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发表于 2013-5-4 09:05:13
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其次:模具结构的影响
①模具几何参数的影响。凸、凹模的形状,工作间隙和圆角半径不仅对冲件成形过程中坯料的流动和成形力产生很大的影响,而且对模具的磨损影响也很大。
拉深模的间隙过小将增加摩擦阻力,易擦伤工件表面,并增大模具的磨损。冲裁模的间隙过小会加剧凸凹模的磨损,降低模具的使用寿命。
②模具结构形式的影响。模具的结构形式不合理将导致应力集中而使模具断裂失效。
第三:模具制造工艺的影响
①锻造工艺的影响。如果锻造工艺不合理,会降低钢材的性能,造成锻造缺陷,形成导致模具早期失效的隐患。常见的锻件表面缺陷有裂纹、折叠、∶凹坑等,内部缺陷有组织偏析、流线分布不合理、疏松、过热、过烧等。
②力l工工艺的影响。切削加工时若没有彻底去除材料表面的脱碳层,将会降低模具的表面硬度,加剧模具磨裂及淬裂的倾向。若切削模具的表面粗糙、尺寸连接处不光滑,或留有尖角和加工刀痕,将萌生疲劳裂纹,造成模具的疲劳失效。磨削加工时进给量过大、冷却不足则容易产生磨削裂纹和磨削烧伤,降低模具的抗疲劳强度和断裂抗力。用电火花成形及线切割加工模具时,会使模具表面产生拉应力和显微裂纹,导致表面剥落和早期开裂。若材料淬火后的内应力很高,电火花加工时应力会重新分布,引起模具变形或开裂。
③热处理工艺的影响。模具淬火加热时温度过高,容易造成模具的过热、过烧,冲击韧度下降,导致其早期断裂。如果淬火温度过低,会降低模具的硬度、耐磨性及疲劳抗力,容易造成模具的塑性变形、磨损失效。淬火加热时不注意采取保护措施,会使模具表面氧化和脱碳,脱碳将造成淬火软点或软区,降低模具的耐磨性、疲劳强度和抗咬合能力,影响其使用寿命。淬火冷却速度过快或油温过低时,模具容易产生淬火裂纹。如果回火温度太低,而且回火不够充分,将无法消除淬火过程中的残余应力,使模具的韧性降低,容易发生早期断裂。
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