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      鑄鋁加工

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      鋁合金壓鑄模具龜裂失效分析

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      鋁合金壓鑄模具龜裂失效分析

      發布日期:2021-08-11 作者: 點擊:

      鋁合金壓鑄模式龜裂失效不僅會影響到模具生產質量與生產效率,也會額外增加生產成本?,F實中,造成鋁合金壓鑄模具龜裂失效的原因具有著多樣性。比如,液體金屬對其反復進行沖擊、生產條件具有著熱腐蝕性、模具生產材質以及電火花加工等原因。本文對鋁合金壓鑄模具龜裂失效進行專項分析。

      鋁合金壓鑄模具的工作條件具有著耐高溫高壓性。同時,處于工作模式中的鋁合金壓鑄模具需要經受住液體金屬的反復沖擊。在實際生產中,由于鋁合金壓鑄模具存在著造價成本較高、生產周期長,且過早失效等問題會大大縮短使用壽命等問題。一旦鋁合金壓鑄模具龜裂失效問題得不到有效解決,將會直接影響到生產企業經濟效益。為此,越來越多的鋁合金壓鑄生產企業加大了龜裂失效分析。以下內容以H13鋼類熱作模具鋼為例,并結合實際生產過程,從鋁合金模具材質、顯微組織與電火花加工等方面來對鋁合金壓鑄模具龜裂失效原因進行了相應分析并提出了相應的解決措施。

      01

      鋁合金壓鑄模具龜裂失效原因分析

      1.1化學成分

      從化學成分來看H13鋼類熱作模具鋼主要涵蓋了C,SijMn,Mo,Cr,V集中元素。從化學特征來看,H13鋼類熱作模具鋼在材質.上屬于低Si高Mo型熱作模具鋼。在生產過程中生產商會結合現實需要適度降低鋼中的Si含量或者提升Mo含量。通過降低Si含量可以有效減少偏析現象的發生,并進一步細化奧氏體晶粒、提升鋼的強度與韌性等。而提升Mo含量,則可以提升鋼的淬透性、回火抗力、抗熱烈能力。并有效防止鋼中析出晶界碳化物,以及轉化貝氏體等。通過實踐表明:低Si高Mo型鋼在凝固過程中會降低過冷現象發生的概率,進而有效防止發生樹枝晶、胞狀柱晶以及枝晶偏析等問題。Mo、V元素相互結合可以形成合金碳化物,如VC、MoC與Mo2C等。合金碳化物在適宜的高溫狀態下會以細小彌散的狀態析出,進而大力提升高溫材料的熱硬性。盡管從化學成分.上,H13鋼類熱作模具鋼具有著較強的抗龜裂性,但是在實際操作過程中,我們發現H13鋼類熱作模具鋼出現了早期龜裂失效現象。為了更好地分析龜裂失效原因,就需要有效結合H13鋼類熱作模具鋼顯微組織來進行進一步分析。

      1.2顯微組織

      為了全面研究鋁合金壓鑄模具的顯微組織,此部分將真空淬火回火后未投入使用的模具材料以及使用后的模具材料作為研究對象,來分析鋁合金壓鑄模具的顯微組織,進而找出龜裂失效原因。

      1.2.1真空淬火回火后未投入使用的模具材料

      通過實踐發現,研究對象經過加熱處理后的基體上分布著不均勻組織。通過將研究對象放在低倍顯微鏡下觀察,我們發現,在基體上分布著大量析出的顆粒狀碳化物出現了偏析狀況換而言之,相較于正常組織的碳化物,此部分的碳化物在體積上較大。由于碳化物與合金碳化物的過多析出造成模具材料流失了大量的周圍碳與合金元素。在正常情況下,模具在接受淬火加熱時發生偏析的碳化物不會輕易的溶解掉,但是,由于其缺乏碳與合金元素,使其在高溫加熱狀態下易變化為馬氏體組織,進而降低回火星,并大幅度降低鋼材的強度與韌性,使得鋼材易出現斷裂。通過運用金相低倍顯微鏡觀察真空淬火前退火態的鋼材,我們發現鋼材基體同樣發生了偏析現象。此現象的出現意味著鋼材原材料欠缺均勻性。且一旦偏析現象得不到有效處理,就會加大模具發生龜裂失效的風險,并影響到模具Z終的使用年限。

      1.2.2使用后的模具材料

      在實際生產中,一般H13鋼類熱作模具鋼模具在經過三萬次左右的使用,就會在模具表面出現不同程度的龜裂現象,比如:發生沿晶斷裂、多條裂紋的交匯處在剝落后形成凹坑等。而造成此種現象的原因多是由于原材料存在著冶金缺陷等。

      1.3電火花加工

      電火花加工是鋁合金壓鑄模具中常用的加工方式之一。相較于其他加工方法,此種加工方式在具體應用過程中呈現出高加工精度、高自動化水平以及便于加工具有不規則形狀的零件等優勢。盡管如此,加工時釋放的火花具有著高溫高壓特點,且工作液在閑置狀態下溫度會急劇下降,進而造成鋼材表面被劃分為熱重熔區與熱影響區。

      所謂的熱重熔區是指表層金屬被被放電時釋放的高溫所融化,由于熔液未被全部拋出,且滯留的熔液隨著工作液的冷卻而出現了凝固。熱重熔區多分布在鋼材表面的Z上層。相較于熱重熔區熱影響層地金屬材料在受到高溫燒灼后,并未發生熔化現象,只是材料的金相組織發生了相應變化。通過大量實踐,我們發現:熱模工序也會加重熱重熔區以及熱影響區內模具龜裂失效風險。經過電火花加工后的鋁合金壓鑄模具在通過煤氣爐烤模后,盡管模具的金相組織并不會發生相應變化,但是熱重熔區卻會出現輕微的裂痕,且當裂痕延伸到熱影響區后微裂紋范圍就會再次加大,進而加大了模具龜裂失效程度。

      02

      鋁合金壓鑄模具龜裂失效防范措施

      2.1加大鋁合金壓鑄模具原材料金相組織檢測抽樣數量在實際生產過程中,很多生產企業為了加快生產進度,未對采購的原材料進行充分地金相組織檢測。為了減少鋁合金壓鑄模具發生龜裂失效,生產企業就需要增加退火態以及真空淬火回火態中原材料樣品的金相組織檢測數是,進而Z大程度上保證模具材料符合現實生產需要。在提取模具材料樣品時,生產者需要科學合理地選擇取樣位置。在鋁合金壓鑄模具取樣中,為了保證默認核心部分的完整性并檢測出精準的模具原材料質量生產者--般會將澆口處作為取樣部位。

      2.2有效解決電火花加工造成的熱重熔區

      電火花加工引起的熱重熔區,在硬度上較高,且脆性較大,在加工過程中極易出現微裂痕。尤其在火焰烤饃工序中,發生微裂痕的機率更大。為了避免出現鋁合金壓鑄模具龜裂失效,就需要科學合理地規避熱重熔區的出現。在電火花加工后,需要及時去除熱重熔區,并及時對模具進行回火,以此來大幅度消除影響層的殘余應力。.

      2.3有效避免早期龜裂失效現象

      鋁合金壓鑄模具在早期發生龜裂失效,多是由于毛坯鍛打起鍛的溫度過高而導致。這種原因導致的龜裂失效是--種無法補救的缺陷。因此,在毛坯制作過程中,生產者需要嚴格把控起鍛溫度。在淬火加熱階段,也需要科學合理地安排加熱時間,進而有效把控加熱溫度并防止脫碳情況的出現。在淬火冷卻階段需要有效把可控冷卻時間,并爭取在Z短的時間內,以Z快的速度完成淬火冷卻工序。對于冷卻水道而言,設計者需要將其與型面、轉角的間距保持足夠大,進而保證冷卻工序的順利進行。

      2.4對模具進行科學合理的熱處理

      壓鑄模具原材料質量,在很大程度上影響著鋁合金壓鑄模具使用壽命。因此,工作人員需要結合現實需要,選擇出適宜的壓鑄模具原材料。在工確定好鋁合金壓鑄模具原材料之后,需要及時地進行熱處理。同時,需要做好生產階段的去應力工序,防止應力集中,并做好R角控制工作。-般在鋁合金壓鑄模具使用了一萬模次左右時,就需要及時地進行回火去應力,進而有效防止應力集中導致模具出現龜裂失效現.象。為了從整體上增加模具的使用時間,可以采用多次回火去應力方式。

      2.5科學合理把控鋁合金壓鑄模具生產過程溫度

      鋁合金壓鑄模具的生產過程呈現了高溫高壓性。因此,科學合理地把控生產過程中的溫度就顯得尤為重要。在生產過程中,生產者可以采用適宜的溫度計來計基壓鑄過程中的Z高溫度并采取有效控制措施,將溫度控制在650度以內。

      03

      結 語

      總之,隨著我國社會經濟的快速發展,鋁合金壓鑄模具生產企業在數量以及生產規模上都得到了快速擴充。然而,由于鋁合金壓鑄模具生產成本投入較大,一旦生產質量得不到有效保證,就會直接影響到生產企業的生產效益以及市場競爭力。在生產過程中,龜裂失效是鋁合金壓鑄模具常見的質量問題。這不僅引起了生產商廣泛重視,也得到了影響消費者的廣泛應用。為此,加大鋁合金壓鑄模具龜裂失效研究力度就顯得尤為重要。以上內容對鋁合金壓鑄模具龜裂失效原因進行了相應分析,并在此基礎上提出了鋁合金壓鑄模具龜裂失效防范措施。希望可以給相關工作者帶來-定的借鑒參考價值,并促進我國鋁合金壓鑄模具事業獲得可持續性、快速、健康發展。


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