模具在現(xiàn)代制造業(yè)中占有日益重要的地們,特別是汽車和電器制造業(yè)中70%以上的零件采用模具制造加工。但目前我國(guó)高質(zhì)量的模具大量依賴進(jìn)口,分析其主要原因,不在于我們的優(yōu)質(zhì)鋼煉鋼水平,而是沒有認(rèn)識(shí)到整個(gè)模具鋼質(zhì)量的提高是一個(gè)系統(tǒng)控制過程。除冶金質(zhì)量外,制造過程中的鍛壓加工、預(yù)備熱處理、機(jī)械加工和最終熱處理都將影響模具的內(nèi)部組織和應(yīng)力狀態(tài),從而決定模具的最終使用性能。據(jù)羅百輝介紹,在模具的制造過程中,模具的使用壽命和制成的精度、質(zhì)量、表面性能,除與模具的設(shè)計(jì)、制造精度以及機(jī)床和操作等條件有關(guān)外,與模具材料及其熱處理工藝也有密切關(guān)系。據(jù)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)表明,模具的早期失效因材料選擇不當(dāng)和內(nèi)部缺陷引起的約占10%左右,由熱處理不當(dāng)引起的約占50%左右,因此正確選擇具有優(yōu)良質(zhì)量的模具鋼材并進(jìn)行正確的熱處理,具有十分重要意義。模具鋼的特性主要包括使用性能、工藝性能和冶金質(zhì)量等三個(gè)方面。
1、模具鋼在工作性能方面的要求
①硬度
模具在工作時(shí)受力狀態(tài)是復(fù)雜的,如熱作模具通常在交換的溫度場(chǎng)下承受交變應(yīng)力作用,因此它應(yīng)具有良好的抗軟化或塑性變形狀態(tài)的能力,在長(zhǎng)期工作環(huán)境下仍能保持模具的形狀和尺寸精度。硬度是模具鋼的生要性能之一。對(duì)冷作模具的硬度一般選擇在58HRC以上,而熱作模具尤其是要求高的抗熱疲勞性能的模具,通常硬度在45HRC左右。對(duì)普通使用的塑料模具,一般硬度要求在35HRC左右。
②強(qiáng)度與韌性
零件在成形使模具承受著巨大的的沖擊、扭曲等負(fù)荷,尤其是現(xiàn)代高速?zèng)_壓、高速精密鍛造和液態(tài)成形等技術(shù)以及一次成形技術(shù)的發(fā)展,模具承受著更大的負(fù)荷,往往由于鋼材的強(qiáng)度和韌度不夠,造成型腔邊緣或局部塌陷、崩刃或斷裂而早期失效,因此模具熱處理后應(yīng)具有較高的硬度和韌度。
③耐磨性
零件成形時(shí)材料與模具型腔表面發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),使型腔表面產(chǎn)生了磨損,從而使得模具的尺寸精度、形狀和表面的粗糙度發(fā)生變化而失效。磨損是一種復(fù)雜的過程,影響因素很多,除取決于作用于模具的外界條件外,還在很大程度上取決于采用鋼材的化學(xué)成分不均勻性、組織狀態(tài)、力學(xué)性能等。
④疲勞性能
模具工作時(shí)承受著機(jī)械沖擊和熱沖擊的交變應(yīng)力,熱作模具在工作的過程中,熱交變應(yīng)力更明顯地導(dǎo)致模具熱裂。受應(yīng)力和溫度梯度的影響而引起裂紋,往往是在型腔表面形成淺而細(xì)的裂紋,它的迅速傳播和擴(kuò)展導(dǎo)致模具失效。另外,鋼的化學(xué)成分及組織的不均勻,鋼中存在的冶金缺陷如非金屬夾雜物,氣孔、顯微裂紋等均可導(dǎo)致鋼的疲勞強(qiáng)度降低,因?yàn)樵诮蛔儜?yīng)力的作用下,首先在這些薄弱地區(qū)產(chǎn)生疲勞裂紋并發(fā)展為疲勞破壞。
⑤粘著性
工模具零件的表面由于兩金屬原子相互摭用或單相擴(kuò)散的作用,往往會(huì)有一些被加工金屬粘附著,尤其是一些切削、剪切工具和沖壓工具的表面會(huì)產(chǎn)生粘附或結(jié)疤現(xiàn)象,這會(huì)影響刃口的鋒利程度和局部組織、化學(xué)成分的改變,使刃口部分崩裂或粘附金屬的脫落劃傷模具,使工件表面粗糙。因此良好的抗粘著性也是很重要的。
⑥拋光和蝕刻性能
隨著模具,特別是塑料模具的廣泛使用,低的表面粗糙度值(有時(shí)甚至是鏡面的程度)已經(jīng)十分性必要,低的表面粗糙度值影響到模具的壽命和生產(chǎn)效率及制品的質(zhì)量。高的表面質(zhì)量可以減輕腐蝕(特別是局部點(diǎn)狀腐蝕);減小開裂的危險(xiǎn),拋光鋼材的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)、硬度及碳化物分布必須均勻。大碳化物尤其是他們偏析并成帶狀時(shí),對(duì)表面拋光性極為有害。特別重要的是,鋼中不能含有沒有發(fā)生變形的大的氧化物夾雜或偏析,因而必須嚴(yán)格控制冶煉和脫氧工藝。真空電弧重熔、電渣重熔效果良好,這種工藝目前已成為高級(jí)塑料模具鋼的主要生產(chǎn)方式。即使是簡(jiǎn)單的真空脫氣也有助于消除大的氧化物夾雜,這些冶煉工藝不僅能降低氧化物的含量,而且能使氧化物更細(xì)小、均勻,同時(shí)控制冶煉和脫氧過程,還可以改變夾雜物類型,使之軟化并具有較好的塑韌性而提高拋光性能。
鋼材中任何未閉合的空洞都會(huì)影響其拋光性能,因而熱加工中壓合疏松等冶金缺陷并保持組織的致密是十分必要的,這可以通過現(xiàn)代化的成形加工技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。例如反復(fù)鐓拔技術(shù)、旋轉(zhuǎn)鍛造技術(shù)、高溫等靜壓制等可細(xì)化原始鑄態(tài)組織,樹枝晶內(nèi)空隙。電渣重熔、真空電弧重熔精煉工藝,對(duì)鋼材均勻性也十分有利。由熱處理或表面硬化而引起的缺陷,應(yīng)盡量避免導(dǎo)致硬度不均勻的脫碳。這些措施加上合理的成分設(shè)計(jì)及控制,就能生產(chǎn)出鏡面加工性優(yōu)異的鋼。
此外,還應(yīng)根據(jù)模具的工作條件和環(huán)境的差異,考慮所用模具鋼應(yīng)具有良好的熱導(dǎo)性、抗腐蝕性、抗氧化性和導(dǎo)磁性等。
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