分析热处理在模具加工中的不足

   2020-09-01 互联网黎美容28620
核心提示:在《分析造成模具热处理变形的七大因素》一文中我们主要讨论了模具热处理的缺陷之一——模具热处理变形。
 

    在《分析造成模具热处理变形的七大因素》一文中我们主要讨论了模具热处理的缺陷之一——模具热处理变形。本文将进一步研究模具热处理中的不足及解决方案

    模具的热处理包含了预备热处理、最终热处理及表面强化处理。通常热处理缺陷是指模具在最终热处理过程中或在以后的工序中以及使用过程中出现的各种缺陷,如淬裂、变形超差、硬度不足、电加工开裂、磨削裂纹、模具的早期破坏等。下面作较细致的分析。

不足对模具自身的影响原因预防措施
模具表面有软点,硬度不够模具热处理后表面有软点,将影响模具的耐磨性、减少模具的使用寿命

1)模具在热处理前表面有氧化皮、锈斑及局部脱碳。

  2)模具淬火加热后,冷却淬火介质选择不当,淬火介质中杂质过多或老化。

1)模具热处理前应去除氧化皮、锈斑,在淬火加热时适当保护模具表面,应尽量采用真空电炉、盐浴炉和保护气氛炉中加热。

  2)模具淬火加热后冷却时,应选择合适的冷却介质,对长期使用的冷却介质要经常进行过滤,或定期更换。

模具热处理前组织不佳模具最终球化组织粗大不均、球化不完善,组织有网状、带状和链状碳化物,这将使模具在淬火后易产生裂纹,造成模具报废

 1)模具钢材料原始组织存在严重碳化物偏析。

  2)锻造工艺不佳,如锻造加热温度过高、变形量小、停锻温度高、锻后冷却速度缓慢等,使锻造组织粗大并有网状、带状及链状碳化物存在,使球化退火时难以消除。

  3)球化退火工艺不佳,如退火温度过高或过低,等温退火时间短等,可造成球化退火组织不均或球化不良。

1)一般应根据模具的工作条件、生产批量及材料本身的强韧化性能,尽量选择品质好的模具钢材料。

  2)改进锻造工艺或采用正火预备热处理,来消除原材料中网状和链状碳化物及碳化物的不均匀性。

  3)对无法进行锻造的碳化物偏析严重的高碳模具钢可进行固溶细化热处理。

  4)对锻造后的模坯制定正确的球化退火工艺规范,可采用调质热处理和快速匀细球化退火工。

  5)合理装炉,保证炉内模坯温度的均匀性。

模具产生淬火裂纹模具在淬火后产生裂纹是模具热处理过程中的最大缺陷,将使加工好的模具报废,使生产和经济造成很大损失。

1)模具材料存在严重的网状碳化物偏析。

  2)模具中存在有机械加工或冷塑变形应力。

  3)模具热处理操作不当(加热或冷却过快、淬火冷却介质选择不当、冷却温度过低、冷却时间过长等)。

  4)模具形状复杂、厚薄不均、带尖角和螺纹孔等,使热应力和组织应力过大。

  5)模具淬火加热温度过高产生过热或过烧。

  6)模具淬火后回火不及时或回火保温时间不足。

  7)模具返修淬火加热时,未经中间退火而再次加热淬火。

  8)模具热处理的,磨削工艺不当。

  9)模具热处理后电火花加工时,硬化层中存在有高的拉伸应力和显微裂纹。

1)严格控制模具原材料的内在质量

  2)改进锻造和球化退火工艺,消除网状、带状、链状碳化物,改善球化组织的均匀性。、

  3)在机械加工后或冷塑变形后的模具应进行去应力退火(》600℃)后再进行加热淬火。

  4)对形状复杂的模具应采用石棉堵塞螺纹孔,包扎危险截面和薄壁处,并采用分级淬火或等温淬火。

  5)返修或翻新模具时需进行退火或高温回火。

  6)模具在淬火加热时应采取预热,冷却时采取预冷措施,并选择合适淬火介质。

  7)应严格控制淬火加热温度和时间,防止模具过热和过烧。

  8)模具淬火后应及时回火,保温时间要充分,高合金复杂模具应回火2-3次。

  9)选择正确的磨削工艺和合适的砂轮。

  10)改进模具电火花加工工艺,并进行去应力回火。

模具淬火后组织粗大模具淬火后组织粗大,将严重影响模具的力学性能,使用时将会使模具产生断裂,严重影响模具的使用寿命

1)模具钢材混淆,实际钢材淬火温度远低于要求模具材料的淬火温度(如把GCR15钢当成3CR2W8V钢)。

  2)模具钢淬火前未进行正确的球化处理工艺,球化组织不良。

  3)模具淬火加热温度过高或保温时间过长。

  4)模具在炉中放置位置不当,在靠近电极或加热元件区易产生过热。

  5)对截面变化较大的模具,淬火加热工艺参数选择不当,在薄截面和尖角处产生过热。

1)钢材入库前应严格进行检验,严防钢材混淆乱放。

  2)模具淬火前应进行正确的锻造和球化退火,以确保良好的球化组织。

  3)正确制定模具淬火加热工艺规范,严格控制淬火加热温度和保温时间。

  4)定期检测和校正测温仪表,保证仪表正常工作。

  5)模具在炉中加热时应与电极或加热元件保持适当的距离。

磨削裂纹

导致工件开裂

工件内有大量的残留奥氏体时,在磨削热的作用下,发生回火转变,从而产生组织应力,淬火后进行深冷处理或多次重复回火(模具回火一般为2~3次,即使是冷加工用低合金工具钢也是如此),最大限度地降低残留奥氏体量。
脱碳

钢件的脱碳不仅会造成硬度不足、淬裂和热处理变形及化学热处理缺陷,而且对疲劳强度、耐磨性及模具性能也有很大影响。

脱碳是由于钢件在加热或保温时,因周围气氛的作用,使表面层部分的碳全部或部分丧失的现象和反应。 

 
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