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模具材料的選擇 在模具及其零件的設計、制造過程中,選擇原材料是至關重要的內容。模具設計時,如果材料不確定,就無法安排制造的加工路線和成形工藝方法,也無法估算制造成本。材料影響著模具產品的功能適用性、耐用度(壽命)、可靠性()。 cr12mov應根據模具的生產條件和工作環境的需要,結合模具材料的基本性能和相關因素,來選擇適合模具要求、經濟合理、技術上先進的模具材料。 模具材料的選用原則 1.滿足使用性能原則 使用性能包括力學性能、物理性能和化學性能。對于模具零件,一般是在分析其工作條件和失效形式的基礎上,提出力學性能要求。 1)對于承受沖擊載荷、循環沖擊載荷的模具及零件,如錘桿、鍛模等,失效形式主要是過量變形與疲勞斷裂,要求選用綜合力學性能較高的材料。 2對于承受交變載荷的模具及零件,其失效形式主要是疲勞破壞,要求疲勞強度高。承載較大的零件常選用淬透性較高的合金鋼材料,進行調質處理;也可進行表面淬火、噴丸、滾壓等處理,提高疲勞強度。 3)對于承受載荷不大、靡擦較大的模具及零件,失效形式主要是磨損,要求耐磨性好。可選用高碳鋼和高碳合金鋼,進行淬火和低溫回火,獲得高硬度、高耐磨性。 4)對于承受交變載荷且摩擦力較大的模具及零件,失效形式主要是磨損斷裂,要求外硬內韌,有較好的耐磨性,較高的疲勞強度。可選用中碳鋼或中碳合金鋼,經正火或調質后再進行表面淬火、低溫回火。



cr12mov型鋼含有很高的C和Cr,導熱性很差,加熱速度要緩慢均勻,大鍛件必須采用預熱加熱或以階梯加熱方式控制加熱速度,鋼件在爐膛的位置適當,有時還要反復翻轉,以使受熱盡量均勻。 1. 鍛造溫度 Cr12型鋼鍛造加熱溫度為1100~1150℃,始鍛溫度為1060~1080℃,終鍛溫度為900~850℃。由于其鍛造溫度范圍窄,除小鍛件外,一般均需兩火以上,到達終鍛溫度時,應立即入爐,進行二火加熱。 2.鍛造工藝方法 2.1 “兩輕一重”打法 即坯料溫度高于1050℃時輕打,在1050~900℃重打,低于900℃時輕打。這種方法可避免出現裂紋和鍛“酥”,因為高溫時,鋼的基體塑性很好,重打雖可加速成形而不易打裂,但難以將Cm打碎;低溫時重打會造成開裂或打“酥”,在1050℃~900℃時,基體強、硬度較高,于此范圍重打,易獲得Cm碎化均勻的效果。 2.2 鍛造比 鍛造比大于3,若Cm偏析嚴重,則應使鍛比大于6。初鍛時,控制變形量每次不超過5%,這樣可使外圍得到輕度變形,并鍛合內部缺陷,以提高塑性。為防止鍛裂,鍛造時還應注意棱角處的溫度不低于800℃,有工廠還將砧鐵等工具預熱到150~400℃,忌用冷砧、冷鉗與熱鍛件接觸,因接觸部位易出現裂紋。




保證鋼的組織穩定性 (1)降低表面脫碳的措施 1)為了降低合金模具鋼表面脫碳和氧化,在熱加工過程中,鋼坯加熱多利用加熱高溫段米用強化加加熱和控制爐內氣氛的措施,也可在高溫段采用電感應快速加加熱工サ、這樣可基本上避免鋼坯在加熱過程中的氧化和脫碳現象。 2)在鋼材的熱處理方面,為了避免氧化和脫碳,廣泛采用連續式可控氣氛退火爐,用吸熱式可控氣氛控制碳勢。對于小型軋材和線材的熱處理,常采用大型真空熱處理爐進行具空退火。由于真空熱處理的鋼材質量好,損失小和易于控制等,使這類裝備 得到迅速發展。 (2)改善高碳低合金模具 cr12mov為了和改善萊氏體鋼網狀共晶碳化物,粗大碳化物的帶狀組織,必須在鋼的熱加工過程中采用很大的變形率才能獲得分布比較均勻的碳化物。在變形時,當鋼的橫截面變形至1/15~1/12時(相當于變形率達到90%),網狀碳化物才能消失,即使在如此大的變形量的情況下,仍保留著粗大的共易碳化物,只有變形截面至1/40~1/30時(變形為98%左右),碳化物才能趨于均勻。


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