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五金模具拉傷怎么辦?(二)

2018年07月02日15:15 

模具拉傷|五金模具拉傷|汽車模具拉傷解決方案



3. 模具方面通過改變模具凸、凹模材料或?qū)δ>咄?、凹模進(jìn)行表面處理,使被成形材料與凸、凹模這對接觸副性質(zhì)發(fā)生改變。實踐表明,這是解決拉傷問題經(jīng)濟而有效的方法,也是目前廣泛采用的方法。

(1)從模具凸、凹模材料入手解決工件的拉傷問題,可以采用硬質(zhì)合金,一般情況下,由這種材料制作的凸、凹模抗拉傷性能很高,存在的問題是材料成本高,不易加工,對于較大型的模具,由于燒制大型硬質(zhì)合金塊較困難,即使燒制成功,加工過程中也有可能出現(xiàn)開裂,成材率低,有些幾乎難以成形。此外硬質(zhì)合金性脆,搬運、安裝使用過程中都要極其小心,稍有不慎就有可能出現(xiàn)崩塊或開裂而報廢。另外,由于硬質(zhì)合金的組織結(jié)構(gòu)是由硬質(zhì)的碳化鎢顆粒和軟的粘結(jié)相鈷所組成,硬質(zhì)碳化鎢顆粒的耐磨抗咬合性能很高,而鈷相由于硬度很低,耐磨性能較差,使用過程中鈷相會優(yōu)先磨損,使凸、凹模表面形成凹凸不平,如此生產(chǎn)出來的工件表面也會出現(xiàn)拉痕,此時需對模具凸、凹模表面進(jìn)行研磨拋光后方可進(jìn)行再生產(chǎn)。采用合適的銅基合金也可解決工件的拉傷問題,但銅基合金一般硬度較低,易出現(xiàn)磨損超差,在大批量生產(chǎn)的情況下,這種材料的性價比較低。對于較大型的模具,如汽車覆蓋件的成形模具,大量采用了合金鑄鐵,鑄鐵只能減輕工件的拉傷,無法消除拉傷問題,要徹底解決拉傷問題需輔以滲氮,鍍硬鉻等表面處理。但如此制作的模具往往壽命比較短,在使用一段時間后,如出現(xiàn)拉傷,又需修模并重新進(jìn)行表面處理。

(2)通過對模具進(jìn)行表面處理特別是對模具凸、凹模進(jìn)行表面超硬化處理是解決工件表面拉傷問題經(jīng)濟而有效的方法。表面處理方法有多種,比較常用的有:鍍層方面有鍍硬鉻、化學(xué)鍍鎳磷、刷鍍特種合金等;化學(xué)熱處理方面有各類滲氮、滲硼、滲硫等;表面超硬化處理方面有化學(xué)氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(VVD)、物理化學(xué)氣相沉積(PvD)、"ID覆層處理。電鍍、化學(xué)鍍、刷鍍是通過電化學(xué)或化學(xué)反應(yīng)的方法,在工件表面形成合金鍍層,工藝不同。合金鍍層性能各異。就耐磨抗咬合用途,目前應(yīng)用較多的是鍍硬鉻、化學(xué)鍍鎳磷、刷鍍鎳鎢合金等。對于成形負(fù)荷較輕或大型模具采用這些方法有時可以取得一定的效果。這類表面處理存在的問題是一方面由于表面硬化層的硬度較低,容易出現(xiàn)磨損,而鍍層一旦磨損,拉傷又會出現(xiàn)。另一方面,鍍層與基體材料機械結(jié)合,在負(fù)荷較大的場合,有時使用幾次鍍層就會剝落,而鍍層一旦剝落,其功效也就失去。化學(xué)熱處理是將工件放入含某種或某幾種化學(xué)元素的介質(zhì)中加熱保溫,通過工件與介質(zhì)的物理化學(xué)作用,將這種或這幾種元素滲入工件表面,然后以適當(dāng)?shù)姆绞嚼鋮s,從而改變了工件表面的成分和組織結(jié)構(gòu),并賦予工件不同的物理、化學(xué)和機械性能。化學(xué)熱處理的種類很多,根據(jù)所滲元素不同分類為:各種滲碳、各種滲氮、各種氮碳或碳氮共滲、滲硼、滲硫、滲鋁、滲鋅、滲其他各種金屬等。以耐磨、減摩、抗拉傷為目的的化學(xué)熱處理目前常用的是:滲碳、滲氮、滲硼、滲硫幾種。

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采用合適的模具材料輔以滲氮、滲硼等化學(xué)熱處理往往具有較常規(guī)鋼制模具高得多的抗拉傷性能。在缺乏其他表面處理工藝方法的情況下,這不適為一種較好的選擇,也是較常用的方法。就滲氮處理而言,滲氮的化合物層具有很高的抗拉傷性能,但由于其硬化效果有限(一般l200Hv以下),且化合物層較薄(10 V-m左右),其耐磨性有限,而化合物層一旦磨損,拉傷又會出現(xiàn),所以在大批量生產(chǎn)過程中滲氮處理往往還無法滿足生產(chǎn)要求。就滲硼工藝而言,其硬化層硬度可達(dá)1800 HV,耐磨性較高,但依據(jù)經(jīng)驗,滲硼質(zhì)量的穩(wěn)定性和滲硼工件變形較大以及滲硼層抗拉傷性能較差是制約該技術(shù)在成形類模具上應(yīng)用的幾個重要因素。滲硫技術(shù)具有較高的減牽陛能,在一些場合也取得了較好的效果,但對于負(fù)荷較大的成形類模具,效果有限。表面超硬化處理是指化學(xué)氣相沉積(L、,D)、物理氣相沉積(Ev'D)、物理化學(xué)氣相沉積(PVD)、"TD覆層處理。這幾種表面處理的共同特點是都可以在工件表面形成2 000 HV以上的硬化層,并具有極高的耐磨抗咬合等性能。實踐證明,化學(xué)氣相沉積(CVD)、TD覆層處理技術(shù)是目前解決工件拉傷效果最好的方法。而經(jīng)物理氣相沉積(PVD)和物理化學(xué)氣相沉積(PCVD)的工件,雖然其表面硬度也可達(dá)到2 000-3 000 HV,甚至更高,表面硬化層也具有極高的耐磨、抗拉傷性能,但由于其膜基結(jié)合力較CVD和TD覆層處理差距較大,往往在使用過程中過甲j脫落,發(fā)揮不出表面超硬化層的性能特點,因此這兩種方法除在載荷較小的情況下有可能具有效果,一般的成形類模具很難有滿意的效果。




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