铝合金压铸模具的工作条件具有着耐高温高压性。同时,处于工作模式中的铝合金压铸模具需要经受住液体金属的反复冲击。在实际生产中,由于铝合金压铸模具存在着造价成本较高、生产周期长,且过早失效等问题会 缩短使用寿命等问题。一旦铝合金压铸模具龟裂失效问题得不到有效解决,将会直接影响到生产企业经济效益。为此,越来越多的铝合金压铸生产企业加大了龟裂失效分析。以下内容以H13钢类热作模具钢为例,并结合实际生产过程,从铝合金模具材质、显微组织与电火花加工等方面来对铝合金压铸模具龟裂失效原因进行了相应分析并提出了相应的解决措施。铝压铸模具是一种很常见的模具加工方式。浙江好的铝压铸模具生产
铝压铸模具龟裂失效原因分析2.显微组织 2.1真空淬火回火后未投入使用的模具材料通过实践发现,研究对象经过加热处理后的基体上分布着不均匀组织。通过将研究对象放在低倍显微镜下观察,我们发现,在基体上分布着大量析出的颗粒状碳化物出现了偏析状况换而言之,相较于正常组织的碳化物,此部分的碳化物在体积上较大。由于碳化物与合金碳化物的过多析出造成模具材料流失了大量的周围碳与合金元素。在正常情况下,模具在接受淬火加热时发生偏析的碳化物不会轻易的溶解掉,但是,由于其缺乏碳与合金元素,使其在高温加热状态下易变化为马氏体组织,进而降低回火星,并大幅度降低钢材的强度与韧性,使得钢材易出现断裂。通过运用金相低倍显微镜观察真空淬火前退火态的钢材,我们发现钢材基体同样发生了偏析现象。2.2使用后的模具材料在实际生产中,一般H13钢类热作模具钢模具在经过三万次左右的使用,就会在模具表面出现不同程度的龟裂现象,比如:发生沿晶断裂、多条裂纹的交汇处在剥落后形成凹坑等。而造成此种现象的原因多是由于原材料存在着冶金缺陷等。浙江如何做铝压铸模具结构铝压铸模具加工时所用的材料会影响到生产出的铝压铸模具的质量。
影响铝压铸模具使用寿命的原因?二、结构设计在设计铝压铸模具时,应避免圆角过于尖锐以及横截面变化过大的情况,因为尖锐的圆角引起的应力集中是模具平均应力的10倍,容易导致模具早期失效。除此之外,设计人员还应注意模具的后续热处理变形和开裂现象,为防止上述缺陷形成,模具截面尺寸应均匀对称,盲孔应尽量开成通孔,必要时可开工艺孔。模具结构设计上还应避免几何缺口的出现,包括刀痕、夹角、淘槽、孔穴及截面突变等。三、机加工不正确的机加工容易造成应力集中和光洁度不够的情况,可能导致模具出现缺陷,影响使用寿命。所以在模具加工过程中,冷却控制系统的表面应光滑,没有机加工的痕迹。以上就是影响铝压铸模具使用寿命的三大因素了,随着科学技术的进步,制造人员需要学习先进的机加工技术,留意生产注意事项,尽力提高铝压铸模具的加工精度,从而延长模具的使用寿命。
从化学成分来看H13钢类热作模具钢主要涵盖了C,SijMn,Mo,Cr,V集中元素。从化学特征来看,H13钢类热作模具钢在材质.上属于低Si高Mo型热作模具钢。在生产过程中生产商会结合现实需要适度降低钢中的Si含量或者提升Mo含量。通过降低Si含量可以有效减少偏析现象的发生,并进一步细化奥氏体晶粒、提升钢的强度与韧性等。而提升Mo含量,则可以提升钢的淬透性、回火抗力、抗热烈能力。并有效防止钢中析出晶界碳化物,以及转化贝氏体等。通过实践表明:低Si高Mo型钢在凝固过程中会降低过冷现象发生的概率,进而有效防止发生树枝晶、胞状柱晶以及枝晶偏析等问题。Mo、V元素相互结合可以形成合金碳化物,如VC、MoC与Mo2C等。合金碳化物在适宜的高温状态下会以细小弥散的状态析出,进而大力提升高温材料的热硬性。尽管从化学成分.上,H13钢类热作模具钢具有着较强的抗龟裂性,但是在实际操作过程中,我们发现H13钢类热作模具钢出现了早期龟裂失效现象。为了更好地分析龟裂失效原因,就需要有效结合H13钢类热作模具钢显微组织来进行进一步分析。影响铝压模实质使用寿命的原因有许多,都涉及到多个具体方面。
常见的几种修复压铸件模具的方法1、氩弧焊修复利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。目前氩弧焊是常用的方法,可适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢。溶化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金,由于价格低,被普遍用于模具修复焊,但焊接热影响面积大、焊点大等缺点,目前在精密模具修补方面已逐步补激光焊所代替。2、电刷镀修复电刷镀技术是采用一种 直流电源设备,电源的正极接镀笔,作为刷镀时的阳极;电源的负极接工件,作为刷镀时的阴极,镀笔通常采用高纯细石墨块作为阳极材料,石墨块外面裹上棉花和耐磨的涤棉套。工作时,电源组件调整到合适的电压,并使浸满镀液得镀笔以一定的相对运动速度在被修复工件表面接触的部位,镀液中的金属离子在电场力的作用下扩散到工件表面上,在表面上获得电子还原成金属原子,从而这些金属原子沉积结晶形成镀层,也就是在被修复塑料模具型腔工作面上获得所需要的均匀沉积层。铝压铸模具压射速度过低则会容易使得铸件发生缺陷。浙江精密铝压铸模具生产
按照工艺规范合理的使用模具,并且能够进行及时地维修维护有效地提升铝压模质量与使用寿命。浙江好的铝压铸模具生产
渗氮及有关的低温热扩渗技术:这一类型中包括渗氮、离子渗氮、碳氮共渗、氧氮共渗、硫氮共渗以及硫碳氮、氧氮硫三元共渗等方法。这些方法处理工艺简便、适应性强、扩渗温度较低(一般为480~600℃)、工件变形小,尤其适应精密模具的表面强化,而且氮化层硬度高、耐磨性好,有较好的抗粘模性能。3Cr2W8V钢压铸模具,经调质、520~540℃氮化后,使用寿命较不氮化的模具提高2~3倍。美国用H13钢制作的压铸模具,不少都要进行氮化处理,且以渗氮代替一次回火,表面硬度高达HRC65~70,而模具心部硬度较低、韧性好,从而获得优良的综合力学性能。氮化工艺是压铸模具表面处理常用的工艺,但当氮化层出现薄而脆的白亮层时,无法抵抗交变热应力的作用,极易产生微裂纹,降低热疲劳抗力。因此,在氮化过程中,要严格控制工艺,避免脆性层的产生。较近,国外提出采用二次和多次渗氮工艺。采用反复渗氮的办法可以分解容易在服役过程中产生微裂纹的氮化物白亮层,增加渗氮层厚度,并同时使模具表面存在很厚的残余应力层,使模具的寿命得以明显提高。此外还有采用盐浴碳氮共渗和盐浴硫氮碳共渗等方法。这些工艺在国外应用较为普遍,在国内较少见。浙江好的铝压铸模具生产
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