淬火机在提升模具寿命中起到的作用,在热处理中影响模具寿命的因素很多,主要表现在:模具设计的影响
1、模具的导向机构精度。准确和可靠的导向对于减少模具工作零件的磨损,避免凸、凹模啃伤影响极大,尤其是对无间隙和小间隙冲裁模、复合模和多工位级进模则更为有效。为提高模具寿命,必须根据工序性质和零件精度等要求,正确选择导向形式和确定导向机构的精度。一般情况下,导向机构的精度应高于凸、凹模配合精度。排除方法是、可的设备面板的可调电阻进行正时针方向或逆时针方向调节在,直到面板欠压灯不亮为止。
2、模具(凸、凹模)刃口几何参数。凸、凹模的形状、配合间隙和圆角半径不仅对冲压件成形有较大的影响,而且对于模具的磨损及寿命也影响很大。如模具的配合间隙直接影响冲裁件质量和模具寿命,精度要求较高的,宜选较小的间隙值,反之,则可适当加大间隙,以提高模具寿命。高频淬火机十种常用淬火方法热处理工艺中高频淬火的常用方法有十种,分别是单介质(水、油、空气)淬火。
3、模具材料的影响为保证模具质量特别是使用寿命,材料是首要的因素。各种模具材料的硬度、耐磨性、耐腐蚀性、塑性变形抗力、断裂抗力、冷热疲劳抗力等性能均有所不同,材料的性能必须满足模具的具体使用要求,否则将导致模具的早期失效。为此,对于冲模工作零件材料提出两项基本要求:①材料应满足高硬度(58 - 64HRC)和高强度的要求,并具有高的耐磨性和足够的韧性,热处理变形小,有一定的热硬性。②工艺性能良好。冲模工作零件加工制造过程一般较为复杂,因而必须具有对各种加工工艺的适应性,如可锻性、可加工性、淬硬性、淬透性、淬火裂纹敏***和磨削加工性等。通常根据冲压件的材料特性、生产批量、精度要求等,选择性能优良的模具材料,同时兼顾其工艺性和经济性。冲压模具工作时要承受冲击、振动、摩擦、高压和拉伸、弯扭等负荷,甚至在较高的温度下工作(如热成形),工作条件复杂,易发生磨损、疲劳、断裂、变形等现象。延迟冷却淬火法延迟冷却淬火法:零件先在空气、热水、盐浴中预冷到稍高于Ar3或Ar1温度,然后进行单介质淬火。因此,对模具工作零件材料的要求比普通零件高。
真空淬火工艺的选择,选择合适的加热工艺对热处理效果有很大影响。多次预热淬火工件的硬度均匀性比一次预热好,回火后二次硬化效果好。同,灭工件的硬度均匀性比一次预热歼,四久府一叭吹伍默禾灯6例度高。这样就使奥氏体成分均匀,使随后的淬火硬度均匀,同时又使回火的碳化物弥散析出,显示=次硬化效果。由于温度梯度的减小,热应力随之减小,对减少畸变是有利的。中频、超音频、高频感应加热,是将工频(50HZ)交流电转换成频率一般为1KHZ至上百KHZ,甚至频率更高的交流电。对于Cr12MoV 钢及GCr15钢而言,适当提高预热温度,可提高加热速度,缩短加热时间并不致使晶粒粗大,降低了生产成本。
合适的油温及搅拌速度及充氮压力,合适的油涵和搅拌速度有利于减少工件畸变,一般淬火时选用低速搅拌即可,充氮压力对于工件的畸变也有一定的影响,在高速钢气淬时,为了提高其淬透性,可以适当提高其充氮压力。其他材料在油淬时随充氮压力的降低,工件畸变减小,但是,淬火时随压力的降低,油沸腾阶段降低,淬火油的特性温度下降,冷却能力降低,这势必影响到淬火硬度,所以,应合理地选择充氮压力以调节冷却速度,使在保证足够硬度的前提下,尽量减小畸变,节约氮气。接触焊中一般采用耐磨的铜钨合金的电极触头,感应焊中采用的是紫铜制的感应圈。
高频加热有哪些优势呢?
1、加热速度快、:选择高频加热的弯曲木工件,加热速度是蒸汽加热的3-5倍,工件越厚,速度优势越明显。
2、加热均匀性好,具有加热选择性:电场穿透加热,电场中各位置介质同时被加热,均匀性好,与微波等高频率电场比较,更具有长度与深度方向的均匀性优势。
3、加热的适用性强:无论工件厚度如何,都可在高频电场中被加热,通过调整高频的频率,加热不同的介质和工件,广泛应用于木材的粘结和胶合等。
4、可控性强更适应于整个工艺的自动化生产:可使工厂形成一条定型的流水线。
5、可提供一个优良的工作环境:环保,不需锅炉,无粉尘,无烟雾,无高温辐射。
6、适用于自动化生产:占用场地小,劳动强度低等。
高频焊接时的频率对焊接有极大的影响,因为高频频率影响到电流在钢板内部的分布性。选用频率的高低对于焊接的影响主要是焊缝热影响区的大小。从焊接效率来说,应尽可能采用较高的频率。100KHz的高频电流可穿透铁素体钢0.1mm,400KHz则只能穿透0.04mm,即在钢板表面的电流密度分布,后者比前者要高近2.5倍。在生产实践中,焊接普碳钢材料时一般可选取350KHz~450KHz的频率;焊接合金钢材料,焊接10mm以上的厚钢板时,可采用50KHz~150KHz那样较低的频率,因为合金钢内所含的铬,锌,铜,铝等元素的集肤效应与钢有一定差别。调节高频振荡器输出功率的方法有多种,如自耦变压器,电抗法,晶闸管法等。国外高频设备生产厂家现在已经大多采用了固态高频的新技术,它在设定了一个频率范围后,会在焊接时根据材料厚度,机组速度等情况自动跟踪调节频率。
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