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不同类型的模具对锻造模具材料所要求的力学性能具体指标有所侧重,同时不应仅考虑室温力学性能而忽视更重要的实际工作温度的性能指标;切忌追求盲目脱离实际的全1面高指标。例如:在冷锻变形抗力极高的难变形合金锻件时,当模具承受的应力超过锻造模具材料在使用温度下的抗拉强度时,会导致模具开裂报废;如果模具承受的应力超过锻造模具材料在使用温度下的屈服强度时,则会引起模具塌陷等永1久变形,导致锻件超差。在这种条件下,就要选择抗拉强度和屈服强度高的锻造模具材料,一般,锻造模具材料的抗拉强度应大于应承受应力的30%以上。当然这些对于一个刚刚从事模具结构设计的人来说,可能是比较困难的。
由于锻造模具材料的冲击韧性指标的选择与锻造载荷性质密切相关,因此,对于锻锤和螺旋压力机等冲击载荷设备使用的模具,如果锻造模具材料的冲击韧性低,模具有可能发生开裂而报废;在这种条件下,就要选择冲击韧性高的锻造模具材料。
对于断面收缩率和延伸率高的锻造模具材料,可以在出现微小裂纹的情况下继续使用,而不致于很快就破1裂,因此,在抗拉强度、屈服强度和硬度指标许可条件下,尽可能地提高其断面收缩率和延伸率。
减少模具加工缺陷的几个小方法。
一个:合理使用冷却润滑液,发挥冷却、洗涤、润滑的三大作用,保持冷却润滑清洁,从而控制磨削热在允许范围内,以防止工件热变形。改善磨削时的冷却条件,如采用浸油砂轮或内冷却砂轮等措施。将切削液引入砂轮的中心,切削液可直接进入磨削区,发挥有效的冷却作用,防止工件表面烧1伤。其中浇注系统和成型零件是与塑料直接接触部分,并随塑料和制品而变化,是塑模中***复杂,变化***大,要求加工光洁度和精度***高的部分。
第二个:合理选择磨削用量,采用径向进给量较小的精磨方法甚至精细磨削。如适当减少径向进给量及砂轮速度、增大轴向进给量,使砂轮与工件接触面积减少,散热条件得到改善,从而有效地控制表层温度的提高。