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天津压铸模具加工「鑫乾」

压铸模具钢材热处理变形的原因导致压铸模具钢材热处理变形的原因 1、条状碳化物分布: 因为淬火后平行于碳化物条带方向工件膨胀,与碳化物条带相垂直的方向则收缩,碳化物颗粒愈粗大,条带方向的膨胀愈大。对于Cr12类型钢和高速钢等莱氏体钢来说,碳化物的形态和分布对淬火变形的影响尤为显著。因而在加热时,沿条带状分布的碳化物方向上,膨胀较小的碳化抑制了基体的伸长,而冷却时,收缩较小的碳化物
天津压铸模具加工







压铸模具钢材热处理变形的原因

导致压铸模具钢材热处理变形的原因 1、条状碳化物分布: 因为淬火后平行于碳化物条带方向工件膨胀,与碳化物条带相垂直的方向则收缩,碳化物颗粒愈粗大,条带方向的膨胀愈大。对于Cr12类型钢和高速钢等莱氏体钢来说,碳化物的形态和分布对淬火变形的影响尤为显著。因而在加热时,沿条带状分布的碳化物方向上,膨胀较小的碳化抑制了基体的伸长,而冷却时,收缩较小的碳化物又会阻碍基体的收缩。所以说,条状碳化物分布对于压铸模具钢材热处理变形也会有一定的影响。 2、本身的应力状态: 压铸模具钢材热处理变形对于淬火前工件本身的应力状态来说,有重要影响。特别是对于一些形状复杂且经过大进给量切削加工的工件,其残余应力若未经消除,对淬火变形有很大影响。 3、淬火前的原始组织: 压铸模具钢材热处理变形通常都有很大的影响,例如,若是球状珠光体比片状珠光体比体积大,强度高,所以经过预先球化处理的模具钢材工件淬火变形相对要小。特别是对于一些高碳合金工具钢而言,球化等级对其热处理变形开裂和淬火后变形的校正有很大影响,所以我们通常可以以2.5~5级的球化组织为宜。




氮化处置普通压铸模经淬火、回火后就能运用

氮化处置普通压铸模经淬火、回火后就能运用,但为了进步模具的性、抗蚀性和性,避免粘模,延伸模具的寿数,必须进行氮化处置。氮化层深度普通为0.15~0.2mm。氮化后需求打光,磨去白亮层。压铸模具设计流程概述

首先按照产品使用的材料类别;产品的形状和精度等各项指标对该产品进行工艺分析,订出工艺;


然后确定产品在模具型腔中摆放的位置,进行分型面;排溢系统和浇注系统的分析和设计;


再对各个活动的型芯拼装方式和固定方式进行设计;


接下来是抽芯距和力的设计;


顶出机构的设计;


要确定压铸机,对模架和冷却系统设计;


接着核对模具和压铸机的相关尺寸,绘制模具及各个部件的工艺图;设计完成。




压铸模具离子覆膜技术在压铸行业,压铸过程中的粘模、冲蚀、腐蚀

压铸模具离子覆膜技术

在压铸行业,压铸过程中的粘模、冲蚀、腐蚀而造成的产品废品率高,生产效率低下,甚至造成模具的损坏等问题一直是困扰各压铸企业的老大难问题。

现在将现代表面工程技术应用于压铸模具的表面处理,极大地改善了压铸模具的表面性能,而且是长效型的,解决了传统工艺所无法解决的问题,用行内人士的话来讲是了压铸模具表面处理的先河。

该方法是运用离子覆膜技术,在模具表面沉积一层金属陶瓷薄膜,这层膜具有损、抗腐蚀的功能,由于这层膜使用的材料不与铝、锌等金属溶液亲和或发生反应,所以能极大地改善压铸件的离模性能而不发生粘模现象。例如某厂家一个铝合金压铸件,产量要求很高,由于发生粘模现象,不得不压一个小时模具就得下来打磨一次,经过表面处理后,模具八个小时才下来,而且清理起来非常容易。

在锌合金压铸,由于锌合金溶液极易与模具钢发生反应,有的模具在试模阶段就发生了侵蚀现象,模具经过表面处理后,由于锌合金溶液不与模具直接接触,从而地了这种情况的发生,延长了模具的使用寿命,提高了生产效率和产量。




铝压铸件在压铸过程中注意事项

在铝压铸行业中,做挤压铝型材的人都晓得,型材在曲折的情况下作废是十分不值得的,也是不应该发作的,更是可以防止的!那么,如何削减或许防止因曲折而作废呢!

一、外表处理上架:坯料经时效,硬度已合格,型材就没那么简单变曲折,但上架时仍是要注重,两头抬料时,尽量防止上下大力动摇,大力动摇也会对已时效的铝型材形成必定的曲折。

二、挤压装框:这环节也是十分重要,锯完定尺长度后,铝型材就要进行装框,这时装框工就要注重了:这料是大料仍是小料,是带管料仍是平面模拉出来的料呢。一般来说,大料和带管的料抬两头装框不简单形成曲折,但小料和平面模拉出来的料,抬两头就很简单形成曲折,这时就应该从两头向中心挨近进行抬料装框。但有的型材即使这样还不可,例如:百叶、窗片、压盖等,就必须把这类料放在已时效的型材上再抬到框里。

三、挤压调直:调直是型材形成曲折很严重的环节,调直工必定要注重调直所用的力度,力气过大就可能会对型材发生变形、收口、桔皮等,力气过小就会发生型材调不直,形成曲折。



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