钢冷冲模具

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钢冷冲模具相关的耗材

  • CARVER 3000X 模具 红外压片机模具
    CARVER 3000X 模具 产品型号:3000X 制造商:CARVER 产地:美国 规格(直径):6毫米、12毫米、13毫米、25毫米、31毫米、40毫米。 适用于高质量红外溴化钾(KBr)样品压片。 适用于高质量X荧光(X-ray)样品压片。 适用于进口或国产压片机。 可选配真空泵接口,用于在样品压制前或压制过程中空气的抽取,防止样品潮解。 最高压力:9吨-35吨。 高精度加工处理的冲模表面,保证了样品的光洁度标准的公差要求,防止压制的样品产生缺陷。 BHY-DL 模具 型号规格: BHY-DL 生产商: 北京博德恒悦科贸有限公司 产品价格: 面议(RMB) 有现货 产品简介: 我公司专业设计制作各种规格国标,非标平板硫化机模具。 如:150mm*150mm国标模具我们也可以根据客户要求,为您设计特殊的模具。
  • 圆形开瓣模具 冷压合金组合模具 压片机配件粉末成型磨具MJF-Y
    圆形开瓣模具 冷压合金组合模具 压片机配件粉末成型磨具MJF-Y模具概述:圆柱形开瓣模具又称为易退模组合型模具,也是实验室比较常见的压片模具,一般是由三个内芯组合成一个圆柱形腔体,该腔体直径尺寸即是粉末样品压制成型后的尺寸,后通过圆形套筒把三个内芯套住固定为一个整体。压制完成后,通过快速拆解模具套筒即分离三个内芯,压制的粉末样品直接取样,无需经过脱模环节,避免脱模过程中对样品二次冲击导致的样品断裂断层或破损。开瓣模具主要用于压制一些不易成型或不易退膜的粉末样品。配合压片机使用,可将溴化钾(KBr)、氯化钠(NaCl)、二氧化硅(SiO₂ )、氧化铝(Al₂ O₃ )、氧化锆(ZrO2)等各种粉末材料压制成型,并制作出各种圆形试片、柱体或其他形状进行科学分析研究;现已广泛应用于科研、教学、催化、检测、制药、化工以及新材料研发等各个领域,可替代同类进口产品。技术参数:模具名称MJK-Y型 圆柱形开瓣模具(Ф2-Ф10mm) (Ф11-Ф20mm)(Ф21-Ф30mm)(Ф31-Ф40mm)(Ф41-Ф50mm)模具规格 Ф2,Ф3,Ф13,Ф4,Ф5,Ф6,Ф7,Ф8,Ф9,Ф10mm等Ф11,Ф12,Ф13,Ф14,Ф15,Ф16,Ф17,Ф18,Ф19,Ф20mm等Ф21,Ф22,Ф23,Ф24,Ф25,Ф26,Ф27,Ф28,Ф29,Ф30mm等Ф31,Ф32,Ф33,Ф34,Ф35,Ф36,Ф37,Ф38,Ф39,Ф40mm等Ф41,Ф42,Ф43,Ф44,Ф45,Ф46,Ф47,Ф48,Ф49,Ф50mm等压制样品形状圆形薄片、圆柱体模具材质日本 高速工具钢 ASSAB+17合金工具钢 Cr12MoV模具压头硬度HRC68-HRC70HRC60-HRC62HRC60-HRC62HRC60-HRC62HRC60-HRC62模具腔体深度30mm40mm50mm50mm 55mm模具组成结构底座,内芯,套筒,压杆、垫片,退膜套常用尺寸Ф3,Ф5,Ф6,Ф8,Ф10mmФ20mmФ30mmФ40mmФ50mm对应外形尺寸Ф43×93mmФ50×120mmФ73×133mmФ95×133mmФ115×150mm模具重量0.75kg1.2kg3.8kg6.3kg14kg压强计算公式油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa)友情提示非标定制!以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、形状、材质的模具
  • 上海新诺 球形模具 粉末压形模具 合金模具 冷压模具 压片机配件
    上海新诺 球形模具 粉末压形模具 合金模具 冷压模具 压片机配件一、模具概述:MJQ型实验室球形模具常用于制药行业及小批量测试上,常用模具压片尺寸:直径Ф3-20mm,高度1-20mm,散装粉末高度:15-35mm,用于实验室等行业把样品粉末压制成型为圆球状或圆球柱体形状。其它特殊模具尺寸、规格、形状、材质等可根据客户需求定做。二、模具主要技术指标:模具名称MJQ型 球形模具(Ф3-30mm)成型样品实图可压制样品形状圆球体、半球体、球形柱体等,如药片模具规格Ф6,Ф8,Ф10,Ф15,Ф20,Ф25,Ф30mm等模具成套结构模具底座,模具套筒,模具压杆,模具退膜套模具材质合金工具钢:Cr12MoV模具压头硬度HRC60-HRC62模具腔体深度40mm外形尺寸Ф53×120mm重量1.4kg压强计算公式油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。模具备注非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、材质、形状的模具模具名称MJQ型 大球形模具(Ф30-60mm)成型样品实图可压制样品形状圆球体、半球体、球形柱体等,如药片模具规格Ф30,Ф40,Ф50,Ф60mm等模具成套结构 模具底座,模具套筒,模具压杆,模具退膜套模具材质合金工具钢:Cr12MoV模具压头硬度HRC60-HRC62 模具腔体深度60mm外形尺寸Ф88×150mm重量 5.8kg压强计算公式油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强。模具备注非标定制,以上指标仅供参考,可根据客户需求定制各种规格、材质、形状的模具 本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证正品!但由于新广告法规定不得出现绝对化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手。

钢冷冲模具相关的仪器

  • VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机基本介绍:1、全数字化型:采用高性能嵌入式处理器控制、配合软吸收技术控制更精确,系统焊补时输出数据不漂移,控制更精确,电流(最小1A)和脉冲时间精确到1安培和1毫秒任意调节。2、智能型:内存多组数据,常用规格的焊补参数可直接一键调用。可存储99组数据,随时调用,操作更简单智能程度高,焊材直径输入后,电流值自动生成,免去工程师经验积累。3、精密脉冲点焊(仿激光焊):本模式下的焊补精度达到或超越激光的精度,焊补速度快,无需工作台,便携式流动作业修补。4、连续脉冲焊:本模式下适合大面积焊补,可相对提高焊补速度。5、高速脉冲焊:此模式可以进行大面积快速焊补,共20个档位最快档位可每秒放电200次且焊后工件无变形。6、连续焊:本模式用于常规焊补、焊接等操作。7、根据相同补焊部位不同补焊工艺要求:采取“平面焊”“棱角焊”一键切换功能。8、根据可补焊任意区域:φ0.1mm--4.0mm焊丝自由采用,且可以叠加焊补。9、使用不同硬度的材料,可得到不同的焊后硬度(如60HRC)。对冷冲模的刃口及刀具刃口也可进行焊补,免除了普通焊繁琐的预热、保温等过程,提高修补质量及高效率。10、适用于不同部位的补焊,平面部位的凹陷、孔、洞的焊补,细缝、裂痕、沟槽、棱角、楞线、尖峰部位。气孔、砂眼及普通氩弧焊后周边的凹陷。补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的工件。VOHCL-VC400JMH-多功能全数字智能高精密补焊机适用范围:1、模具焊补: a、塑料模 b、冲压模 c、压铸模 d、橡胶模 e、铜合金模具。 2、精密工件焊补:各种轴类、齿轮类、辊类、阀类、活塞杆、油缸、精密零件等焊补。VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机特点: 1、极高的焊补精度 由于本焊机输出电流、时间都得到精确控制,电流(1-200A)可调节,时间(0-5000ms)范围内可任意调节,1A电流也可稳定运行,因此可根据不同的焊补要求,设置对应的参数,即使0.1mm、 0.2mm的焊丝也可得到完美的焊接.达到激光焊机的焊补精度。 2、极小的焊补冲击 焊机的起弧电流、时间都比通用的氩焊降低数倍,克服了焊补过程中对工件的冲击,即使是对没有加工余量的加工面也可进行修补。 3、极小的热影响 由于焊补输出电流上升、下降时间得到精确的控制,因而输入的能量得到精确的控制,确保输入的能量仅够用于焊丝与工件之间的熔合,不会有过多的能量作用于工件,从而使工件表面受热降至最低,达到理想修补效果。 4、极高的结合度焊后的结合度高,达到氩焊的结合强度,适用各种加工方式,不会出现结合不牢固,脱落等现象。VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机特色性能介绍: 1、输出电流上升、下降时间可精确控制。 2、电阻焊可实现高强度、高效率、无色差修补。 3、气体延时时间可调。 4、高速脉冲焊大大提升修复效率。 5、采用高性能处理器、配合软吸收技术控制更精确。 6、常用参数经验值固有存储,免除经验积累过程。 7、99组数据强大存储功能,不仅储存工作参数,而且包括工作模式状态。任意理想的工作参数均可随时存储,任意调用。 VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机典型应用介绍: 1、模具行业 VC400JMH精密补焊机投放市场以来,已赢得了广大客户的认可,真正解决了模具焊补中所遇到的难题。如一些大型模具的精密部位,氩焊的精度达不到要求而又上不了激光焊机的工作台,因而无法焊补。这些情况VC400JMH高精密补焊机则可轻易的现场解决。 在塑胶模具补焊方面,精密部位补焊后无变形、无咬边、无气孔、后期加工余量小。 在热作模具补焊方面,常规的焊补须预热、保温等繁琐的过程,如压铸模具、热锻模具等,VC400JMH高精密补焊机则可直接焊补,焊后达到理想的修模效果。 在冷冲模方面,由于焊补的精度高、热量输入小,焊补过程中不会导致退火,模具焊后硬度高,一些以前无法焊补的部位,如刃口等锋利部位,也可轻松焊补。 2、铸造行业 VC400JMH高精密补焊机在铸造缺陷方面也有着不俗的表现,对铸造过程中所产生的气孔、渣孔、缩孔等均可进行快速精准的修补。 对灰铁、球铁、不锈钢等缺陷的修补效果极佳,焊补速度快,焊后色差小或无色差,适合工厂规模生产的需求。多种焊补方式的结合让修补变得更为迅速灵活,如缺陷大且色差要求严格的产品,底部可用精密焊迅速焊补,而浅表层用原材质材料,采用电阻焊功能修补,既解决了色差又提高了速度,达到理想修补的效果。如人们公认较难修补的机床轨道也得到了理想的解决。 3、各种工件零配件修理行业 VC400JMH高精密补焊机对轴类、辊类、齿类、油缸、活塞杆及其他工件均可进行完美的修复。 VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机焊补特点: A、热影响区小。 B、无须预热处理,焊后工件不退火。 C、无变形无塌边。 D、无气孔无砂眼。 E、准确而精密,可焊接小而精密的几何区,最细焊丝可用0.1-0.2mm。 F、使用方便灵活,可直接现场修补,免除对工件或修理部分做昂贵的分离工作。 G、可用于裂痕,崩缺,棱角,砂孔及使用磨损后的修复。 H、大面积也可高效、低温精密补焊。 产品名称:多功能智能精密补焊机产品型号:VC400JMH输入电源:AC220V额定输出功率:4KW空载输出电压:65V额定输出电流:200A精密焊输出电流范围:1-200A连续焊输出电流范围:1-160A脉冲时间:1-999ms脉冲间隔:0.1-0.9s(200-2000ms)气体延时时间:6s(可调节)适用钨极直径:1.0-3.0mm冷却方式:风扇强制空冷外形尺寸(长×宽×高):470×265×400mm重量:35kg
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  • VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机基本介绍:1、全数字化型:采用高性能嵌入式处理器控制、配合软吸收技术控制更精确,系统焊补时输出数据不漂移,控制更精确,电流(最小1A)和脉冲时间精确到1安培和1毫秒任意调节。2、智能型:内存多组数据,常用规格的焊补参数可直接一键调用。可存储99组数据,随时调用,操作更简单智能程度高,焊材直径输入后,电流值自动生成,免去工程师经验积累。3、精密脉冲点焊(仿激光焊):本模式下的焊补精度达到或超越激光的精度,焊补速度快,无需工作台,便携式流动作业修补。4、连续脉冲焊:本模式下适合大面积焊补,可相对提高焊补速度。5、高速脉冲焊:此模式可以进行大面积快速焊补,共20个档位最快档位可每秒放电200次且焊后工件无变形。6、连续焊:本模式用于常规焊补、焊接等操作。7、根据相同补焊部位不同补焊工艺要求:采取“平面焊”“棱角焊”一键切换功能。8、根据可补焊任意区域:φ0.1mm--4.0mm焊丝自由采用,且可以叠加焊补。9、使用不同硬度的材料,可得到不同的焊后硬度(如60HRC)。对冷冲模的刃口及刀具刃口也可进行焊补,免除了普通焊繁琐的预热、保温等过程,提高修补质量及高效率。10、适用于不同部位的补焊,平面部位的凹陷、孔、洞的焊补,细缝、裂痕、沟槽、棱角、楞线、尖峰部位。气孔、砂眼及普通氩弧焊后周边的凹陷。补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的工件。VOHCL-VC400JMH-多功能全数字智能高精密补焊机适用范围:1、模具焊补: a、塑料模 b、冲压模 c、压铸模 d、橡胶模 e、铜合金模具。 2、精密工件焊补:各种轴类、齿轮类、辊类、阀类、活塞杆、油缸、精密零件等焊补。VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机特点: 1、极高的焊补精度 由于本焊机输出电流、时间都得到精确控制,电流(1-200A)可调节,时间(0-5000ms)范围内可任意调节,1A电流也可稳定运行,因此可根据不同的焊补要求,设置对应的参数,即使0.1mm、 0.2mm的焊丝也可得到完美的焊接.达到激光焊机的焊补精度。 2、极小的焊补冲击 焊机的起弧电流、时间都比通用的氩焊降低数倍,克服了焊补过程中对工件的冲击,即使是对没有加工余量的加工面也可进行修补。 3、极小的热影响 由于焊补输出电流上升、下降时间得到精确的控制,因而输入的能量得到精确的控制,确保输入的能量仅够用于焊丝与工件之间的熔合,不会有过多的能量作用于工件,从而使工件表面受热降至最低,达到理想修补效果。 4、极高的结合度焊后的结合度高,达到氩焊的结合强度,适用各种加工方式,不会出现结合不牢固,脱落等现象。VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机特色性能介绍: 1、输出电流上升、下降时间可精确控制。 2、电阻焊可实现高强度、高效率、无色差修补。 3、气体延时时间可调。 4、高速脉冲焊大大提升修复效率。 5、采用高性能处理器、配合软吸收技术控制更精确。 6、常用参数经验值固有存储,免除经验积累过程。 7、99组数据强大存储功能,不仅储存工作参数,而且包括工作模式状态。任意理想的工作参数均可随时存储,任意调用。 VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机典型应用介绍: 1、模具行业 VC400JMH精密补焊机投放市场以来,已赢得了广大客户的认可,真正解决了模具焊补中所遇到的难题。如一些大型模具的精密部位,氩焊的精度达不到要求而又上不了激光焊机的工作台,因而无法焊补。这些情况VC400JMH高精密补焊机则可轻易的现场解决。 在塑胶模具补焊方面,精密部位补焊后无变形、无咬边、无气孔、后期加工余量小。 在热作模具补焊方面,常规的焊补须预热、保温等繁琐的过程,如压铸模具、热锻模具等,VC400JMH高精密补焊机则可直接焊补,焊后达到理想的修模效果。 在冷冲模方面,由于焊补的精度高、热量输入小,焊补过程中不会导致退火,模具焊后硬度高,一些以前无法焊补的部位,如刃口等锋利部位,也可轻松焊补。 2、铸造行业 VC400JMH高精密补焊机在铸造缺陷方面也有着不俗的表现,对铸造过程中所产生的气孔、渣孔、缩孔等均可进行快速精准的修补。 对灰铁、球铁、不锈钢等缺陷的修补效果极佳,焊补速度快,焊后色差小或无色差,适合工厂规模生产的需求。多种焊补方式的结合让修补变得更为迅速灵活,如缺陷大且色差要求严格的产品,底部可用精密焊迅速焊补,而浅表层用原材质材料,采用电阻焊功能修补,既解决了色差又提高了速度,达到理想修补的效果。如人们公认较难修补的机床轨道也得到了理想的解决。 3、各种工件零配件修理行业 VC400JMH高精密补焊机对轴类、辊类、齿类、油缸、活塞杆及其他工件均可进行完美的修复。 VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机焊补特点: A、热影响区小。 B、无须预热处理,焊后工件不退火。 C、无变形无塌边。 D、无气孔无砂眼。 E、准确而精密,可焊接小而精密的几何区,最细焊丝可用0.1-0.2mm。 F、使用方便灵活,可直接现场修补,免除对工件或修理部分做昂贵的分离工作。 G、可用于裂痕,崩缺,棱角,砂孔及使用磨损后的修复。 H、大面积也可高效、低温精密补焊。 产品名称:多功能智能精密补焊机产品型号:VC400JMH输入电源:AC220V额定输出功率:4KW空载输出电压:65V额定输出电流:200A精密焊输出电流范围:1-200A连续焊输出电流范围:1-160A脉冲时间:1-999ms脉冲间隔:0.1-0.9s(200-2000ms)气体延时时间:6s(可调节)适用钨极直径:1.0-3.0mm冷却方式:风扇强制空冷外形尺寸(长×宽×高):470×265×400mm重量:35kg
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  • 模具精密补焊机[产品名称]: 全数字多功能智能精密补焊机[产品型号]: VC400JMH[输入电源]: 220V[输出功率]: 4KW [空载输出电压]: 65V[额定输出电流]: 200A[精密焊输出电流范围]:1-200A[连续焊输出电流范围]:1-160A[脉冲时间]: 1-999ms[脉冲间隔]: 0.1-0.9s[气体延时时间]: 6s(可调节)[适用钨极直径]: 0.1-3.0mm[冷却方式]: 风扇强制空冷[外形尺寸]: (长×宽×高)470×265×400mm[重 量]: 35kg[销售]: 晏越模具精密补焊机【VOHCL-VC400JMH-全数字多功能智能高精密补焊机基本介绍】:1、全数字化型:采用64位高性能嵌入式处理器控制、配合软吸收技术控制更精确,系统焊补时输出数据不漂移,控制更精确,电流(最小1A)和脉冲时间精确到1安培和1毫秒任意调节。2、智能型:内存多组数据,常用规格的焊补参数可直接一键调用。可存储99组数据,随时调用,操作更简单智能程度高,焊材直径输入后,电流值自动生成,免去工程师经验积累。3、精密脉冲点焊(仿激光焊):本模式下的焊补精度达到或超越激光的精度,焊补速度快,无需工作台,便携式流动作业修补。4、连续脉冲焊:本模式下适合大面积焊补,可相对提高焊补速度。5、高速脉冲焊:此模式可以进行大面积快速焊补,共20个档位最快档位可每秒放电200次且焊后工件无变形。6、连续焊:本模式用于常规焊补、焊接等操作。7、根据相同补焊部位不同补焊工艺要求:采取“平面焊”“棱角焊”一键切换功能。8、根据可补焊任意区域:φ0.1mm--4.0 mm焊丝自由采用,且可以叠加焊补,焊斑成银白色。9、使用不同硬度的材料,可得到不同的焊后硬度(如60HRC)。对冷冲模的刃口及刀具刃口也可进行焊补,免除了普通焊繁琐的预热、保温等过程,提高修补质量及高效率。10、适用于不同部位的补焊,平面部位的凹陷、孔、洞的焊补,细缝、裂痕、沟槽、棱角、楞线、尖峰部位。气孔、砂眼及普通氩弧焊后周边的凹陷。补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的工件。【VOHCL-VC400JMH-全数字智能精密补焊机适用范围】:1、模具焊补: a、塑料模 b、冲压模 c、压铸模 d、橡胶模 e、铜合金模具。 2、精密工件焊补:各种轴类、齿轮类、辊类、阀类、活塞杆、油缸、精密零件等焊补。【VOHCL-VC400JMH-全数字智能精密补焊机优势】: 1、极高的焊补精度: 由于本焊机输出电流、时间都得到精确控制,电流(1-200A)可调节,1A电流也可稳定运行,因此可根据不同的焊补要求,设置对应的参数,即使0.1mm、 0.2mm的焊丝也可得到完美的焊接.达到激光焊机的焊补精度。 2、极小的焊补冲击: 焊机的起弧电流、时间都比通用的氩焊降低数倍,克服了焊补过程中对工件的冲击,即使是对没有加工余量的加工面也可进行修补。 3、极小的热影响: 由于焊补输出电流上升、下降时间得到精确的控制,因而输入的能量得到精确的控制,确保输入的能量仅够用于焊丝与工件之间的熔合,不会有过多的能量作用于工件,从而使工件表面受热降至,达到理想修补效果。 4、极高的结合度: 焊后的结合度高,达到氩焊的结合强度,适用各种加工方式,不会出现结合不牢固,脱落等现象。 VC400JMH全数字多功能精密补焊机优势:A、热影响区小。B、无须预热处理,焊后不退火。C、无变形的塌边D、无气孔和沙眼。E、准确而精密,可焊接小而精密的几何区,很细焊丝可用至0.1-0.2mm。F、使用方便灵活,可直接现场修补,免除对工件或修理部分做昂贵的分离工作。G、可用于裂痕、崩缺、棱角、沙孔及模具使用磨损后的修复。H、使用不同硬度的材料,可得到不同的焊后硬度(如:60HRC)。对冷冲模的韧口及刀具刃口也可进行焊 补,免除了普通氩焊繁锁的预热、保温等过程。VC400JMH全数字智能精密补焊机与其它类型焊机的比较:1、与普通氩弧焊机的比较:  由于普通氩弧焊机焊补的冲击大,输入的能量大,因此焊后工件容易变形、咬边。而本焊机成功克服了这一难点,使精密的焊补 变为现实。2、与冷焊机的比较:  现今市场的冷焊机(如电阻焊、贴片机等)普遍存在焊补速度慢、焊后结合度低、焊材对应少等缺点,不能满足厂家的需求。而 本焊机焊补速度快、焊后结合度高、焊材对应全,不同的材质选用不同的焊材。3、 与激光焊机的比较:  本焊机焊补的精度已达到激光焊机的精度,但焊补的灵活性远远超过激光焊机,更由于可根据不同的修补量选择不同的粗细的 焊丝,焊补的速度得到极大的提高,在价位上具有更大的优势,具有极高的性价比。
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    1.【作者】:金曼曼 李和平 【题名):冷冲模导向装置结构设计及制造【期刊】:《煤矿机械》 2007年09期【年、卷、期、起止页码】:2007年09期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-MKJX200709048.htm

  • 热处理对模具失效的影响及对策

    摘要 模具作为昂贵的机械加工装备,如何减少损耗,延长其使用寿命,成为技术人员普遍面临的课题。本文就热处理对模具的影响提出一些个人看法,仅供大家参考。关键词 模具 失效 热处理一、模具失效的形式、原因及对策http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201111/15/1646051apfujse1wlr11oo.jpg二、热处理对模具失效的影响因素 由于模具是在极其恶劣的条件下服役,故模具要有足够的强度、韧性、抗摩擦性及咬合性能等。而上述性能的获得除与原材料、工作状况有关外,更重要的是通过热处理工艺改变金属组织及含量、结构、最大限度地提高模具的综合性能。而热处理又是依加热----保温---冷却三大隐蔽过程完成的。故影响质量的因素复杂。1预处理 即模具毛胚的退火,调质及应力处理等。其目的在于消除金属残存的组织缺陷、应力等,形成有利于热处理及淬火的良好条件。该工艺温度、时间、及冷却工艺的正确与否,都对模具失效及质量做出反应。例: T8A钢制冲头 经碳化物微细化预处理后再加低温淬火+回火,可以减少冲头崩裂,使模具提高寿命10倍。 Cr12MoV钢冷冲模 经高温奥氏体化退火+等温退火的预处理后,不但细化晶粒,消除碳化物不均匀性,并使模具服役寿命提高1倍。 9SiCr钢滚丝模 按常规处理,其晶粒度为8—9级,后经超细化预热处理可以达13~14级,抗弯强度及断裂强度分别提高30%和40%。可有效地防止早期失效,寿命可提高1倍。2、淬火 由于加热温度较高,稍有不慎,即会发现晶粒粗大、氧化脱碳、强度、钢性不佳等。淬火中的快速冷却会形成应力隐患,导致模具在服役中早期失效。例: 4Cr5MoSiV钢制铝合金压铸模,在使用2000余次时发生疲劳开裂,经检测发现模具表面强度为HRC40~44。心部为HRC43~44,且裂纹处有0.1mm的贫碳区,呈粗针马氏体,故判为淬火温度过高,保护不良,表面脱碳所为。 反之,淬火温度过低,易出现网状铁素体,形成沿铁素体的脆性断裂,如铬钢冲头在服役中断裂,镜分析呈马氏+铁素体组织,即加热不足所为。3.回火 回火在于消除因力,获得合理的硬度,均匀而正确的金相组织,而应力消除程度又与温度、时间成正比关系。见图1:下图2所示拉深零件,由于工作条件恶劣。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201111/15/164804l2t9ie4iv6v9p4i8.jpg 原为Cr12MoV钢经淬火+回火常规热处理,温度要求HRC57,仅能拉深1000件即早期失效,后改为T10A钢采用淬火+中温回火后硬度为HRC55。平均寿命达4000件,而后又改为380~400℃回火,使其硬度在HRC48,则寿命可达6000~8000件。而Cr12MoV钢制冲头,冲厚2.5mm的钢板,常规淬火+210℃回火硬度降至HRC58~62,寿命仅有1000件,后采用中温410℃回火,硬度降至HRC57~59。不但克服了模具的早期失效,且冲件达到10000件,寿命提高10倍。 由此可见,回火温度和所获硬度对寿命有巨大影响,而且对应力的消除程度、变形等作出反映。4.软点 淬火加热中,因温度不均匀、保护不良、严重氧化或冷却介质中的污染等,均可造成硬度不均,而使模具强度受损,在模具使用中将出现塌角、变形、掉块等弊病,这对冷镦模、剪切模和中模尤为重要。5.硬化层 磨损失效除与模具硬度过低,或淬硬层过浅有关外,还与化学热处理硬化层有关,若热处理工艺不当,尤其是淬火温度、时间以及冷却介质能力和钢材选择等因素,均可影响淬硬度层导致刃口发钝、抗压强度下降、局部塌陷、变形等早期失效。模具在渗碳、渗氮、渗硼、碳氮共渗化学热处理中由于工艺或配方不适,操作不当也会出现渗层、硬化层不均或过浅等弊端,出现刃口不锋利、咬合、啃刃口、粘模、塌陷、氧化腐蚀和硬化层脱落等失效,严重影响模具的寿命。三、防止模具失效的热处理对策1、 服役中的低温去应力回火 模具在长期服役中,尤其是热作模具在巨大的冲压力和和温度的双重应力作用下,将发生不均匀的塑性变形及金属组织的变化,从而产生可观的内应力,当这种潜在应力聚集到极限时,金属将会出现开裂、崩块、变形等失效。故小于500g的铝压铸模在使用1万次在模具服役一段时间后,应增加低温去应力回火处理,以防止早期失效。如100g的铝压铸模在使用2.5万次,大于500g的铝压铸模在使用500次后,进行低温去应力回火与未去应力回火者有明显不同,前者较后者早期失效的下降25%。2、 精化热处理工艺 如φ175mm×233mm的3Cr2W8V钢热压模冲头,其被冲压坯料要在900℃中加热后,置于4000KN水压机中热压成形。原冲头热处理工艺如图3所示,,平均寿命仅有1200件,即以开裂和磨损的形式失效,后改为图4所示热处理工艺,其平均寿命提高64%,以热疲劳失效。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201111/15/164938p74p7wfjchwcpzj4.jpg 还有W18Cr4V钢的电池冲压拉深模,原采用常规热处理工艺,仅能拉深锌筒2万件,表面因拉伤和脆断而失效。后改为图5复合热处理工艺后,单头可拉深6万件,双头达10万件以上,节约制模材料、工时,具有明显经济效益。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201111/15/165011fdsup9dylc80fufy.jpg3、 增加调质工序 调质在模具加工中不仅是获得良好力学性能,改善切削性能的手段,更重要的在于能改善金属内部组织,获得均匀细小颗粒的碳化物,减少网状和带状碳化物偏析及其它缺陷等,这为模具成形后减少变形、防止开裂、减少应力、防止模具在热处理中及服役中的失效有一定作用,一般调质工序在下料→锻造→退火→粗加工成形→调质→精加工成形→淬火回火→磨刃口→装配流程中,调质后的高温回火,由于不要求索氏体组织及性能,故回火温度可高于常温回火温度,以顺利地精加工成形。实践证明,经上述工艺流程的模具其变形量较小,即模具的最大变形发生在粗加工后、精加工成形前的调质中。4、 合理锻造 在锻造中依据材料选择加热温度,方式及加热时间和锻造次数、停锻温度等,并应采取反复横向锻拔、镦拔和多项镦拔、扁方锻造以及对角锻造等,使残余网状、带状碳化物消除,碳化物级别<2级。经锻造后的钢材流线应合理分布,流线平行于型腔短轴或垂直于型腔端面,呈幅射状以最大限度减少应力和隐患,防止模具早期失效。5、 采用新钢种 模具用钢对其寿命影响甚大,因此选用一些具有良好的抗拉、抗弯强度和有较好淬透性的新型钢种对延长模具寿命有明显提高。6、 正确的电加工及磨削 该工序也是产生应力叠加造成失效的原因之一,故正确的电加工、磨削工艺是防止模具失效的又一途径。7、 改进模具设计结构 为减少模具在机加工、热处理及使用中的应力,模具在设计时应尽可能采取型腔对称法,截面均匀法、边孔最少法、尖角避免法及圆弧多用法的模具设计

  • 冲压模具操作常用术语

    冲裁:冲裁是利用冲模使部分材料或工序件与另一部分材料、工(序)件或废料分离的一种冲压工序。冲裁是切断、落料、冲孔、冲缺、冲槽、剖切、凿切、切边、切舌、切开、整修等分离工序的总称。切开:切开是将材料沿敞开轮廓局部而不是完全分离的一种冲压工序。被切开而分离的材料位于或基本位于分离前所处的平面。切边:切边是利用冲模修边成形工序件的边缘,使之具有一定直径、一定高度或一定形状的一种冲压工序。切舌:切舌是将材料沿敞开轮廓局部而不是完全分离的一种冲压工序。被局部分离的材料,具有工件所要求的一定位置,不再位于分离前所处的平面上。切断 切断:切断是将材料沿敞开轮廓分离的一种冲压工序,被分离的材料成为工件或工序件。 扩口:扩口是将空心件或管状件敞开处向外扩张的一种冲压工序。 冲孔:冲孔是将废料沿封闭轮廓从材料或工序件上分离的一种冲压工序,在材料或工序件上获得需要的孔。 冲缺:冲缺是将废料沿敞开轮廓从材料或工序件上分离的一种冲压工序,敞开轮廓形成缺口,其深度不超过宽度。 冲槽:冲槽是将废料沿敞开轮廓从材料或工序件上分离的一种冲压工序,敞开轮廓呈槽形,其深度超过宽度。冲中心孔:冲中心孔是在工序件表面形成浅凹中心孔的一种冲压工序,背面材料并无相应凸起。精冲:精冲是光洁冲裁的一种,它利用有带齿压料板的精冲模使冲件整个断面全部或基本全部光洁。连续模:连续模是具有两个或更多工位的冲模,材料随压力机行程逐次送进一工位,从而使冲件逐步成形。单工序模:单工序模是在压力机一次行程中只完成一道工序的冲模。组合冲模:组合冲模是按几何要素(直线、角度、圆弧、孔)逐副逐步形成各种冲件的通用、可调式成套冲模。平面状冲件的外形轮廓一般需要几副组合冲模分次冲成。压凸:压凸是用凸模挤入工序件一面,迫使材料流入对面凹坑以形成凸起的一种冲压工序压花:压花是强行局部排挤材料,在工序件表面形成浅凹花纹,图案、文字或符号的一种冲压工序。被压花表面的背面并无对应于浅凹的凸起。成形:成形是依靠材料流动而不依靠材料分离使工序件改变形状和尺寸的冲压工序的统称。光洁冲裁:光洁冲裁是不经整修直接获得整个断面全部或基本全部光洁的冲裁工序。扭弯扭弯是将平直或局部平直工序件的一部分相对另一部分扭转一定角度的冲压工序。卷边:卷边是将工序件边缘卷成接近封闭圆形的一种冲压工序。卷边圆形的轴线呈直线形。卷缘:卷缘是将空心件上口边缘卷成接近封闭圆形的一种冲压工序。拉延:拉延是把平直毛料或工序件变为曲面形的一种冲压工序,曲面主要依靠位于凸模底部材料的延伸形成。 拉弯:拉弯是在拉力与弯矩共同作用下实现弯曲变形,使整个弯曲横断面全部受拉伸应力的一种冲压工序。 胀形:胀形是将空心件或管状件沿径向往外扩张的一种冲压工序。剖切:剖切是将成形工序件一分为几的一种冲压工序。校平:校平是提高局部或整体平面型零件平直度的一种冲压工序。起伏成形:起伏成形是依靠材料的延伸使工序件形成局部凹陷或凸起的冲压工序。起伏成形中材料厚度的改变为非意图性的,即厚度的少量改变是变形过程中自然形成的,不是设计指定的要求。 弯曲:弯曲是利用压力使材料产生塑性变形,从而被弯成有一定曲率、一定角度的形状的一种冲压工序。 凿切:凿切是利用尖刃的凿切模进行的落料或冲孔工序。凿切并无下模,垫在材料下面的只是平板,被冲材料绝大多数是非金属。深孔冲裁:深孔冲裁是孔径等于或小于被冲材料厚度时的冲孔工序。 落料:落料是将材料沿封闭轮廓分离的一种冲压工序,被分离的材料成为工件或工序件,大多数是平面形的。缩口:缩口是将空心件或管状件敞口处加压使其缩小的一种冲压工序。整形:整形是依靠材料流动,少量改变工序件形状和尺寸,以保证工件精度的一种冲压工序。整修:整修是沿外形或内形轮廓切去少量材料,从而提高边缘光洁度和垂直度的一种冲压工序。整修工序一般也同时提高尺寸精度。 翻孔:翻孔是沿内孔周围将材料翻成侧立凸缘的一种冲压工序。翻边:翻边是沿外形曲线周围将材料翻成侧立短边的一种冲压工序。拉深:拉深是把平直毛料或工序件变为空心件,或者把空心件进一步改变形状和尺寸的一种冲压工序。拉深时空心件主要依靠位于凸模底部以外的材料流入凹模而形成。 连续拉深:连续拉深是在条料(卷料)上,用同一副模具(连续拉深模)通过多次拉深逐步形成所需形状和尺寸的一种冲压方法。变薄拉深:变薄拉深是把空心工序件进一步改变形状和尺寸,意图性地把侧壁减薄的一种拉深工序。反拉深:反拉深是把空心工序件内壁外翻的一种拉深工序。差温拉深:差温拉深是利用加热、冷却手段,使待变形部分材料的温度远高于已变形部分材料的温度,从而提高变形程度的一种拉深工序。液压拉深:液压拉深是利用盛在刚性或柔性容器内的液体,代替凸模或凹模以形成空心件的一种拉深工序。 压筋:压筋是起伏成形的一种。当局部起伏以筋形式出现时,相应的起伏成形工序称为压筋。(来源:脉搏制造网)

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