挤压模具使用前期必须对模具进行合理的表面渗氮处理过程。表面渗氮处理能使模具在保持足够韧性的前提下大大提高模具的表面硬度,以减少模具使用时的产生热磨损。需要注意的是表面渗氮并不是一次就可以完成的,在模具服役期间必须进行3-4次的反复渗氮处理,一般要求渗氮层厚度达到0.15mm左右。比较合适的氮化过程为在模具入厂检验后进行靠前次氮化。此时由于氮化层***尚不稳定,应该在挤压5-10条棒后再次氮化。第二次氮化后,可挤压40-80条棒。第三次氮化后以不超过100-120条棒为宜。氮化前工作带一定要抛光,模具腔内要清理干净,不可残留碱渣或***颗粒。一般情况下模具的氮化次数不超过4-5次,因为此时氮化层如果不是工作带被拉伤的话经过反复氮化和挤压生产,氮化层***已经相对稳定。要注意的是前期氮化时要经过合适的生产过程方能进行氮化,氮化次数不能过于频繁,否则工作带易脱层。
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20000T挤压机挤压筒规格挤压加工特点
想要确保挤压品的质量,首先要了解挤压技工的特点,挤压特点决定了我们挤压产品的质量。{精}挤压加工的下述特点:
(1)摩擦热和变形热是导致挤压变形区内温升的主要因素,而坯料与挤压简内壁之间的摩擦和变形区内的金属流动均十分复杂,且随金属种类、挤压条件、产品断面形状、挤压过程而显著变化;
(2)工艺参数与边界条件属于典型的几何非线性和时变非线性问题,挤压筒内坯料和变形区内的温度变化也是非线性的;
(3)接触测温会在产品表面产生划痕,影响产品表面质量和美观,因而在实际生产中难以应用;
(4)由于挤压设备和模具结构特点,难以将非接触测温装置安装在模孔出口附近进行测量,一般只能安装在远离模孔出口2~3m的挤压机前机架出口处,因而很难准确获得出模孔处产品的表面温度。
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承受高温高压下的高摩擦作用。铝合金在挤压时的主要特点之一是极易与工模具表面产生“粘结”作用,即在高温高压作用下,合金中的V、Fe、Si等溶质原子渗透到工模具表面层而产生焊合作用,在与高温金属直接接触的挤压筒内套、穿孔针和模子等的表面粘附一层金属。在高温高压作用下,这些粘附的金属层不断形成,又不断被***,经多次反复磨损,而引起工模具失效。
承受局部应力集中的作用。由于新产品形状比较复杂,相应的模具和工具(如扁挤压筒、轴、舌模和平面分流组合模等)的形状和结构也比较复杂,因而在高温高压下容易产生局部的应力集中,从而引起局部变形或局部压塌。
总之,在穿孔或挤压时,20000T挤压机挤压筒规格的工作条件是十分恶劣的,引起其变形和损坏的因素也是错综复杂的。因此,在设计时应尽可能考虑各种不利因素的影响,选择合理的结构,进行可靠的强度校核,规定合理的加工工艺和热处理工艺,选择合适的材料
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