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              發布時間:2020-12-10 08:37  






              疲勞裂紋 熱疲勞裂紋是壓鑄模常見的失效形式,占失效比例大。壓鑄過程中壓鑄模在300~8000C的熱循環及脫模劑導致的拉應力與壓應力交變循環,反復經受急冷、急熱所造成的熱應力,導致在型腔表面或內部熱應力集中處逐漸產生微裂紋,其形貌多數呈現網狀,稱龜裂,也有呈狀。熱應力使熱疲勞裂紋繼續擴展成宏觀裂紋。從而導致壓鑄模失效。熱疲勞裂紋是熱循環應力、拉伸應力和塑性應變共同作用而產生的。塑性應變促進裂紋的形成,拉伸應力促進裂紋的擴展與延伸。從微觀分析,熱疲勞裂紋在晶界碳化物、夾雜物集中區萌生,應選鋼質潔凈、顯微組織均勻的模具鋼有較高的熱疲勞抗力。


              壓鑄模熱處理流程 通過熱處理可以改變材料的金相組織,以保證必要的強度和硬度、高溫下尺寸的穩定性,抗熱疲勞性能和材料的切削性能等。經過熱處理后的零件要求變形量少,無裂紋和盡量減少殘余內應力的存在。目前壓鑄模一般采用真空氣體淬火,表面沒有氧化物,模具變形小,更好保證模具質量,其流程為鍛造_球化退火_粗加工一穩定化處理_精加工_終熱處理(淬火、回火)_鉗修_拋光_ 滲氮(或碳氮共滲)_精磨或精研_裝配。對H13鋼采用高溫淬火、雙重淬火、控制冷卻速度淬火、深冷處理等,從而改善模具性能,提高模具壽命。


              不改變表面化學成分強化 激光強化處理:激光作為熱源對材料表面進行強化,有相變硬化、表面溶化、表面涂覆等。其特征是供給材料表面功率密度至少103VC/em2。利用高功率、高密度激光束對金屬進行表面處理的方法稱為激光面熱處理。其分為激光相變硬化、激光表面合金化等表面改性,產生其他表面加熱淬火強化達不到的表面成分、組織及性能的改變。


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