kurzem leitendem
Schmelzekanal ; Fig. 12b: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse mit indirekter Wider Standsheizung und langem leitendem
Schmelzekanal ; Fig. 13a bis 13d: schematische Darstellungen von Angussformen einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse;
Fig. 14: eine schematische Darstellung in Seitenansicht einer Ausführungsform eines Schmelzeverteilers als Schnittstelle für erfindungsgemäße Druckgussdüsen;
Fig. 15a: eine schematische Darstellung in Seitenansicht mit unsichtbaren Linien einer Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers als Schnittstelle für erfindungsgemäße Druckgussdüsen;
Fig. 15b: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers als
Schnittstelle für erfindungsgemäße Druckgussdüsen;
Fig. 16: eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers für Metallschmelzen hoher Temperatur ; Fig. 17a: eine schematische Darstellung in Seitenansicht einer Ausführungsform eines Schmelzeverteilers für
Metallschmelzen hoher Temperatur mit Keramikeinsätzen; Fig. 17b: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers für
Metallschmelzen hoher Temperatur mit Keramikeinsätzen;
Fig. 18: eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers für
Metallschmelzen hoher Temperatur mit keramikumkleideten
Schmelzekanälen; und
Fig. 19a bis 19f : schematische Darstellungen von
Ausführungsformen von Elementen keramikumkleideter
Schmelzekanäle .
Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines Druckgussheißkanalsystems 1 mit einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 7 in Startposition für einen neuen Gießvorgang, beispielsweise nach dem Schließen der hier nicht dargestellten Gießform. Das Druckgussheißkanalsystem 1 umfasst einen Schmelztiegel 2, der eine hier nicht
dargestellte Heizung aufweist, mit deren Hilfe die Schmelze 3 in flüssigem Aggregatzustand gehalten wird. In die Schmelze 3 ragt ein Zylinder 5 hinein, der sich mit Schmelze 3 füllt. In dem Zylinder 5 ist ein Kolben 4 in der Weise beweglich angeordnet, dass er die im Zylinder 5 befindliche Schmelze 3 in einem schnellen Hub und in sehr kurzer Zeit, bevorzugt zwischen 10 und 100 ms, durch einen Kanal 6 pressen kann.
Der Kanal 6 mündet in eine Druckgussdüse 7, die an ihrem vom Kanal 6 abgewandten Ende einen Angussbereich 8 aufweist.
Der Schmelztiegel 2 weist einen elektrischen Anschluss 9 für einen ersten Pol und die Druckgussdüse 7 einen elektrischen Anschluss 10 für einen zweiten Pol auf. Beide Anschlüsse 9, 10 sind über elektrische Leitungen sekundär seitig mit einem Transformator 12 verbunden, der primärseitig mit einer bekannten Stromquelle, einer Steuereinrichtung 11 für die Stromstärke und einer Steuereinrichtung 13 für den
Einschaltzeitpunkt verbunden ist. In einer alternativen
Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Steuereinrichtung 11 und die Steuereinrichtung 13 in der Weise zusammengefasst sind, dass die Stromstärke dem Erfordernis der betreffenden Stärke im Verfahrensablauf entspricht, ohne dass ein
diskretes Schalten erfolgt. Besonders bevorzugt wird bei dieser Ausführungsform eine Phasenabschnittssteuerung, beispielsweise unter Einsatz eines Thyristors vor, angewandt. Der Transformator 12 liefert eine hohe Stromstärke bei niedriger Spannung. Die Stromstärke liegt zwischen 20 und 500 A, bevorzugt bei 100 A. Die sekundär seitige , stabile Spannung am Transformator 12 beträgt 0,5 - 42 V, bevorzugt 3 V. Mit der niedrigen Spannung ist eine sehr einfache, weder
besondere Isolations-, noch Sicherheitsbedingungen
erfordernde Stromführung möglich. In der bevorzugten
Ausführungsform wird eine Leistung von 300 W auf den
Angussbereich 8 zur Erwärmung der dort befindlichen Schmelze appliziert. Alternativ ist eine variable Spannung,
insbesondere auch unter Berücksichtigung der elektrolytischen Bedingungen am Angussbereich, vorgesehen.
Fig. 2 zeigt eine schematische halbseitige Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 20 in kurzer Bauform. Die kurzer Bauform ermöglicht einen Verzicht auf eine zusätzliche Heizung der Druckgussdüse 20, da über den hier nicht dargestellten Verteiler und die
Schmelze 22 ausreichend Wärme in den Düsenkörper eingetragen wird. Die Schmelze 22 wird über einen zentralen Kanal, aus dem Verteiler kommend, in den zur Düsenspitze 24 weisenden
Bereich eingeführt. Im Bereich der Düsenspitze 24 durchströmt die Schmelze 22 einen Isolatorkörper 21, der die Schmelze 22 gegen den Teil der Druckgussdüse 20, der die entgegengesetzte Polarität bezüglich der Schmelze 22 aufweist, isoliert. Die dargestellte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Druckgussdüse 20 ist geeignet zu einer dauerhaften Berührung mit der hier nicht dargestellten Gießform. Ein taktweises Abheben der Druckgussdüse 20 von der Gießform entfällt hierdurch. Dazu ist eine elektrische Isolation zur Gießform erforderlich, die mittels des Isolationsrings 28 erfolgt. Um die Düsenspitze 24 gegen die übrigen Teile des
Druckgussheißkanalsystems zu isolieren, sind weitere
Isolatoren 26 vorgesehen. Diese isolieren den nicht der
Düsenspitze 24 verbundenen Teil der Druckgussdüse 7 und die Ver sehraubung 23 gegen den anderen, mit dem Verteiler in
Verbindung stehenden Teil der Druckgussdüse des 7. Dadurch werden beide Pole der für die Heizung erforderlichen
Elektroenergie bis an den Angussbereich 8 herangeführt. Die Kurzschlussheizung wird dort wirksam.
Fig. 3 zeigt eine schematische halbseitige Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 30 langer, im wesentlichen zweiteiliger Bauform mit Heizung. Der Aufbau der Druckgussdüse 30 entspricht in wesentlichen Elementen der der Druckgussdüse 20 und weist ein erstes
Düsenelement 34 auf, dass an einem Verteiler angebracht und gegen ein zweites Düsenelement 35 durch den Isolator 37 isoliert ist. Um auch die Ver sehraubung 23 elektrisch zu isolieren, ist ein weiterer Isolator 36 vorgesehen. Die
Druckgussdüse 30 ist ebenfalls mit einem Isolationsring 38 ausgestattet, der sie beim Aufsetzen auf die Gießform von dieser elektrisch isoliert. Damit ist ein Heizbetrieb der Druckgussdüse 30, unabhängig von der Polarität der Gießform und ohne dass die Düse im Heizbetrieb von der Gießform abheben muss, möglich. Als Isolatoren 36, 37, 38 sind isolierende Werkstoffe, die eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen,
vorgesehen. Besonders bevorzugt finden keramische Werkstoffe oder in einer alternativen Ausführungsform mit einer
Keramikschicht versehene metallische Werkstoffe Anwendung.
Beide Düsenelemente 34, 35 weisen Stromanschlüsse 32, 33 auf. Der erste Pol, verbunden mit dem Stromanschluss 32, bestimmt die Polarität der Schmelze, die durch den zentralen Kanal der Druckgussdüse 30 strömt. Der zweite Pol wird an den
Stromanschluss 33 angeschlossen und beaufschlagt das zweite Düsenelement 35 mit dieser Polarität, die durch das zweite Düsenelement 35 hindurch bis zur Düsenspitze 24 geleitet wird. Die Isolierung zwischen der Schmelze und der
Düsenspitze 24 erfolgt durch den Isolatorkörper 31, der bis kurz vor den Angussbereich 8 der Düsenspitze 24 reicht. Damit bleibt der Angussbereich 8 frei von Isolierung, die Schmelze 22 kommt mit der Düsenspitze 24 in Berührung und es fließt ein Kurzschlussstrom im Angussbereich 8. Damit erfolgt die Beheizung der Schmelze im Angussbereich 8 und ausschließlich dor t .
Bedingt durch die große Länge ist bei der Druckgussdüse 30 eine zusätzliche Beheizung durch die Düsenkanalheizung 39 erforderlich. Diese sorgt für eine Aufrechterhaltung der erforderlichen Temperatur der Schmelze 22 auf dem Weg vom hier nicht dargestellten Verteiler zur Düsenspitze 24 bzw. dem Angussbereich 8. Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 56 in kurzer, im wesentlichen einteiliger Bauform, mit Verteiler 25, mit den die Druckgussdüse 56 verschraubt ist, und
Gießform 43, 44, mit der die Druckgussdüse 56 in Eingriff steht. Die Gießform 43, 44 ist geschlossen, beide Formhälften liegen aufeinander und bilden einen durch die Schmelze auszufüllenden Hohlraum. Unmittelbar an den Hohlraum setzt die Druckgussdüse 56 mit der Düsenspitze 24 an. Dabei reicht die Düsenspitze 24 direkt bis an das spätere Gussteil heran, so das ein Anguss an dem späteren Gussteil vollständig vermieden wird.
Die Druckgussdüse 56 weist einen Stromanschluss 29 auf, an den eine erste Polarität herangeführt wird. Die gesamte
Druckgussdüse 56 ist mit dieser Polarität beaufschlagt. Eine hier nicht dargestellte Isolierung an der Düsenspitze 24 verhindert einen elektrisch leitenden Kontakt mit dem
Oberteil der Gießform 43. Damit kann die Druckgussdüse 20 mit ihrer Düsenspitze 24 dauerhaft in der entsprechenden
Ausnehmung der Gießform 43, 44 eingesetzt verbleiben, ohne dass die Funktion der Wider Standsheizung beeinträchtigt wird. Die Isolierung besteht in der besonders bevorzugten
Ausführungsform in einer dünn aufgesprühten und
festgebrannten Keramik, die gleichzeitig eine ausreichende Wärmeleitung aufweist.
Die zweite, hier nicht dargestellte Polarität wird über die Schmelze 22 an die Düsenspitze 24, wo es zur Erwärmung der Schmelze 22 im Bereich eines hier nicht dargestellten
Angussbereichs 8 durch die Wider Standsheizung kommt,
herangeführt. Dabei weist auch der Verteiler 25 sowie die übrigen Elemente des hier nicht dargestellten
Druckgussheißkanalsystems die zweite Polarität auf. Um die Trennung der Polaritäten bis zur Düsenspitze 24
aufrechtzuerhalten, ist die Druckgussdüse 56 durch die
Isolierung 26 gegen die Verteilerbuchse 25 isoliert, und die Ver sehraubung 23 weist eine weitere Isolierung 26 auf.
Der Schmelzeunterverteiler 70, der in der bevorzugten
Anwendung der Druckgussdüse 56 mehrere Druckgussdüsen 56 aufweist, wird durch die Heizungen 27 beheizt. Dadurch wird die Schmelze 22 im Bereich des Schmelzeunterverteilers 70 flüssig gehalten. Weiterhin wird die von den Heizungen 27 erzeugte Wärme über die Kontaktfläche zwischen
Schmelzeunterverteiler 70 und Druckgussdüse 56 und die
Ver sehraubungen 23 in die Druckgussdüse 56 übertragen. Damit erfolgt auch eine Beheizung der Schmelze 22 im Schmelzekanal 53, durch den die Schmelze 22 durch die Druckgussdüse 56 fließt .
Fig. 5 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines Rückschlagventils 40 einer
erfindungsgemäßen Druckgussdüse 7, 20, 30, 45, 50, 50 N, 56, 60, 60N, 86, 86 N und 86 N N . Das Rückschlagventils 40 ist in der bevorzugten Ausführungsform zwischen dem
Schmelzeunterverteiler 70 und dem sich anschließenden, hier nicht dargestellten Kanälen zum hier ebenfalls nicht
dargestellten Schmelztiegel angeordnet. Das Rückschlagventil 40 hindert die Schmelze 22 am zurückfließen in die Kanäle und in den Schmelztiegel, indem es in Fließrichtung zum
Schmelztiegel hin schließt. Damit unterstützt das
Rückschlagventils 40 die Funktion des Pfropfens im
Angussbereich der Druckgussdüse 7, 20, 30, 45, 50, 50N, 56, 60 , 60 N , 86 , 86 N und 86 N N .
Das Rückschlagventil 40 sich ermöglicht weiterhin ein
Zurücksetzen der Metallschmelze 22 im Kurzschlussbereich, dem Angussbereich 8 der Druckgussdüse 7, 20, 30, 45, 50, 50N, 56, 60, 60 N, 86, 86 N und 86 N N nach der Stromunterbrechung, also nach dem Abbruch des Heizung, um etwa 2 mm. Dadurch wird die Kontaktierung der Schmelze 22 getrennt.
Das Rückschlagventils 40 weist ein Verschließelement 41 auf, das bevorzugt als Kugel ausgeführt und aus einem
hitzebeständigen, besonders bevorzugt keramischen Material hergestellt ist. Das Verschließelement 41 wirkt mit einem Ventilsitz 42 zusammen. Fig. 6 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 45 in langer, im wesentlichen einteiliger Bauform mit Heizung 39. Die Druckgussdüse 45 ist zum Anbau an einen hier nicht dargestellten Schmelzeunterverteiler, ähnlich der Darstellung in Figur 4, geeignet. Zur Befestigung dienen dabei die
Ver sehraubungen 23, die wiederum zur Isolation gegen den Schmelzeunterverteiler Isolatoren 26 aufweisen. Ein weiterer Isolator 26 dient zur Isolation der Kontaktfläche der
Druckgussdüse 45 gegen die Oberfläche des
Schmelzeunterverteilers .
Die Düsenspitze 24 weist in ihrer Gesamtheit eine erste
Polarität auf, die über den Stromanschluss 29 an diese herangeführt wird. Die zweite Polarität wird mit der Schmelze 22, die innerhalb des Isolatorkörper s 31 strömt und durch diesen gegen die Düsenspitze 24 isoliert ist, bis zum
Angussbereich 8 geführt. Dort treffen beide Polaritäten aufeinander, es fließt ein Kurzschlussstrom und die Beheizung der Schmelze 22 im Angussbereich 8 ist gewährleistet. Die Geometrie des Angussbereichs 8 entspricht dabei bevorzugt einer der in den Figuren 13a bis 13d dargestellten Varianten 46 bis 46 N N N N . Fig. 7 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 56 in kurzer, im wesentlichen einteiliger Bauform. Die Darstellung entspricht der in Figur 4, wobei die Ver sehraubung 23 und die Isolierung 26 hier nur angedeutet sind. Die Druckgussdüse 56 ist ohne weitere Elemente, denen sie beim erfindungsgemäßen Einsatz in Verbindung steht, dargestellt. Die Düsenspitze 24 ist der Isolatorkörper 21, der in seinem Inneren den
zentralen Schmelzekanal 53 für die Schmelze aufweist, eingesetzt. Der Isolatorkörper 21 reicht in die Düsenspitze 24 bis zum Angussbereich 8 hinein. Die Düsenspitze 24 ist mit einem Stromanschluss 29 versehen und über diesen elektrisch kontaktierbar .
Fig. 8 zeigt ebenso wie die Fig. 9 eine schematische
Schnittdarstellung einer Ausführungsform eines Details im Bereich der Düsenspitze 24 einer erfindungsgemäßen
Druckgussdüse 7, 20, 30, 45, 56, 60 und 86. Der
Isolatorkörper 31 mit dem bevorzugt zentral angeordneten, alternativ dazu jedoch auch auf andere Weise durch den
Isolatorkörper 31 hindurch geführten Schmelzekanal 53 weist an seinem zum Angussbereich 8 hin weisenden Ende eine
Angussbuchse 51 auf. Die Angussbuchse 51 trennt die Düsenwand 55 von der Kurzschlusskontaktstelle 54 und besteht aus einem Material, dessen Eigenschaften besondere Vorteile an der Kurzschlusskontaktstelle 54 aufweisen. Das Material weist einen geringen Verschleiß und günstige elektrolytische
Eigenschaften bei der Wechselwirkung mit der Schmelze auf . Besonders bevorzugt ist der Einsatz einer hoch
wolframhaltigen Stahllegierung, alternativ eines
Sintermetalls.
Der Schmelzekanal 53 mündet im Bereich der Angussbuchse 51 in eine Kanalhülse 79. Diese bildet den Übergang vom
Schmelzekanal 53 zum Angussbereich, wo sich die
Kurzschlusskontaktstelle 54 befindet und wo sich wechselweise ein Schmelzetropfen bildet, der kurz nach seiner Bildung wieder aufgeschmolzen wird. Dieser sowohl thermische als auch elektrolytisch hoch belastete Bereich wird durch die
Kanalhülse 79 vom Isolatorkörper 31 getrennt. Besonders bevorzugt ist die Kanalhülse 79 als eine Keramikhülse
ausgeführt, deren Länge in unterschiedlichen
Ausführungsformen unterschiedliche Werte aufweist.
In einer alternativen Ausführungsform sind mehrere
Isolatorkörper 31 als Block, als geschlossene Keramikleiste mit Bohrungen für die Schmelzekanal 53, ausgeführt. In diesem Fall weisen die zur Gießform hin angeordneten Enden der
Schmelzekanäle 53 jeweils eine Kanalhülse 79 auf.
Die Düsenspitze 24 nach Fig. 9 zeigt abweichend zu der
Ausführungsform nach Fig. 8 einen einteiligen Einsatz, eine Angussbuchse 51. Die Angussbuchse 51 ist als ein Stück einer Düsenspitze 24 besonders bevorzugt aus Sinterhartmetall gefertigt. Die Öffnung im Bereich der
Kurzschlusskontaktstelle 54 weist Quer schnittsgeometr ien auf wie sie in Fig. 13a bis 13d ausgeführt sind.
Fig. 10a zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 60 mit einem isolierten Metallleiter, die Elektrode 61. Die
Isolation der Elektrode 61 erfolgt durch den Isolator körper 31, der die Elektrode 61 gegen die ihn umgebende Schmelze 22 im Schmelzekanal 53 isoliert. Am Ende des Schmelzekanals 53, im Angussbereich 8, ist der Metallleiter, die Elektrode 61, von Isolierung frei und steht in direktem Kontakt mit der Schmelze 22. Es ist zudem vorgesehen, dass die Elektrode 61 isoliert durch den Verteiler, an dem die Druckgussdüsen 60 angeordnet sind, hindurch geführt wird, um dann außerhalb des Verteilers elektrisch kontaktiert zu werden. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform besteht die Elektrode 61 aus Wolfram mit einer temperaturbeständigen, bekannten elektrisch isolierenden Beschichtung als
Isolator körper 31. Ein alternatives Material für die
Elektrode 61 ist Keramik, beispielsweise Si-Karbid, die durch entsprechende Dotierung in ihrer Leitfähigkeit beeinflusst wird. Hierdurch ergibt sich ein weiterer Vorteil, da bei entsprechendem Leistungsabfall über der Elektrode durch deren elektrischen Widerstand diese sich aufheizt und somit
zugleich als Kanalheizung zum Erhalt der erforderlichen
Schmelzetemperatur über die gesamte Länge des Schmelzekanals 53 wirkt. Weitere geeignete Materialien für die Elektrode 61 neben Keramik und Wolfram sind vorgesehen.
Die Düsenwand 55, die in einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung aus einem thermisch isolierenden Material wie Titan besteht und die mit einer ersten Polarität beaufschlagt ist, steht ebenfalls mit der Schmelze 22 in Kontakt. Somit erfolgt im Angussbereich 8 der Stromfluss der Widerstandsdirektheizung zwischen der Düsenwand 55 und der Elektrode 61 über die elektrisch leitende Schmelze 22. Diese erwärmt sich dadurch im Angussbereich 8, der eine der
Quer schnittsgeometr ien nach den Fig. 13a bis 13d, bevorzugt nach Fig. 13c, aufweist. In einer alternativen Ausführungsform ist der Angussbereich 8 als isolierender, verschleißfester Einsatz, der besonders bevorzugt auch separat montier- und ersetzbar ist und/ oder aus Keramik besteht, ausgeführt. Hierdurch wird eine
besonders gute Isolation zur Gießform 63 hin erreicht und ein Wärmeabfluss , der zum vorzeitigen Erstarren der Schmelze 22 bzw. zur Vermeidung dessen eines erhöhten Wärmeeintrags bedürfte, vermieden. Ein übermäßiges Aufheizen der Gießform 63 wird hierdurch ebenfalls vermieden. Keramik als Material für den isolierenden, verschleißfesten
Einsatz widersteht auch besser der Reibung, die durch die mit hoher Geschwindigkeit einschießende Schmelze 22 hervorgerufen wird, als Stahl, der durch den Einfluss der Schmelze 22 zudem an Härte verliert und umso schneller verschleißt.
Zusätzlich ist vorgesehen, in einer alternativen
Ausgestaltung den Schmelzekanal 53 mit einem isolierenden Material, besonders bevorzugt Titan, zu umfassen, um den Wärmeabfluss und damit das Erfordernis einer Nachheizung gering zu halten. Eine weitere alternative Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Druckgussdüse 60 sieht vor, den mit einer Titanschicht isolierten oder nicht isolierten Schmelzekanal 53 mit einer Karbonschicht, bevorzugt einem Karbonrohr auszukleiden, so dass die Schmelze 22 im Inneren des Karbonrohrs strömt.
Hierdurch wird vermieden, dass die Schmelze 22 mit dem
Material des Schmelzekanals 53, beispielsweise Stahl, eine Legierung bildet. Das Karbonrohr kann weiterhin mit einem Stromfluss beaufschlagt werden, so dass es zugleich zur
Heizung des Schmelzekanals 53 dient.
Fig. 10b zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Druckgussdüse 60 N mit einem isolierten Metallleiter, der Elektrode 61N. Hierbei wird, ebenso wie bei Fig. 10a
dargestellt, die Schmelze 22 zwischen der Düsenwand 55 und dem Metallleiter, der Elektrode 61N, der zur Schmelze 22 hin durch den Isolatorkörper 31 isoliert ist, geführt. Das von Isolierung freie Ende des Metallleiters, der Elektrode 61N, ist als Spitze ausgeführt und bildet zusammen mit dem
Angussbereich 8 eine ringförmige Quer schnittsgeometr ie 46 N N N N gemäß Fig. 13d.
Fig. 10c zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Druckgussdüse 60N N mit einem isolierten Metallleiter 62N N und Punktanguss 62N N. Der Punktanguss 62 N N gemäß Fig. 13d wird durch das gegenüber dem Angussbereich 8 zurückgesetzte Ende des Metallleiters, der Elektrode 61N, erreicht. Dadurch wird der komplette Querschnitt des Anspritzpunktes 62N N für einen Schmelzestrom nutzbar und eine größere Menge Schmelze kann ungehindert austreten. Die Figur zeigt weiterhin einen Teil der Gießform 43, auf die die Druckgussdüse 60 N N aufsetzt. Die Lösung nach den Fig. 10a bis 10c ist wegen der vereinfachten Konstruktion besonders gut in Reihenformen für Kleinteile anwendbar . Fig. IIa zeigt eine schematische Draufsicht einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 86 mit Widerstandsdirektheizelementen 88. In der dargestellten bevorzugten Ausführungsform sind drei
Widerstandsdirektheizelemente 88 vorgesehen, die die
Düsenwand 55 mit dem Schmelzekanal 53 verbinden. Die
Düsenwand 55 und der Schmelzekanal 53 weisen bei
eingeschalteter Widerstandsdirektheizung unterschiedliche Polaritäten auf, so dass es zu einem Stromfluss über die Widerstandsdirektheizelemente 88 kommt. Die
Widerstandsdirektheizelemente 88 heizen sich dadurch auf, erwärmen dass sie umgebende Material, mit dem sie in
unmittelbarem Kontakt stehen, und bringen es zum Schmelzen.
Fig. IIb zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 86 mit indirekter Wider Standsheizung 88. Die Düsenwand 55 ist mit dem Anschluss 9 für den ersten Pol ausgestattet, wobei die elektrische Leitung 9N für den ersten Pol bis zum Ende der Druckgussdüse 86, zu den Widerstandsdirektheizelementen 88 erfolgt. Der zweite Pol wird über den Anschluss 10 zugeführt und über die gesonderte Leitung 10 N bis zum Schmelzekanal 53 geführt. Der Schmelzekanal 53 weist eine, in der Figur nicht erkennbare, Quer schnittsgeometr ie gemäß der Fig. 13a bis 13d auf, die den Austritt der Schmelze 22 kontrolliert. Auch der Schmelzekanal 53, gegen die Schmelze 22 und gegen die
Düsenwand 55 durch den Isolatorkörper 31 isoliert, ist in Kontakt mit den Widerstandsdirektheizelementen 88, wodurch der Stromkreis der Widerstandsdirektheizung geschlossen wird. Fig. 12a zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 86 N mit indirekter Wider Standsheizung 88 und kurzem leitendem
Schmelzekanal 53. Das Ende der Druckgussdüse 86 N , die über eine zusätzliche Düsenkanalheizung 39 verfügt, ist hier im Detail gezeigt. Die Düsenwand 55 und der Schmelzekanal 53, gegeneinander isoliert durch den Isolatorkörper 31, nähern sich im Bereich der Widerstandsdirektheizelemente 88 einander an und werden durch diese elektrisch verbunden. Werden die Widerstandsdirektheizelemente 88 mit einer Spannung
beaufschlagt, fließt ein Strom, der zu ihrer Erwärmung führt und die erstarrte Schmelze 22 im Bereich des Düsenendes aufschmilzt .
Der Isolatorkörper 31 sorgt mit seinem großen Volumen nicht allein für die elektrische Isolation und die Trennung der beiden Polaritäten voneinander, sondern er bringt auch einen thermischen Isolationseffekt mit sich, so dass auf die
Düsenkanalheizung 39 in einer alternativen Ausführungsform verzichtet wird. Fig. 12b zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckgussdüse 86 N N mit indirekter Wider Standsheizung 88 und langem leitendem Schmelzekanal 53. die Funktion der Druckgussdüse 86 N N entspricht der der Druckgussdüsen 86 und 86 N , wobei jedoch auf eine Leitung 10 N wie in Druckgussdüse 86 verzichtet werden kann, da der Schmelzekanal 53, isoliert durch den Isolatorkörper 31, auf voller Länge die zweite Polarität aufweist, während die erste Polarität über die Düsenwand 55 zum Widerstandsdirektheizelemente 88 geführt wird. Hierbei erfolgt gleichermaßen ein Aufschmelzen der Schmelze 22.
Fig. 13a bis 13d zeigen schematische Darstellungen von
Angussquer schnittsgeometr ien 46 N , 46 N N , 46 N N N und 46 N N N N von erfindungsgemäßen Druckgussdüsen 7, 20, 30, 45, 56, 60 und 86. Die Quer schnittsgeometr ien sind als Kreuzanguss,
Schlitzanguss , Sternanguss und Punktanguss ausgeführt. Darüber hinaus ist ein nicht dargestellter, ringförmiger Angussquerschnitt vorgesehen.
Fig. 14 zeigt den Schmelzeunterverteiler 70 als Schnittstelle für erfindungsgemäße Druckgussdüsen 7, 20, 30, 45, 56, 60 und 86. Die Düsenanordnungen 71 sind dabei nach Art eines
Teilkreises um einen Einspeisepunkt 73, an dem die Schmelze aus einem Schmelzehauptverteiler in den
Schmelzeunterverteiler 70 eintritt, angeordnet und mittels Ver sehraubungen 75 mit dem Schmelzeunterverteiler 70
ver schraubt. Zwischen den Düsenanordnungen 71 sind in dem Schmelzeunterverteiler 70 jeweils Heizpatronen 72
eingebracht, die eine stabile und ausreichend hohe Temperatur der Schmelze sichern.
Fig. 15a zeigt eine schematische Darstellung in Seitenansicht mit unsichtbaren Linien einer Ausführungsform eines
Schmelzehauptverteilers 78 als Schnittstelle für
Schmelzeunterverteiler 70. In den Schmelzehauptverteiler 78 sind Verteilerbuchsen 25 eingesetzt. Diese bilden
entsprechend der Darstellung in Figur 4, wo sie zur
Verbindung zwischen Schmelzeunterverteiler 70 und
Druckgussdüse 56 dienen, die Verbindung zwischen
Schmelzehauptverteiler 78 und Schmelzeunterverteiler 70. Die Pfeile 77 geben die Fließrichtung bei einem Rückfluss der
Schmelze zum Einspeisepunkt 73 N an, wodurch ein Entleeren des Schmelzehauptverteiler 78 am Ende des Fertigungsprozesses gesichert wird, an. Der höchste Punkt 76 ist in der
Darstellung unten angeordnet. Auch der Schmelzehauptverteiler 78 ist mit Heizpatronen 72 ausgestattet, die für eine
gleichmäßige, ausreichend hohe Temperatur im
Schmelzehauptverteiler 78 sorgen und die Fließfähigkeit der Schmelze garantieren. Fig. 15b zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines weiteren Schmelzehauptverteiler 78 als Schnittstelle für Schmelzeunterverteiler 70. Im Schnitt sind die Schmelzekanäle, die sich vom Einspeisungspunkt 73 bis zu den Verteilerbuchsen 25 durch den Schmelzehauptverteiler 78 erstrecken, erkennbar . Weitere Hohlräume im
Schmelzehauptverteiler 78 dienen der Aufnahme der
Heizpatronen 72.
Das Ver teilerkonzept ist vom Kunststoffheißkanal her im
Grundsatz bekannt. Die vorliegende abweichende, besonders vorteilhafte Gestaltung ermöglicht ein Zurückfließen der Schmelze zum Einspeisungspunkt 73. Der Rückfluss wird in einer alternativen Ausführungsform mit einem optional eingesetzten, hier nicht dargestellten Rückschlagventil verhinder t .
Fig. 16 zeigt eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers 80 für Metallschmelzen hoher Temperatur . Hier wird der Grundaufbau für einen Schmelzeverteiler 80, der vorzugsweise für Metall schmelzen hoher Temperatur, wie Aluminium und bestimmte
Messinglegierungen besonders geeignet ist. Das Oberteil 81 und das Unterteil 82 verfügen über Ausnehmungen für
Keramikeinsätze 85. Die Fügeflächen sind dachförmig, in einer alternativen Ausgestaltung jedoch auch gerade ausgeführt.
Besonders vorteilhaft ist es, dass nach der Bestückung von Oberteil 81 und Unterteil 82 mit Keramikeinsätzen keine besonderen Fügepassungen in für diese erforderlich sind, da die Keramik nach dem Verschweißen in einem Ultraschall - Pulver - Schlämmbad gedichtet wird. Vorteilhaft ist weiterhin, dass keine Gefahr eines elektrischen Kurzschluss besteht, der das Strompotenzial des Verteilers gleicht dem des ganzen Druckgussheißkanalsystems ist. Fig. 17a zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers 80 N für Metallschmelzen hoher Temperatur mit Keramikeinsätzen.
Hierbei ist die Oberplatte 83 mit Keramikeinsätzen 85
ausgestattet. Das Bauvolumen der Oberplatte 83 bietet
ausreichend Raum für eine starke Heizung.
Fig. 17b zeigt eine schematische Darstellung in Seitenansicht einer Ausführungsform des Schmelzeverteilers 80 N aus Fig. 17a. Insgesamt sechs Ausnehmungen bilden die Kanäle 84, die wiederum mit Keramikeinsätzen 85 ausgekleidet sind. In die Oberplatte 83 sind Heizpatronen 72 eingesetzt, die die
Temperatur in der Oberplatte 83 stabil halten.
Fig. 18 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform eines weiteren Schmelzeverteilers 90 für Metallschmelzen hoher Temperatur mit keramikumkleideten
Schmelzekanälen 91, 92, 93 und 94. Besonders vorteilhaft ist es, dass die Schmelzekanäle aus einzelnen Elementen bestehen. Bei einem Verschleiß oder bei einer Beschädigung können sie auch einzeln ausgewechselt werden. Weiterhin lässt sich der Verlauf der Kanäle und deren Länge durch den Einsatz
unterschiedlicher Kanalelemente variieren.
Fig. 19a bis 19f zeigt schematische Darstellungen von
Ausführungsformen von Elementen keramikumkleideter
Schmelzekanälen 91, 92, 93, 94. Fig. 19a zeigt dabei ein
Kanalelemente 92 mit gerader Durchführung in Seitenansicht. Fig. 19b zeigt ein weiteres Kanalelement 93 mit gerader
Durchführung in Schnittdarstellung. Fig. 19c zeigt das an die Verteilerbuchse 25, die in Verbindung mit dem hier nicht dargestellten Schmelzehauptverteiler steht, angrenzende und seinerseits als Verteiler wirkende Kanalelement 91. Die
Figuren 19d bis 19f zeigen das bogenförmige Kanalelement 94, das ebenso wie das Kanalelement 91 zweischalig ausgeführt ist. Wegen der komplizierteren Innenstruktur liegt sich eine zweischalig Ausführung zur einfacheren Herstellung besonders vorteilhaft an, wobei zugleich auch eine leichtere Reinigung oder Wartung möglich ist.
Wird das erfindungsgemäße Verfahren ist nicht nur bei
Zinklegierungen (420 C) sondern auch für Magnesium (360 C) anwendbar . Da die Schmelzpunkte für Magnesium und Aluminium (660 C) relativ eng beieinander liegen, ist auch Aluminium im Druckgussheißkanalsystem 1 verarbeitbar . Weiterhin ist die Anwendung für Blei (327 C) und Zinn (232 C) vorgesehen. Messing und Bronze haben je nach Anteil der Legierungspartner unterschiedliche Schmelzpunkte, die jedoch bis zu 800 C betragen können. Für die Verarbeitung von Messing ist die erfindungsgemäße Auskleidung der Kanäle 84, 91, 92, 93, 94 mit Keramik erforderlich.
Weiterhin ist es in diesem Falle vorteilhaft, die
Widerstandsdirektheizung mit Widerstandsdirektheizelementen 88 zu verwenden, da hierbei unabhängig von Leitfähigkeit und Schmelzpunkten der Legierungspartner eine vorgegebene, einstellbare und reproduzierbare Temperatur auf die Schmelze 22 im Angussbereich 8 einwirkt.
Bezugs zeichenliste
1 DruckgussheißkanalSystem
2 Schmelztiegel
3 Schmelze
4 Kolben
5 Zylinder
6 Kanal
7 Druckgussdüse
8 Angussbereich
9 Anschluss erster Pol
9 N Leitung erster Pol
10 Anschluss zweiter Pol
10 N Leitung zweiter Pol
11 Steuereinrichtung Stromstärke
12 Transformator
13 Steuer einr ichtung EinsehaltZeitpunkt
20 Druckgussdüse, kurz
21 Isolatorkörper
22 Schmelze
23 Ver sehraubung
24 Düsenspitze
25 Ver teilerbuchse
26 Isolator
27 Heizung
28 Isolationsr ing
29 Stromanschluss
30 Druckgussdüse, beheizt, lang
31 Isolatorkörper
32 Stromanschluss
33 Stromanschluss
34 erstes Düsenelement
35 zweites Düsenelement
36 Isolator
37 Isolator
38 Isolationsr ing 39 Düsenkanalheizung
40 Rückschlagventil
41 Verschließelement
42 Ventilsitz
43 Formoberplatte der Gießform
44 Formunterplatte der Gießform
45 Druckgussdüse, lang
46 - 46 N N N N Angussquer schnittsgeometr ien
47 Ver teilerdüse (kurz)
50, 50N Druckgussdüse
51 Angussbuchse
52 Isolationshülse
53 Schmelzekanal
54 Kurzschlusskontaktstelle 55 Düsenwand
56 Druckgussdüse
60 - 60 N N Druckgussdüse
61, 61N Elektrode
62 - 62 N N Anspritzpunkt (Ringanguss) 63 Gießform
70, 70N Schmelzeunterverteiler
71 Druckgussdüsenanordnung
72 Heizpatrone
73, 73 N Einspeisungspunkt
74 Ver teiler schnittsteile
75 Ver sehraubung
76 höchster Punkt
77 Fließrichtung
78 Schmelzehauptverteiler 79 Kanalhülse
80, 80N Verteiler
81 Oberteil
82 Unterteil
83 Oberplatte
84 Kanäle
85 Keramikeinsatz - 86 N N Druckgussdüse mit indirekter Heizung Widerstandsdirektheizelement Kanäle mit Keramikauskleidung
- 94 Kanalelemente

Claims

Patentansprüche 1. Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N) für angusslosen Druckguss, insbesondere in einem Druckgussheißkanalsystem (1), wobei die
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N) zur Ausbildung eines einen Schmelzefluss
unterbrechenden, vollständig wiederaufschmelzbar en
Pfropfens aus erstarrter Schmelze (22) in einem
Angussbereich (8) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Angussbereich (8) eine Schmelzwärme erzeugende, in unmittelbarem thermischem Kontakt mit der Schmelze (22) befindliche Widerstandsdirektheizung umfasst.
2. Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach
Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Widerstandsdirektheizung als direkte
Kurzschlussheizung ausgeführt ist, wobei der elektrische Stromkreis im Angussbereich (8) eine elektrisch leitende Schmelze (22) umfasst.
3. Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach
Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50N, 60, 60N, 60N N) eine elektrisch leitende Düsenwand (55) eine erste
Polarität und die elektrisch leitende Schmelze (22) eine zweite Polarität aufweisen.
4. Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenwand (55) aus Titan besteht.
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50N, 60, 60N, 60N N) eine elektrisch leitende, eine zweite Polarität aufweisende und gegen die Schmelze (22) elektrisch
isolierte Elektrode (61, 61N) umfasst, deren zum
Angussbereich (8) hin weisendes Ende einen von Isolierung freien, mit der Schmelze (22) in elektrisch leitendem Kontakt befindlichen Bereich aufweist.
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Angussbereich (8) als isolierender,
verschleißfester Einsatz ausgeführt ist.
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach Anspruch 6 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der isolierende, verschleißfeste Einsatz aus Keramik ausgeführt ist.
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N) nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schmelzekanal (53) als Karbonrohr ausgeführt ist .
Druckgussdüse (86, 86 N , 86 N N) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Widerstandsdirektheizung wenigstens ein
Widerstandsdirektheizelement (88) aufweist, wobei der elektrische Stromkreis im Angussbereich (8) zwischen der Düsenwand (55), die mit einer ersten Polarität kontaktierbar ist, und einem Schmelzekanal (53), der mit einer zweiten Polarität kontaktierbar ist, ein elektrisch leitendes Widerstandsdirektheizelement (88) aufweist.
10. Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Widerstandsdirektheizung als mittels Steuerungen (11, 13) in der Leistung Steuer- und/oder regelbare
Nieder spannungs - Hochstrom- Wider Standsdir ektheizung
ausgeführt ist.
11. Druckgussverfahren für angusslosen Druckguss,
insbesondere ein Druckgussheißkanalver fahren, wobei in der
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N) nach einem der vorhergehenden Ansprüche der den Fluss der Schmelze (22) unterbrechende,
wiederaufschmelzbar e Pfropfen aus erstarrter Schmelze (22) ausgebildet wird,
gekennzeichnet durch,
die Verfahrensschritte
- Schließen einer Gießform (43, 44),
- Heizen der Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50N, 60, 60N, 60N N, 86, 86 N , 86 N N ) und vollständiges
Aufschmelzen des Pfropfens im Angussbereich (8) der Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N) durch Erhöhung der Leistung der Wider Standsdir ektheizung,
- Abbruch des Heizens durch Verminderung der Leistung der Widerstandsdirektheizung,
- Einspritzen der Schmelze (22) in die Gießform (43, 44) ,
- Halten des Druckes der Schmelze (22) ,
- Erstarren der Schmelze (22) in der Gießform (43, 44), - Erstarren der Schmelze (22) im Angussbereich (8) der Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86 , 86 N , 86 N N ) ,
- Öffnen der Gießform (43, 44) und
- Entformen eines Gussteils aus der Gießform (43, 44) .
12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf den Verfahrensschritt des Abbruch des Heizens das Aufsetzen der Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60,
60N, 60N N, 86, 86 N , 86 N N ) mit dem Angussbereich (8) auf die Gießform (43, 44) folgt und auf das Erstarren der Schmelze (22) in der Gießform (43, 44) und im
Angussbereich (8) der Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N ) das Abheben der
Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 86N N) von der Gießform (43, 44) .
13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Polarität der Widerstandsdirektheizung in
Abhängigkeit der Materialien der Druckgussdüse (7, 20, 30, 45, 50, 50 60, 60 60N N, 86, 86 N , 86 N N ) und der
Schmelze so gewählt wird, dass der elektrolytische
Einfluss und der Verschleiß des Angussbereiches (8) minimiert werden.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leistung der Widerstandsdirektheizung im
Angussbereich (8) in der Weise gesteuert wird, dass der Verschleiß des Angussbereiches (8) minimiert wird.
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