Anno: 2020

LEZIONE 12: PERCHÉ È IMPOSSIBILE REGOLARE ALCUNI STAMPI

Proprio così: alcuni stampi sono impossibili da regolare!

Lo avrai notato anche tu.

A volte capita che monti lo stampo in macchina e alla prima regolazione di processo tutto si stabilizza e la produzione fila liscia, senza problemi, senza intoppi, senza patemi d’animo.

Altre volte, purtroppo, regolare la pressa diventa una “…mission impossible…

Perché???

La pressofusione non è una scienza esatta ma, se hai a disposizione un centinaio di variabili di processo da controllare e ne stai monitorando solo la metà, è ovvio che ti troverai in palese difficoltà con la regolazione dello stampo montato sulla pressa.

Attenzione a una ulteriore considerazione.

Montare in macchina uno stampo problematico già in fase di progetto è il preludio per renderne impossibile la regolazione in alcuni casi.

La combinazione di queste due problematiche può fare la differenza per una corretta e veloce regolazione dello stampo.

Mi rendo conto che gli esempi chiariscono i concetti molto meglio delle parole.

Per questo motivo desidero dare la parola a un mio cliente, che si è rivolto a me per cercare di risolvere problemi di scarto incontrollato per alcune sue produzioni.

Non riusciva a capire per quale motivo alcuni stampi davano scarto incontrollato (significa che in alcune produzioni non avevano scarto sensibile mentre in altre produzioni avevano scarti casuali compresi tra il 30 e il 40%), sebbene gli stampi fossero stati montati sulle medesime presse, con gli stessi parametri di lavorazione, con le stesse temperature di esercizio di forno, macchina e stampo, con la regolazione dell’iniezione da parte dello stesso operatore di fonderia.

Continua a seguirmi perché vedrai cose molto interessanti.

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LEZIONE 11: PERCHÉ I PEZZI POSSONO AVERE BOLLE SUPERFICIALI?

Prova a rispondere a questa domanda: se i tuoi pezzi hanno bolle superficiali, il problema è da imputare alla fusione o alla galvanica?

Quante volte capita di trovarti di fronte a questo problema senza sapere chi o cosa lo ha generato?

Ti suggerisco di fare un test molto semplice.

Prendi un taglierino e incidi la bolla; se sotto la bolla trovi materiale galvanico (rame, nickel, ottone, ecc) è molto probabile che la galvanica abbia sbagliato qualcosa, ma se trovi direttamente la zama le cose si complicano maledettamente.

In effetti, in questa ultima eventualità possono essersi verificati due eventi generati da due cause completamente differenti che comportano risoluzioni diverse tra loro.

1-Il rame (generalmente alcalino) non ha attaccato sulla zama  

In questo caso possono essersi verificati problemi nella gestione dei bagni galvanici (sgrassatura non corretta, bagni sporchi o contaminati da sostanze oleose, corrente sbagliata nelle vasche, ecc…).

2-una bolla d’aria sulla pelle del pezzo ha espanso il suo volume durante la fase di galvanizzazione del prodotto  a causa del classico aumento di temperatura intrinsecamente prodotto dal processo di finitura superficiale.

In questo caso il processo di pressofusione è stato gestito in malo modo (parametri di iniezione errati, gestione grossolana del distaccante, ecc…) o lo stampo presenta evidenti errori di progettazione (canali di sezione non appropriata, materozze mal progettate, riflessioni di materiale durante il riempimento, ecc…).

Tendenzialmente, sarebbero da escludere eventuali problemi nella gestione dei processi intermedi: smerigliatura, burattatura, pulitura superficiale, ecc…

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LEZIONE 10: CONOSCI IL SIGNIFICATO DELLA PRESSIONE SPECIFICA SUL METALLO?

Abbiamo chiarito alcuni aspetti riguardo la pressione idraulica ottimale del pistone in seconda fase.

Cosa accade, invece, alla pressione specifica sul metallo, parametro fondamentale per compattare correttamente i pezzi prima che vengano estratti dallo stampo?

In effetti, per curare bene la terza fase, è fondamentale curare chirurgicamente proprio questi due parametri: non a caso, la terza fase è definita “fase di pressione o di compattazione dei pezzi”.

Naturalmente, ti ricordo che nelle macchine a camera fredda esiste una ulteriore fase successiva: la moltiplica, nella quale interviene un moltiplicatore di pressione che ha il compito di moltiplicare la pressione idraulica di linea sull’iniezione con il compito di amplificare la compattazione dei pezzi.

Forse non abbiamo chiarito insieme ancora un aspetto: a cosa serve la terza fase?

Il compito principale svolto dalla fase di pressione è molto semplice: compattare i pezzi durante la loro fase di raffreddamento, ovvero quando avviene il passaggio di stato da liquido a solido; è noto, infatti, che durante la fase di solidificazione i pezzi hanno una tendenza naturale a contrarre il loro volume; quindi la fase di pressione ha il compito di comprimere i pezzi fino al completamento del loro passaggio di stato liquido – solido, per mantenere le loro tolleranze dimensionali rispetto ai parametri calcolati dai progettisti.

Naturalmente, non è altrettanto semplice trovale un profilo di iniezione che la ottimizzi perfettamente dal punto di vista statico e dinamico nel corso della durata complessiva della compattazione dei pezzi.

La lezione che stiamo per affrontare ha proprio questo compito: chiarire in maniera dettagliata come devi gestire il profilo di pressione dopo che il riempimento dei pezzi è stato completato.

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LEZIONE 9: È MEGLIO AVERE IL CONTROLLO IN ANELLO APERTO O IN ANELLO CHIUSO?

Proseguiamo il nostro corso online cercando di rispondere a una importantissima domanda: per una pressa generica è meglio avere il controllo in anello aperto o in anello chiuso sull’iniezione?

Se stai valutando l’acquisto di una nuova pressa, hai trovato qualcosa di decisamente interessante da leggere.

Prova a rispondere a queste domande.

Se decidi di acquistare una nuova pressa, cosa valuti prima di tutto per ottimizzare al massimo il tuo investimento?

Guardi solo il prezzo di acquisto?

Valuti forze di chiusura o pistoni differenti rispetto alle macchine che hai acquistato o sei disposto ad analizzare soluzioni migliori in grado di ridurre i tuoi costi di produzione e di aumentare la cadenza produttiva degli impianti?

Cosa pretendi dall’iniezione della macchina che stai per acquistare?

Come ben sai, il gruppo iniezione di una pressa rappresenta il cuore della macchina e conoscere bene cosa si nasconde dietro alle nuove tecnologie per ottimizzare i profili di riempimento degli stampi diventa strategico per indovinare al 100% il tuo nuovo investimento.

Oggi, le presse sono dotate di soluzioni tecnologiche particolarmente interessati e performanti rispetto al passato.

Tra queste soluzioni puoi anche trovare il controllo ad anello chiuso.

Ti porto subito ad una riflessione molto interessante.

Fino a qualche anno fa il controllo ad anello chiuso era fortemente demonizzato sulle macchine a camera calda, mentre sulle presse a camera fredda era fortemente sconsigliato per macchine di taglia inferiore alle 800 ton.; oggi non è più così: puoi trovare soluzioni di questo tipo anche su presse miniaturizzate, su macchine con tempi ciclo rapidissimi, con profili di iniezione impensabili fino a 5 anni fa.

Per quale ragione questa tecnologia ha avuto una impennata di richieste ed è diventata una fonte di ricerca tra le più sviluppate negli ultimi anni?

Perché ciò che prima era sconsigliato, oggi è una realtà consolidata e, addirittura, consigliata dai costruttori?

Esistono dei limiti nell’applicazione odierna di questa tecnologia?

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LEZIONE 8: COME PREVENIRE I BUCHI SUGLI ATTACCHI DI COLATA

Sto parlando di un dubbio esistenziale, una vera e propria tortura!

Moltissimi miei clienti sono perseguitati dal problema dei buchi sugli attacchi di colata.

Potrebbero aver commesso un errore clamoroso o una serie di errori vitali che li ha portati dentro a un vicolo cieco, facendoli schiantare frontalmente contro un muro, senza sapere o capire come loro siano arrivati a una simile autodistruzione.

Sembra assurdo, ma è la pura verità.

Quante volte mi è capitato di sentire con le mie orecchie frasi tipo questa: “…ero convinto di avere trovato la strada giusta, di avere finalmente risolto quel maledetto problema in fonderia, di averlo sconfitto definitivamente, ma si è ripresentato senza preavviso e in maniera più devastante e non riesco a capire per quale motivo…

Eppure, se ti trovi di fronte al problema di uno scarto incontrollato legato ai buchi presenti sugli attacchi di colata (sia sui pezzi che sui fagioli), vale una regola di buon senso.

Le cause maledette sono sempre le stesse!

Ma cosa può esserti sfuggito di mano questa volta?

Perché non riesci a trovare una costante che collega con un filo logico i problemi di porosità che hanno perseguitato la tua fonderia fino ad oggi?

Soprattutto, come puoi prevenire invece di curare i potenziali problemi che ti si ripresentano con una ciclicità costante, senza saper per quale motivo o  per quale causa ti tornano inesorabilmente a trovare?

Ma, soprattutto, hai un grosso dubbio da toglierti dalla mente.

Perché non esiste un nesso logico tra due differenti produzioni, premesso che hai utilizzato la stessa macchina, lo stesso stampo, hai introdotto gli stessi parametri di processo nella macchina e lo stesso operatore ha regolato l’impianto produttivo?

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LEZIONE 7: QUANTO È IMPORTANTE L’ACCUMULATORE PER GESTIRE BENE LA SECONDA FASE?

Abbiamo chiarito alcuni aspetti riguardo la pressione ottimale del pistone in seconda fase.

Quanto influisce l’accumulatore su questo aspetto durante la fase di riempimento dei pezzi?

Ti ricordo che durante l’accelerazione dalla prima alla seconda fase, la pressione nella camera di mandata del cilindro che movimenta il pistone crolla pesantemente; in alcuni casi può addirittura dimezzarsi o abbattersi ulteriormente.

Questo è un grosso problema: ora ti ricordo per quale ragione.

Se gli attacchi di colata che alimentano il tuo pezzo sono molto sottili (soprattutto nel caso della zama) rischi di compattare la stampata dove non serve: ovvero sulla materozza e sui canali.

Ti ricordo che non è altrettanto semplice trovale un profilo di iniezione che ottimizzi perfettamente la seconda fase dal punto di vista della velocità e della pressione nel corso della durata complessiva del riempimento.

La lezione che stiamo per affrontare ha proprio questo compito: chiarire in maniera dettagliata l’importanza dell’accumulatore per evitare pericolosissimi crolli di pressione durante la fase di riempimento delle impronte.

Ti ricordo anche un ulteriore aspetto importante.

La macchina è determinante per garantire che la pressione idraulica al termine della seconda fase sia sufficiente per compattare i pezzi alla pressione specifica sul metallo che hai calcolato in fase di progetto dello stampo.

In effetti, questa problematica è vitale per stampare correttamente pezzi di natura tecnica.

Se il tuo target qualitativo è di natura puramente estetica, il compito dell’accumulatore non è così strategico e gravoso al tempo stesso.

Ciò che ti sto sottolineando è importantissimo: prova a pensare a questa considerazione.

Alcuni costruttori considerano talmente importante la problematica della caduta di pressione che ritengono non più sufficiente l’ausilio del solo accumulatore per gestire correttamente l’intero profilo di iniezione della pressa.

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