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塑料模具的制造工艺路线

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发表于 2010-11-1 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具制造工艺路线和热处理工艺的特点。 6 k, b# f2 h1 y, n9 O
一、塑料模具制造工艺路线
5 Q+ x5 I, v- X4 l: v$ k0 l1.低碳钢及低碳合金钢制模具 ' p' Z! ~2 c* T1 I8 X. z0 ~8 v; {) e
例如,20,20Cr,20CrMnTi等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成形→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
' |( |1 X6 U  d0 S+ n1 \( }2.高合金渗碳钢制模具 7 A6 C* }1 s! h2 |$ k+ u6 f+ C! Z
例如12CrNi3A,12CrNi4A钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→正火并高温回火→机械粗加工→高温回火→精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。   \$ ~. M* g# i% `* k6 t9 ^/ V5 ]) h
3.调质钢制模具
) r$ J. O6 E& L0 Z8 O' Y6 F例如,45,40Cr等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→调质→机械精加工→修整、抛光→装配。
5 V' }. d' G, a' S/ q4.碳素工具钢及合金工具钢制模具
2 m- N5 _6 T5 p& q& O$ {例如T7A~T10A,CrWMn,9SiCr等钢的工艺路线为:下料→锻成模坯→球化退火→机械粗加工→去应力退火→机械半精加工→机械精加工→淬火、回火→研磨抛光→装配。
  T& c7 v; Q, T5 D  G+ K. |5.预硬钢制模具
1 ~: D- q$ \- x例如5NiSiCa,3Cr2Mo(P20)等钢。对于直接使用棒料加工的,因供货状态已进行了预硬化处理,可直接加工成形后抛光、装配。对于要改锻成坯料后再加工成形的,其工艺路线为:下料→改锻→球化退火→刨或铣六面→预硬处理(34~42HRC)→机械粗加工→去应力退火→机械精加工→抛光→装配。+ [6 K5 G1 Y5 o4 t2 f; m: x" r& r, f
二、塑料模具的热处理特点
$ B. K$ l; P: t2 p(一)渗碳钢塑料模的热处理特点
2 K* w6 {$ Q# U" @7 J1.对于有高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具,要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。 1 p6 o- h& r% B2 e+ k
2.对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为0.8~1.5mm,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为1.3~1.5mm,压制软性塑料时渗碳层厚度为0.8~1.2mm。渗碳层的含碳量为0.7%~1.0%为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。
  O6 R; c2 w1 G/ h: v" \3.渗碳温度一般在900~920℃,复杂型腔的小型模具可取840~860℃中温碳氮共渗。渗碳保温时间为5~10h,具体应根据对渗层厚度的要求来选择。渗碳工艺以采用分级渗碳工艺为宜,即高温阶段(900~920℃)以快速将碳渗入零件表层为主;中温阶段(820~840℃)以增加渗碳层厚度为主,这样在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,便于直接淬火。 , g, L3 a! c9 R1 [: E9 k2 U
4.渗碳后的淬火工艺按钢种不同,渗碳后可分别采用:重新加热淬火;分级渗碳后直接淬火(如合金渗碳钢);中温碳氮共渗后直接淬火(如用工业纯铁或低碳钢冷挤压成形的小型精密模具);渗碳后空冷淬火(如高合金渗碳钢制造的大、中型模具)。 , o, [+ N  {4 O. h, j
(二)淬硬钢塑料模的热处理
9 I& V+ q- U. q) H: Q) _' M1.形状比较复杂的模具,在粗加工以后即进行热处理,然后进行精加工,才能保证热处理时变形最小,对于精密模具,变形应小于0.05%。
6 h0 K# M- D, m. [- b) P% l4 G6 o( E2.塑料模型腔表面要求十分严格,因此在淬火加热过程中要确保型腔表面不氧化、不脱碳、不侵蚀、不过热等。应在保护气氛炉中或在严格脱氧后的盐浴炉中加热,若采用普通箱式电阻炉加热,应在模腔面上涂保护剂,同时要控制加热速度,冷却时应选择比较缓和的冷却介质,控制冷却速度,以避免在淬火过程中产生变形、开裂而报废。一般以热浴淬火为佳,也可采用预冷淬火的方式。 0 S, b; h( O# m2 q
3.淬火后应及时回火,回火温度要高于模具的工作温度,回火时间应充分,长短视模具材料和断面尺寸而定,但至少要在40~60min以上。
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