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发布时间:2022-05-11 03:14:00 作者:远创
模具热传递方式主要有几下几种
模具热传递方式主要有几下几种:
热辐射
热辐射是热量传递的三种方式之一。一切温度高于绝零度的物体都能产生热辐射,热辐射以电辐射的形式发出能量,温度越高,辐射出的总能量就越大。同时,物体表面积越大,辐射量也就越大。压铸模具在高温下会通过热辐射流失部分的热能。
热传导
热量从系统的一部分传到另一部分,或由一个系统传到另一个系统的现象叫热传导。热传导是固体中传热的主要方式,热量从物体的高温部分传至低温部分,只要物体内存在温度差,就一定会发生传热。热传导为压铸模具主要的热量传递方式。
热对流
液体或气体中,较热的部分上升,较冷的部分下降,循环流动,相互搀和,促使温度趋向均匀。对流是气体中热传递的重要方式,分自然对流和强迫对流。
模具工作的温度压铸模的工作温度
模具工作的温度
压铸模的工作温度根据其压铸合金而不同,下面是几种合金模具的推荐值,供选用:
模具名称 工作温度/℃
锌合金模具 150-180
铝合金模具 180-225
镁合金模具 200-250
铜锌合金模具 300
压铸模工作温度的选择原则:
1) 模具温度过低,铸件内部结构疏松,空气排出困难,难以成型;
2) 模具温度过高,铸件内部结构致密,但铸件易“焊”附于模腔中,粘模
不易卸出铸件,同时过高的温度会使模体本身膨胀,影响铸件尺寸精度。
3) 模具温度应选择在合适的范围内,一般经试验合适后,恒温控制为好。
压铸模具使用寿命提高方法
压铸模具使用寿命提高方法:
压铸模具无效方式侵蚀作用或磨蚀
熔化的金属材料液以髙压、髙速进到凹模。对压铸模具成形零件的表层造成猛烈的冲击性和冲洗,导致凹模表层的机械设备磨蚀,高溫使压铸模具强度降低,造成 凹模变软,造成塑性形变和初期损坏。在添充全过程中,熔液造成渗流造成 的空蚀效用或熔液中的细微颗粒物造成的冲洗,高溫金属材料液中残渣和炉渣对模芯表层造成繁杂的化学反应,造成化学腐蚀,熔化金属材料液逸出汽泡使凹模产生汽蚀,这类机械设备和有机化学损坏综合性功效的結果都会加快表层的浸蚀和裂痕的转化成。提升模具材料的高溫抗压强度和有机化学可靠性有益于提高原材料的抗腐蚀工作能力。
模具热处理硬度是非常重要的力学性能指标
模具热处理硬度是非常重要的力学性能指标,硬度不合格是十分严重的缺陷。模具热处理后硬度不足或硬度不均将使模具耐磨性及疲劳强度等性能降低,导致模具早起失效,严重降低模具的使用寿命。
1.产生原因
1)模具截面大,钢材淬透性差,如大型模具选用了淬透性低的钢种。
2)模具钢原始组织中碳化物偏析严重或组织粗大,钢中存在石墨碳和碳化物偏析、聚集。
3)模具锻造工艺不正确,锻造后未进行很好的球化退火,使模具钢球化组织不良。
4)模具表面未除净退火或淬火加热时产生的脱碳层。
5)模具淬火温度过高,淬火后残留奥氏体量过多;或淬火温度过低,加热保温时间不足,使模具钢的相变不完全。
6)模具淬火加热后冷却速度过慢,分级与等温温度过高或时间过长,淬火冷却介质选择不当。
7)碱浴水分过少,或淬火冷却介质中含杂质过多,或淬火冷却介质老化。
8)模具淬火冷却后出淬火冷却介质时温度过高,冷却不足。
9)回火不充分及回火温度过高等。
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