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分享压铸模损坏原因及预防措施

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发表于 2011-1-5 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具损坏分析 * v% g" g& a. M8 h
    在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于: # W& [2 x2 O0 O5 k2 _$ S6 h
一.在模具加工制造过程中 ' }# D: v; @* v# h5 Q
    1、毛坯锻造质量问题 9 C3 j. K9 v, `
    有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。 ! v  A7 j$ N: \- R- m' F' O2 G9 S/ \
    2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
1 w' b0 C# [) T9 O; u    3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。 0 }! u& I' K- X6 S
    4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。 5 {$ N- h1 y6 J4 w) `' H+ P8 Q
二.模具处理过程中
( S2 |" k2 A" `' F: m4 W6 \    热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。
' R/ ]( d' |+ X- K钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。 % L& Y0 G- ^/ n) j0 S! O: K
三.在压铸生产过程中
+ ^3 e' J% M6 }/ I" L& Z    1、模温
' o  U! _9 ?( D    模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
# j! f2 E) x+ w" ~9 R    在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
7 t& l- j* h3 D+ k6 f+ X* g; M    应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。     8 v. z: A; T2 m2 E4 T/ P
    2、充型
7 H. I2 ~2 L, W! A- C& G    金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。 / n5 D' L- g1 X8 D
    3、开模
8 p. t7 E9 q+ ^: E# K# _: e    在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。   E9 l( j7 ?4 W
    4、生产过程 ; |" S  L$ c& S: M1 y4 h
    在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
3 h. e' E' g5 F# Y8 H; I    预防模具损伤的措施
8 _/ `) p& }8 i    1.良好的铸件结构设计
3 P) S& V8 E3 \1 C    铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。 9 |3 V; n# L2 _. O# L' m
     2.合理的模具结构设计
6 e, h5 b- g5 ?. R" D" O  |    1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
! V1 v; t3 ]6 B- I7 z# @- u1 a    2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。
0 ], S7 b  ^- J! x! Y5 Q    3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。 7 ~9 M& G. V/ X& V8 h
    4)保持模具热平衡。 % ^- i. D2 t) I3 p2 l
    3.规范热处理工艺 * I, Q# X# i3 J( k
    通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
1 [% g1 e# @& u- e8 H    正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。 5 Q' K8 X/ m# u7 ~
     4.压铸生产过程控制 + a7 P* D1 j% U3 j
    1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。 ( c0 L" E* j- }4 y: w0 D# R( x
    2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。 ' D+ [+ }6 m/ {# r$ j
    3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。 # I  F8 W: s" w% o
    4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。 0 x# [2 D0 Q) C( U- |
    5.模具的维护与保养
. F8 H2 u8 {7 e4 m    1)定期消除应力
2 x* E' `6 E4 b5 l    2)模具修补
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发表于 2011-2-22 22:48 | 显示全部楼层
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