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热处置工艺对模具变形的影响

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1、加温速率的危害

一般来说,淬火加温时,加温速率越快,则磨具中造成的热应力越大,便于导致磨具的变形裂开,特别是在针对碳素钢及铁素体不锈钢,因其传热性差,尤特别注意开展加热,针对一些样子繁杂的高合金模具,还需采用数次等级分类加热。

但在个别情况下,选用迅速加温有时候反倒能够 降低变形,这时候仅加温磨具的表层,而管理中心还维持“热态”,因此相对地降低了机构地应力和热应力,且芯部变形抵抗力很大,进而降低了淬火变形,依据一些加工厂工作经验,用以处理孔位变形层面有一定实际效果。

2、加温温度的危害

淬火加温温度的高矮危害原材料的切削性能,另外对马氏体的成份与晶粒大小起功效。

(1) 从切削性能层面看,加温温度高,将使热应力增大,但另外使切削性能提高,因而机构地应力也增大,并慢慢占主导性。比如。碳素工具钢T8、T10、T12等,在一般淬火温度淬火时,內径主要表现为缩的趋向,但若提升淬火温度到≥850℃时,则因为切削性能增大,机构地应力慢慢占主导性,因此內径很有可能主要表现为胀的趋向。

(2)从马氏体成份看,淬火温度提升使马氏体碳含量提升,淬火后奥氏体的方形度增大(比容增大),进而使淬火后容积增大。

(3)从对Ms点危害仔细观看,淬火温度高,则马氏体晶体粗壮,将使零件的变形裂开趋向增大。

综合性所述,对全部的钢材牌号,尤其是一些高碳钢的中、铁素体不锈钢,淬火温度的高矮会显著危害磨具的淬火变形,因而,恰当挑选淬火加温温度是很重要的。

一般来说,挑选过高的淬火加温温度对变形是沒有益处的。不在危害性能指标的前提条件下,一直选用较低的加温温度。但对一些淬火后有较多残留马氏体的钢材型号(如Cr12MoV等),也可根据调节加温温度,更改残留马氏体量,以调整磨具的变形。

3、淬火制冷速率的危害

总体来说,在Ms点之上增大冷速,会使热应力明显提升,結果使热应力造成的变形趋于增大;在Ms点下列增大冷速则关键使机构地应力造成的变形趋于增大。

针对不一样的钢材牌号,因为Ms点的高矮不一样,因此在选用同一淬火物质时,有不一样的变形趋于。同一钢材牌号如选用不一样的淬火物质,因为他们的制冷工作能力不一样,因此也是有不一样的变形趋于。

比如,碳素工具钢的在Ms点较为低,因此选用水冷散热时,热应力的危害通常有优势;而选用由冷时,则可能是机构地应力有优势。

在具体生产制造中,磨具常选用等级分类或等级分类-等温过程淬火时,一般均未彻底淬透,故通常以热应力的功效主导,使凹模趋向收拢,但是因为这时候热应力并不是非常大,因而总的变形量是较为小的。若选用水-油双组分淬火或油淬时,造成的热应力很大,凹模收拢量将增大。

4、回火温度的危害

回火温度对变形的危害,主要是因为回火全过程中的机构变化所造成的。若在回火全过程中造成“二次淬火”状况,残留马氏体变化为奥氏体,因为转化成的奥氏体的比容比残留马氏体的大,将造成磨具凹模的膨胀;对一些高合金结构钢如Cr12MoV等,当以规定红强制主导而选用高溫淬火,数次回火时,每回一次火,容积就膨胀一次。

若在别的温度地区回火,因为淬火奥氏体向回火奥氏体(或回火索氏体、回火屈氏体等)变化,比容减少,因此,凹模趋于收拢。

此外,回火时,磨具中的内应力的松驰,对变形也是有危害。磨具淬火后,若表层处在拉应力情况,回火后规格将增大;相反,若表层处在压地应力情况,则造成收拢。但机构变化及应力松弛二项危害中,前面一种是关键的。

来源于:微注塑加工

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