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。电火花加工是铝合金压铸模具中常用的加工方式之- -。相较于其他加工方法,此种加工方式在具体应用过程中呈现出高加工精度、高自动化水平以及便于加工具有不规则形状的零件等优势。尽管如此,加工时释放的火花具有着高温高压特点,且工作液在闲置状态下温度会急剧下降,进而造成钢材表面被划分为热重熔区与热影响区。所谓的热重熔区是指表层金属被被放电时释放的高温所融化,由于熔液未被全部抛出,且滯留的熔液随着工作液的冷却而出现了凝固。热重熔区多分布在钢材表面的较上层。在模具设计手册中有分析到铝压铸模设计的相关注意事项。山东铝压铸模具诚信合作
热处理不当是引起模具发生早期失效的主要原因。热处理的变形现象主要是由热应力与组织应力导致产生的。如果应力超过屈服强度时,材料则会发生塑性变形,如果当应力超过强度极限时则会导致零件淬裂。铝压铸模具在具体的热处理时应当要重要一下几个方面。①锻件在没有冷却到室温时,应当要实行球化退火。②进行粗加工后与精加工过程之前,应当增加调质处理。③进行淬火过程时应当注意钢的加热温度与保温时间以防止奥氏体粗化。④进行热处理过程时应当注意型腔表面的脱碳和增碳。⑤进行氮化过程时应当注意氮化表面不允许存在油污。⑥进行两道热处理工序过程之间,当上一道温度下降到手能够触摸时则可以进行下道。⑦使用静态淬火法、盐炉淬火与**夹具淬火等各种方式从而减少热处理变形。⑧**采用先进热处理设备与工艺,能够提升模具表面光洁度,有利于控制热处理变形。上海购买铝压铸模具价格查询铝压铸模具生产成本投入较大。
铝压铸粘模的影响因素及解决措施:2.模具表面硬度模具的表面硬度不足,耐磨性就越差,会使模具产生热疲劳失效,出现裂纹和点蚀,进而产生粘铝;若模具表面硬度太高,会使模具产生脆性开裂。所以,需要选用合理的模具表面硬度。如H13钢一般在淬火后的比较好硬度为44-48HRC,再针对不同结构部件进行细化选择。大型型腔为提高韧性避免早期开裂,可以适当降低硬度;型芯主要是发生弯曲变形失效,发生裂纹失效情况很少,则可以减小其韧性而提高硬度。对于尺寸大的铝合金铸件或形状结构复杂的模具,热处理工艺难度很大可以适当降低硬度;反之,中小型铝合金压铸模具可以适当提高硬度。
表面改性技术:1表面热扩渗技术这一类型中包括有渗碳、渗氮、渗硼以及碳氮共渗、硫碳氮共渗等。渗碳和碳氮共渗渗碳工艺应用于冷、热作和塑料模具表面强化中,都能提高模具寿命。如3Cr2W8V钢制的压铸模具,先渗碳、再经1140~1150℃淬火,550℃回火两次,表面硬度可达HRC56~61,使压铸有色金属及其合金的模具寿命提高1.8~3.0倍。进行渗碳处理时,主要的工艺方法有固体粉末渗碳、气体渗碳、以及真空渗碳、离子渗碳和在渗碳气氛中加入氮元素形成的碳氮共渗等。其中,真空渗碳和离子渗碳则是近20年来发展起来的技术,该技术具有渗速快、渗层均匀、碳浓度梯度平缓以及工件变形小等特点,将会在模具表面尤其是精密模具表面处理中发挥越来越重要的作用。铝压铸模具热处理不当是引起模具发生早期失效的主要原因。
1.3 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。模具热量传到环境空气中, 的热空气以对流方式带走少量的热量,脱模剂内的水分突然遇热气化,透过自然对流带走热量,冷却通道的流体以强迫对流方式带走模具热量。压铸生产中,模具的热量来源有金属液和压铸机自身产生的热量,但主要来源还是金属液。每次压射金属液时,热量通过热传导传递到模具表面,模具表面迅速升温,紧接着将热量传递到模具内部,再通过模具运水及模具表面脱模剂的喷涂把热量传递出去。铝压铸模具是一种很常见的模具加工方式。河南铝压铸模具供应商
铝压铸模具压射速度过低则会容易使得铸件发生缺陷。山东铝压铸模具诚信合作
模具在开始生产的过程中必须对模具进行预热,防止在冷的模具突然遇到热的金属液而导致龟裂纹的出现,较复杂的模具可以用喷灯,液化气,条件好的用模温机,比较简单的模具可以利用慢压射预热。如果模具配备有中子控制,则注意 禁止压铸机与模具之间的信号线有接头现象,原因很明确,在日常生产中,很难避免信号线上沾水,或者是接头包扎的地方容易破,从而造成与机床短接,如果造成信号错误,轻则报警自动停机耽误时间,重则信号紊乱,把模具顶坏。造成不必要的损失。行程开关注意防水。山东铝压铸模具诚信合作
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