选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具的制造工艺路线和热处理工艺的特点。
# V+ o6 f0 c. t6 b2 A* w
一、塑料模具的制造工艺路线
, F4 F1 ]2 r0 W |, p1.
低碳钢及低碳合金钢制模具
+ ~% c" E7 ]5 c9 W: T
例如,
20
,
20Cr
,
20CrMnTi
等钢的工艺路线为:下料
→
锻造模坯
→
退火
→
机械粗加工
→
冷挤压成形
→
再结晶退火
→
机械精加工
→
渗碳
→
淬火、回火
→
研磨抛光
→
装配。
9 G$ ^7 U j- P3 N7 C. x% h4 x9 h 2.
高合金渗碳钢制模具
; T2 I6 Q1 o1 G3 L! V! ~! \
例如
12CrNi3A
,
12CrNi4A
钢的工艺路线为:下料
→
锻造模坯
→
正火并高温回火
→
机械粗加工
→
高温回火
→
精加工
→
渗碳
→
淬火、回火
→
研磨抛光
→
装配。
1 a: X6 ?; _2 I$ C/ A; } 3.
调质钢制模具
" t( y; C: o$ P$ v
例如,
45
,
40Cr
等钢的工艺路线为:下料
→
锻造模坯
→
退火
→
机械粗加工
→
调质
→
机械精加工
→
修整、抛光
→
装配。
; p g1 F9 y: a5 w0 ?( G4.
碳素工具钢及合金工具钢制模具
, E( m0 K* g- |" l$ M, p- H5 f
例如
T7A~T10A
,
CrWMn
,
9SiCr
等钢的工艺路线为:下料
→
锻成模坯
→
球化退火
→
机械粗加工
→
去应力退火
→
机械半精加工
→
机械精加工
→
淬火、回火
→
研磨抛光
→
装配。
5 h3 T0 t! K2 s& x* q% @* t 5.
预硬钢制模具
; M( r$ a0 `) d7 l: J8 K) M
例如
5NiSiCa
,
3Cr2Mo
(
P20
)等钢。对于直接使用棒料加工的,因供货状态已进行了预硬化处理,可直接加工成形后抛光、装配。对于要改锻成坯料后再加工成形的,其工艺路线为:下料
→
改锻
→
球化退火
→
刨或铣六面
→
预硬处理(
34~42HRC
)
→
机械粗加工
→
去应力退火
→
机械精加工
→
抛光
→
装配。
. \1 w" [( _/ _
二、塑料模具的热处理特点
9 H% D' x" @" ], |: f
(一)渗碳钢塑料模的热处理特点
' @' b: p3 }: ^1 @3 r" T# v 1.
对于有高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具,要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。
4 p8 n: H/ X. a) V; t2.
对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为
0.8~1.5mm
,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为
1.3~1.5mm
,压制软性塑料时渗碳层厚度为
0.8~1.2mm
。渗碳层的含碳量为
0.7%~1.0%
为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。
% H; A$ P d) S4 ?2 c1 O! C1 X0 b 3.
渗碳温度一般在
900~920
℃
,复杂型腔的小型模具可取
840~860
℃
中温碳氮共渗。渗碳保温时间为
5~10h
,具体应根据对渗层厚度的要求来选择。渗碳工艺以采用分级渗碳工艺为宜,即高温阶段(
900~920
℃
)以快速将碳渗入零件表层为主;中温阶段(
820~840
℃
)以增加渗碳层厚度为主,这样在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,便于直接淬火。
: ?( X5 v3 U" o4 \9 G9 t 4.
渗碳后的淬火工艺按钢种不同,渗碳后可分别采用:重新加热淬火;分级渗碳后直接淬火(如合金渗碳钢);中温碳氮共渗后直接淬火(如用工业纯铁或低碳钢冷挤压成形的小型精密模具);渗碳后空冷淬火(如高合金渗碳钢制造的大、中型模具)。
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