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模具材料及熱處理技術(shù)對模具壽命影響的研究

2017-04-26 09:15:17劉賽堂
科技資訊 2017年6期
關(guān)鍵詞:模具

劉賽堂

摘 要:在國民經(jīng)濟(jì)中,模具是發(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)和重要保障。如果模具熱處理不當(dāng),或者選擇制造模具的材料不合理,都會影響模具的質(zhì)量,影響模具的使用壽命。對此,文章從模具材料、熱處理技術(shù)的角度分析其對模具壽命的影響,同時提出相應(yīng)的建議,為制作模具提供參考。

關(guān)鍵詞:熱處理技術(shù) 模具 模具處理

中圖分類號:TG162.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)02(c)-0107-02

近年來,隨著金融行業(yè)的發(fā)展,制造業(yè)的發(fā)展受到不同程度的制約。然而在工業(yè)化進(jìn)程中,模具制造業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),受到政府、企業(yè)的高度關(guān)注。在工業(yè)生產(chǎn)中,如何提高模具的精度,縮短模具設(shè)計周期,延長模具使用壽命,這是一個急需解決的問題。從實際情況來看,模具使用壽命的長短直接影響生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量等,通常情況下,模具材料、熱處理技術(shù)、設(shè)計結(jié)構(gòu)、成形工藝等因素都會對模具使用壽命產(chǎn)生不同程度的影響,其中模具材料、熱處理技術(shù)是影響模具使用壽命的關(guān)鍵。

1 模具材料對模具壽命的影響

對于模具材料來說,影響模具壽命主要表現(xiàn)在3個方面。

(1)4Cr5SMoSiV1鋼制熱擠壓沖頭。

該沖頭在工作過程中,容易在模具表面發(fā)生氧化,以及熱疲勞開裂現(xiàn)象,并且容易受沖刷磨損的影響。如果采用3Cr2W10V鋼制作模具,同時利用2 000 kN水壓機(jī)對D60鋼材料進(jìn)行處理,使用壽命一般為400~500次,反之如果采用H10改型鋼制造模具,其使用壽命可以大幅度延長,一般可以延長到2 000次。

(2)5NiSCa鋼制精密密封橡膠模。

這種模具在尺寸方面要求比較高,具有良好的工藝性能、拋光性能,其特點主要表現(xiàn)為熱處理變形小、硬度高、耐磨性好等。該模具的制造原材料一般選擇45#鋼,在調(diào)質(zhì)和鍍鉻狀態(tài)下使用該模具,通常會出現(xiàn)硬度低、易磨損、凹坑、麻點等問題,并且橡膠制品的外觀質(zhì)量比較差。如果采用5NiSCa制造,往往可以獲得良好的加工工藝和使用壽命,例如,利用密封條壓模(材料為45#鋼),模具壽命一般為2 500~3 000次,如果采用5NiSCa鋼制作,其壽命高達(dá)9 000~10 000次。

在模具制造工藝方面,5NiSCa一般按照改鍛—退火—調(diào)質(zhì)—拋光的工藝流程制造模具。

(3)利用GD鋼制作中、厚板沖裁模。

在制作(厚度為3~6 mm)厚(厚度超過6 mm)板沖裁模具的過程中,一般選擇Cr-12型鋼,由于碳化物存在嚴(yán)重的偏析現(xiàn)象,并且強(qiáng)韌性差,模具容易發(fā)生崩裂等現(xiàn)象,進(jìn)而在一定程度上影響模具的使用壽命。如果選用GD鋼制作模具,可以大幅度延長模具使用壽命,并且模具制作成本低,熱處理工藝簡單。通常情況下,采用Cr12MoV鋼制作墊片落料模,模具使用壽命一般在2 000~3 000次,而利用GD鋼制作模具,模具使用壽命長達(dá)10 000次,并且不容易發(fā)生斷裂失效現(xiàn)象。

在制作模具工藝方面,利用GD鋼制作模具,一般按照改鍛—球化退火—機(jī)加工—淬火、回火—磨削加工—消除應(yīng)力低溫回火的工藝流程制作模具。

2 熱處理技術(shù)對模具壽命的影響

對于熱處理技術(shù)來說,主要從3個方面影響模具使用壽命,分別介紹如下。

(1)拉深模離子滲氮。

選用Cr12MoV鋼制作拉深模,材料選擇厚度為1mm的1Cr18Ni9Ti不銹鋼板。在制作模具的過程中,容易損害拉深件外側(cè)壁和凹模表面,對模具表面質(zhì)量和凹模壽命產(chǎn)生嚴(yán)重影響。利用離子滲氮對凹模表面進(jìn)行處理,無論是模具的表面性能,還是模具的使用壽命都明顯提升。

在模具制作工藝方面,一般按照鍛造—球化退火—機(jī)加工—淬火、回火—精加工—離子滲氮—裝配的流程,利用Cr12MoV鋼加工凹模。

(2)熱擠壓凹模復(fù)合強(qiáng)化。

在服役條件方面,對于熱擠壓凹模來說,一般要求比較高,這是因為熱擠壓凹模要承受高溫、高壓、交變循環(huán)負(fù)荷,以及劇烈摩擦等?;诖?,在選擇制作材料時,一般側(cè)重高溫耐磨、高溫強(qiáng)度、高溫硬度,以及抗熱蠕變等,在這種情況下,新型HMI熱作模具鋼成為首選,這種材料的特點是復(fù)合強(qiáng)化熱處理工藝效果好。另外,這種材料合金含量低,同時具有良好的高溫強(qiáng)度、抗冷熱疲勞性、抗回火性等性能。由于鋼中的鏈狀碳化物無法用常規(guī)的熱處理工藝消除,進(jìn)而導(dǎo)致模具在服役過程中,容易發(fā)生疲勞脆斷、型腔擦傷塌陷等現(xiàn)象。但是,采用新工藝,能夠消除HMI鋼中的鏈狀碳化物,模具使用壽命一般可以延長4~5倍,使得HMI鋼的潛力被充分挖掘。

對于鏈狀碳化物來說,由于穩(wěn)定性比較強(qiáng),常規(guī)的處理工藝,例如球化退火、正火、淬火等都無法破壞鏈狀碳化物的穩(wěn)定性,但是采用熱固溶淬火工藝可以有效解決這一問題。

對于HMI鋼擠壓凹模復(fù)合強(qiáng)化處理工藝來說,通過滲硼強(qiáng)硬化處理,在一定程度上可以有效提高熱擠壓凹模型面的硬度、耐磨性能、抗腐蝕性能等,進(jìn)一步延長熱擠壓凹模的使用壽命。

(3)壓鑄模NQN復(fù)合強(qiáng)化。

在壓力鑄造中,鋁壓鑄模是主要的熱作模具,應(yīng)用范圍比較廣。在壓鑄模材料中,3Cr2W8較為常用。受各種因素的影響和制約,傳統(tǒng)的鋁壓鑄模熱處理強(qiáng)化工藝在鑄模效果方面不太理想,采用NQN復(fù)合強(qiáng)化方法改進(jìn)傳統(tǒng)的壓鑄模熱處理工藝,可以使鋁壓鑄模的使用壽命明顯延長。

對于傳統(tǒng)的鋁壓鑄模熱處理工藝來說,普遍存在以下問題:

第一,熱處理生產(chǎn)周期長,處理工藝復(fù)雜。

第二,在消除應(yīng)力階段溫度比較高,在空氣中進(jìn)行加熱處理,容易發(fā)生氧化脫碳現(xiàn)象。

第三,淬火溫度高,淬火冷卻容易發(fā)生裂痕。

第四,有效硬化層比較薄。

第五,模具表面容易粘鋁,增加了脫模難度。

相對來說,NQN復(fù)合強(qiáng)化工藝的特點主要表現(xiàn)為以下幾點。

首先,將氮碳共滲與去應(yīng)力處理工藝進(jìn)行結(jié)合,由于加熱溫度相近,增強(qiáng)了對模具去應(yīng)力效果。并且,可以控制爐內(nèi)氣氛,模具表面氧化脫碳現(xiàn)象可以避免,同時可以在模具表面形成氮碳化合物層,以及擴(kuò)散層。

其次,按照傳統(tǒng)的鑄模熱處理強(qiáng)化工藝,模具經(jīng)過氮碳共滲處理后,一般不采取任何熱處理。對于鋁壓鑄模來說,經(jīng)過氮碳共滲處理后,需要進(jìn)行淬火操作,通過淬火在一定程度上可以保證模具的整體性能,并且淬火加熱可以將氮向內(nèi)部擴(kuò)散,在冷卻過程中,可以形成含氮馬氏體,進(jìn)而增加有效硬化。

最后,淬火后,結(jié)束第一次回火,在進(jìn)行第二次回火時,再進(jìn)行氮碳共滲處理,這種方式可以對模具進(jìn)行雙重保護(hù),一方面強(qiáng)化模具表面,另一方面通過對模具進(jìn)行二次回火,將鋼中殘余奧氏體進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)槎务R氏體,同時對模具進(jìn)行二次硬化,在一定程度上增加了壓鑄模的強(qiáng)度,防止模具發(fā)生變形,確保模具的機(jī)械性能,同時延長模具的使用壽命。從實際情況來看,采用NQN復(fù)合強(qiáng)化技術(shù)對模具進(jìn)行處理,壓鑄模的使用壽命普遍提升3~4倍,并且大大提高了模具的表面質(zhì)量,使得模具更加美觀。

3 結(jié)論

從實際情況來看,在使用模具的過程中,影響模具使用壽命的因素比較多,而且比較復(fù)雜,為了提高模具的質(zhì)量,需要延長模具的使用壽命。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,可以從以下方面著手,采取措施延長模具使用壽命。

(1)研究制作模具的新材料,對原有制作模具的材料進(jìn)行二次開發(fā)。

(2)改進(jìn)熱處理工藝,采用新設(shè)備,對新的強(qiáng)化處理方法進(jìn)行探索。

(3)按照產(chǎn)、學(xué)、研、金的模式,盡快將新材料的研究成果商業(yè)化。

(4)采用新技術(shù)(CAD、CAM等),將模具設(shè)計、模具制造標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化,最大限度提升模具設(shè)計質(zhì)量,延長模具使用壽命。

參考文獻(xiàn)

[1] 劉登發(fā),雷根成.模具材料及熱處理工藝對模具壽命影響分析與研究[J].模具技術(shù),2008(2):60-62.

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