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发布时间:2021-12-16 04:31:00 作者:远创
压铸模具表面强化处理工艺常规的总体
压铸模具表面强化处理工艺 常规的总体淬火已很难满足压铸模具高的表面耐磨性和基体的强韧性要求。 表面强化处理不仅能提高压铸模具表面的耐磨性及其他性能,而且能使基体保持足够的强韧性,同时防止熔融金属粘模、浸蚀,这对改善压铸模具的综合性能,节约合金元素,大幅度降低成本,充分发挥材料的潜力,以及更好地利用新材料,都是十分有效的。 生产实践表明,表面强化处理是提高压铸模具质量和延长模具使用寿命的重要措施。压铸模具常采用的表面强化处理工艺有:渗碳、渗氮、氮碳共渗、渗硼、渗铬和渗铝等。 1.渗碳 渗碳是目前机械工业中应用广泛的一种化学热处理方法。其工艺特点是:将中低高碳的低合金模具钢和中高碳的高合金钢模具在增碳的活性介质(渗碳剂)中,加热到900℃-930℃,使碳原子渗入模具表面层,继之以淬火并低温回火,使模具的表层和心部具有不同的成分、组织和性能。 渗碳又分为固体渗碳、液体渗碳和气体渗碳。近期又发展到可控气氛渗碳、真空渗碳和苯离子渗碳等。 2.渗氮 将氮渗入钢表面的过程称为钢的氮化。氮化能使模具零件获得比渗碳更高的表面硬度、耐磨性能、疲劳性能、红硬性和耐蚀性能。因为氮化温度较低(500-570℃),氮化后模具零件变形较小。 渗氮方法有固体渗氮、液体渗氮和气体渗氮。目前,正在广泛应用离子渗氮、真空渗氮、电解催渗渗氮和高频渗氮等新技术,缩短了渗氮时间,并可获得高质量的渗氮层。 3.氮碳共渗 氮碳共渗是在含有活性碳、氮原子的介质中同时渗入氮和碳,并以渗氮为主的低温氮碳共渗工艺(530℃-580℃)。氮碳共渗的渗层脆性小,共渗时间比渗氮时间大为缩短。压铸模经氮碳共渗后,可显著提高其热疲劳性能。
压铸模具的表面处理传统热处理工艺的改进技术
压铸模具的表面处理
传统热处理工艺的改进技术
传统的压铸模具热处理工艺是淬火-回火,以后又发展了表面处理技术。由于可作为压铸模具的材料多种多样,同样的表面处理技术和工艺应用在不同的材料上会产生不同的效果。史可夫近提出针对模具基材和表面处理技术的基材预处理技术,在传统工艺的基础上,对不同的模具材料提出适合的加工工艺,从而改善模具性能,提高模具寿命。热处理技术改进的另一个发展方向,是将传统的热处理工艺与***的表面处理工艺相结合,提高压铸模具的使用寿命。如将化学热处理的方法碳氮共渗,与常规淬火、回火工艺相结合的NQN(即碳氮共渗-淬火-碳氮共渗)复合强化,不但得到较高的表面硬度,而且有效硬化层深度增加、渗层硬度梯度分布合理、回火稳定性和耐蚀性提高,从而使得压铸模具在获得良好心部性能的同时,表面质量和性能大幅提高。
压铸模具无效方式_新闻中心
压铸模具无效方式
压铸模具工作中时与高溫的液体金属触碰,不但遇热时间长,并且遇热的溫度比锻模还高,铝压铸稀有金属的溫度300~800℃,铝压铸轻金属的溫度达1000℃之上。还承担了很高的工作压力30~150MPa,遭受不断加温和制冷及其金属材料液流动性的髙速冲洗而造成的损坏和浸蚀,并被不断加温、制冷,生产加工自然环境较***。据无效方式统计分析,用3Cr2W8V作压铸模具原材料,65%是热疲惫,15%是裂开,6%是摩擦系数,4%是磨蚀无效。
1疲惫裂痕
热疲惫裂痕是压铸模具普遍的无效方式,占无效占比大。铝压铸全过程中压铸模具在300~8000C的热力循环及脱膜剂造成 的拉应力与压地应力交替变化循环系统,不断承受激冷、急热所导致的焊接应力,造成 在凹模表层或內部焊接应力集中化处慢慢造成微裂痕,其外貌大部分展现网状结构,称开裂,也是有呈形。焊接应力使热疲惫裂痕再次拓展成宏观经济裂痕。进而造成 压铸模具无效。热疲惫裂痕是热力循环地应力、拉申地应力和塑性变形应变力相互功效而造成的。塑性变形应变力推动裂痕的产生,拉申地应力推动裂痕的拓展与拓宽。从外部经济剖析,热疲惫裂痕在位错渗碳体、参杂物工业区萌发,应取钢制清洁、显微镜机构匀称的模具钢材有较高的热疲惫抵抗力。
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