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发布时间:2022-02-12 16:11:00 作者:远创
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。
模具预热方法:模温机预热法
模具预热方法:模温机预热法
压铸模具上好后,接好模具上的油管,先关模(但未关死,动、定模需留有5~10 mm间隙),再开启模温机,将模温机温度设置在100 ℃,当回油温度达到设定温度时保持5 min;然后将模温机温度调至150 ℃,当回油温度达到设定温度时保持5 min;再将温度调至200 ℃,待其温度达到设定温度后保持5 min。后打开模具,开机,用铝料再进行热模,先低速压射5模,然后转高速压射3模,再转高速增压2模,后转正常生产,其间需损耗10模铝料,若以250~400 t机型为例,以80模/h的产能作参考,则所需耗时约45 min。
模温机预热法是通过模温机将导热油(模温机油)输送到模具内部进行反复循环加热,模具内部先预热,再通过热传导将热量传递到模具表面,实现升温效果,后再进行10模压射,使模具温度更均匀。模温机预热法以由内往外的方式
进行模具预热,对模具的伤害小,但由于此方法耗时长,而且对模具油路的设计要求严格,否则无法保证模具预热均匀,故很少采用此方法。需注意的是,模温机由室温升温至100 ℃,需耗时约10 min,由100 ℃升温至150 ℃,再由150 ℃升温至200 ℃,各需耗时约5 min。
铝压铸生产制造中当磨具流失输出的发热量
铸造件的品质和生产效率在非常大水平上在于压铸模具的热力循环操纵是不是恰当,合理地操纵和调整压铸模具的热力循环,才可以促进铸造工艺主要参数的平稳。
铝压铸生产制造中当磨具流失輸出的发热量超过从铝合金液传输键入给磨具的发热量,比如当选用很大的模具压铸厚壁零件或选用较多导轨滑块构造的磨具时,以便做到磨具的热力循环,务必另给磨具额外发热量;提升额外发热量的方式 能够 选用磨具温控机、磨具上放置可特性管形电加热装置,磨具外界放置隔热体或铸造件不必要一部分包含溢流式槽的设定等方式 处理。相反磨具键入的发热量超过流失輸出的发热量,模温超出标准,务必选用人力强制性制冷。
对每一次的铝压铸循环系统而言,磨具从铝合金液中消化吸收键入发热量,历经导热向外部排热輸出发热量,一般状况下辐射源与当然热对流仅流失了总键入发热量的5%,其他95%由磨具的导热輸出。当单位时间内磨具吸热反应与排热相同时,才可以做到平衡状态,即磨具做到热力循环务必使键入给磨具的发热量与历经当然流失和人力制冷輸出的发热量之和相同,保证在每一铝压铸循环系统中磨具键入和輸出的发热量一致。
在具体生产制造中,危害磨具热力循环的要素许多 ,包含浇筑溫度、磨具加热溫度、铝合金液的容积、磨具容积、浇筑排溢系统软件的部位及总数、磨具制冷情况及其实际操作循环系统時间这些,因而要保证优良的磨具热力循环,务必根据铸造工艺主要参数的调节,包含压射比压、冲针速率、留模与脱模時间及喷漆等相互之间危害和牵制的要素才可以完成。
压铸模具失效原因及形式
压铸模具失效原因
压铸模因为生产周期长、投资大、制造精度高,故造价高,因而期待模具有较高的使用寿命。但因为材料、机械加工等一系列內外要素的危害,造成模具太早失效而报废,导大的消耗。
压铸模失效形式主要有:斜角、拐角处裂开、、热裂纹(龟裂)、磨坏、磨蚀等。导致压铸模失效的主要缘故有:材料本身存有的缺陷、加工、应用、检修及其热处理的难题。
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