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黄岩铝压铸模具模温

来源: 发布时间:2022年02月15日

通过大量快速热锻机模具早期失效原因分析发现,化合物层和脉状组织的脱落、氮化层硬度梯度不合理是主要失效原因,和铝合金压铸模具失效过程基本一样。我们改进快速热锻机模具氮化层质量后,明显提高了使用寿命,图6、图7为氮化层质量控制氮化效果。我们利用现生产氮化炉,适当改进浇口套氮化层质量后,明显提高了使用寿命,保证了浇口 生产顺利进行。(1)过厚的化合物层、密集的脉状组织、不合理的氮化层硬度梯度是浇口套早期失效的主要原因。(2)氮化层质量控制是提高各种热作模具使用寿命的重要途径。铝压铸模具压射速度过低则会容易使得铸件发生缺陷。黄岩铝压铸模具模温

铝合金压铸模具的工作条件具有着和高温高压性。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。- 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。黄岩铝压铸模具模温一旦铝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。

压铸粘模缺陷在实际生产中极为常见,直接影响产品外观,严重时,会使铸件表面脱皮、缺肉、拉伤拉裂,特别是有密封性要求的铸件,粘模严重会造成铸件局部漏气,导致铸件直接报废。粘模缺陷的本质是压铸合金和钢模具结合在一起,铸造材料粘在模具表面上。在压铸过程中,金属液进入模具型腔,会对模具表面会产生强烈的物理冲击,也会产生化学腐蚀,金属液对模具造成的物理化学作用,使模具表面产生细小的凹坑。每一次压射都会造成模具表面发生变化,模具表面的小凹坑会慢慢变大,时间累积后,凹坑达到一定程度,会使铝液进入并与钢模具相结合。模具表面本来会有致密的氧化层,在氧化层破裂后开始渗铝,此时开始形成的金属间化合物相 Al Fe Si。这些相以扩展的方式向钢中长大,而此扩散受时间和温度控制。此时,粘铝缺陷显现。

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。对模具分型面的清理,这一点是很费事的,也是很容易忽视的。

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。铝压铸模具磨加工时间容易使得金属表面出现局部过热现象。黄岩铝压铸模具模温

铝压铸粘模的那些事。黄岩铝压铸模具模温

铝压铸模具的寿命影响因素(4)磨削和电火花加工磨加工时间容易使得金属表面出现局部过热现象,形成高的表面残余应力和组织变化等方面,可能会促使磨削裂纹的产生。同时原始组织发生预处理不当的情况时,碳化物偏析、晶粒粗大与回火不充分等方面都会导致磨削裂纹。所以在保证材质的状况下,应当注意选取合适的冷却液控制磨削加工冷却。电火花加工可以在发生淬火回火后的模具表面产生淬火马氏体的白亮淬硬层,其相应的厚度是由加工过程中电流强度与频率所决定的。黄岩铝压铸模具模温

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