Last Updated: 三月 16, 2026
刚接触压铸工艺?在此了解如何有效实施设计策略,以实现最佳可制造性。
面向可制造性的设计
优化零件设计以充分利用压铸工艺,是获得投资回报的关键。无论您的项目最适合采用 传统压铸、Multi-Slide 压铸,还是 注射金属装配,均应在设计零件时充分考虑生产工艺。换言之,工程师应以实现最佳可制造性为目标开展每个项目的设计。
面向制造的设计(DFM)是一项核心方法论,可确保压铸件符合性能规格要求,并减少对二次加工的需求。鉴于这些工序通常可占零件成本的 80%,因此在设计阶段尽量减少此类工序至关重要。
DFM 不仅仅是一个概念,更是一种在项目进入生产前降低成本、消除低效环节的方法。在本篇博客中,我们将介绍三种压铸零件设计方法,帮助您获得最高投资回报。
减轻重量并减小壁厚
在压铸中,材料和设备时间是两项主要成本驱动因素。通过增加减重凹腔并减小壁厚,您可以减少对二者的需求。
减少截面重量和壁厚看似是显而易见的做法。重量更轻意味着材料用量更少,材料用量更少则意味着材料成本更低。同时,凝固时间也会缩短,从而提高每分钟压射次数。然而,一些企业发现自己为了成本而牺牲了性能。
在考虑零件性能的前提下,减轻重量和减小壁厚时务必保持审慎,同时确保零件强度。在设计零件时,您需要根据项目的机械和物理要求,选择最适合薄壁应用且性能可靠的合金。
例如,如果您的零件需要耐腐蚀且稳定,薄壁铝合金是理想选择。铝具有耐腐蚀性,并能保持较高的尺寸稳定性和硬度。
想了解哪种合金最适合您的项目?使用我们的 动态金属选择工具,根据所需的机械和物理性能进行筛选!
保持壁厚一致
在努力减小壁厚的同时,保持壁厚均匀可能更为重要。这将有助于确保铸件稳定一致、可重复生产,并针对制造进行了优化。
壁厚变化会因流动压力不同和凝固不均而导致孔隙。在 Dynacast,我们的工程师拥有多种方法,能够在保持壁厚一致的同时,通过压铸实现净成形零件。
在图 2 中,您可以看到左侧零件的多处壁厚远大于该零件最薄区域的壁厚。若按此方式铸造,将得到强度较低且存在孔隙的零件。相反,我们的工程师会通过型芯将较厚壁区域掏空,以实现更均匀的壁厚,并在型芯区域设置加强筋,以确保零件强度。
考虑拔模角度和公差范围
设计零件时,务必考虑项目材料可实现的拔模角度和公差,以避免因重新设计而造成延误。通常,锌合金可实现 0.5º 的拔模角度,铝合金可实现 1º-2º。就精确公差而言,锌合金通常可达到 ±0.001" 至 ±0.002",而铝合金可保持在 ±0.002" 至 ±0.004"。
了解可实现的拔模角度和公差后,您便能更好地避免在设计中引入不必要的成本。企业常常在并非零件性能最大化所必需的情况下,要求极严的公差和最小的拔模角度,结果导致其铸件失效。
相反,应采用更全面的设计方法。确定零件的非关键尺寸,以允许采用更宽松的公差范围。除因精确几何特征较少磨损而延长模具寿命外,允许公差范围也有助于更轻松地规划整个零件的公差叠加。这将帮助您尽可能避免机械加工和二次加工,使您的设计充分发挥压铸工艺的优势。
更智能地工作,而非更费力地工作
修改零件设计以充分利用压铸工艺,不仅能让您全面发挥压铸的效率优势,也能更好地满足您的业务需求。
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