冷作模具鋼的熱處理特性
冷模鋼熱處理工藝的目的是什么?
事實上,模具熱處理是指模具零件的熱處理工藝。冷模具種類繁多,主要包括冷沖裁模、冷軋模具、冷擠壓模具、冷拉深拉絲模具等。由于結構差異大,工作性能和技術性能不同,除了選擇合適的原材料外,還應選擇最佳的熱處理方法,以實現(xiàn)磨具的現(xiàn)役技術性能,提高磨具的使用壽命。
一、冷作模具基本熱處理方法
冷模具一般要求具有較強的耐磨性、一定的硬度和固化層深度,具有足夠的強度延展性。因此,冷作模具最基本的熱處理方法如下所示
1.預備熱處理
鍛造后必須對冷模進行球淬火,以消除鍛坯的鑄造應力,提高機構,降低強度,便于機械加工制造,并提前為最終熱處理工藝制造機構做好準備。
2.高溫回火或應力退火
為了去除機械加工制造過程中產(chǎn)生的地應力,減少最終熱處理工藝的變化,經(jīng)常在機械加工制造后分配去應力退火或調(diào)質熱處理。為保證線切割后及時淬火,回火溫度不得高于過熱處理后的回火溫度。為避免高溫回火中磨具空氣氧化滲碳,應采取維護氛圍或抗氧化滲碳對策。
3.冷作模具的熱處理
熱處理是冷作模具最終熱處理過程中的重要實際操作,對模具性能指標危害極大,應特別注意。要注意以下幾個方面:
1)檢查模具鋼,注意磨具表面是否有劃痕、裂紋等缺點。
2)根據(jù)模具的外觀,可能是模具人才的大致發(fā)展趨勢,進行各種阻塞、捆綁或捆綁,也可以均勻地加熱和制冷。
3)選擇合適的熱處理加熱溫度。不僅要使馬氏體固溶處理一定的合金成分和碳,以確保模具的切削性能、硬化和強度,還要具有適度的產(chǎn)能過剩滲碳體,以細化晶粒,提高模具的耐磨性,確保磨具的延展性。同時要了解模具環(huán)境溫度對變形的危害, 加熱過程中的加熱。
4)選擇合適的熱處理加熱保溫時間。一般磨具熱處理加熱可根據(jù)加熱設備采用相關經(jīng)驗公式換算保溫時間。但實際上,在熱處理過程中,應注意模具零件的實際情況。特別是復雜磨具應充分考慮各種相關因素,并通過實驗確定最佳熱處理保溫時間。
5)選擇合適的淬火冷卻物質。高合金冷模具鋼具有良好的切割性能,為了減少熱處理工藝的變形和干裂紋,盡量選擇風冷、油冷、鹽奶浴、分級淬火、等溫淬火等緩慢冷卻介質熱處理。
對于調(diào)質鋼和高合金結構鋼磨具,為了減少模具的熱處理,確保模具有一定的硬化層深度,可采用水淬-油冷、油淬-風冷、等溫淬火和一些新的淬火介質。
6)堅決杜絕磨具加熱過程中的空氣氧化滲碳。加熱過程中的空氣氧化滲碳可能會嚴重影響模具表面的質量,危及磨具的使用壽命。因此,高精度復雜磨具應盡可能在真空熱處理爐和可控氣氛爐中加熱,滲碳爐應全面脫氨,常規(guī)加熱爐應采取保證措施。
4.冷作模具的強韌化工藝
冷模具低淬高回、高淬高回、等溫淬火等是提高磨具強韌性的主要途徑,應根據(jù)磨具末端進行,以提高磨具的使用壽命。
5.模具淬火
磨具應在熱處理或電火花線切割后及時淬火,并根據(jù)模具強度選擇回火溫度,但應注意繞過回火脆性環(huán)境溫度。
淬火保溫時間應根據(jù)模具鋼和磨具的形狀和尺寸來確定。
高合金鋼應進行二次或多次淬火。淬火時,應注意前一次淬火必須凍結到室內(nèi)溫度,然后進行后一次淬火。
6.磨具冷暴力
為了使模具尺寸穩(wěn)定、高精度、復雜,減少模具鋼中殘留的奧氏體量,磨具熱處理后需要進行冷暴力。
二、關鍵冷作模具的熱處理工藝特點
冷作模具種類繁多,各種冷作模具的熱處理工藝各有特點。為便于做好冷作模具的熱處理工藝,介紹了關鍵冷作模具的熱處理工藝特點。
1.冷擠壓模具熱處理工藝的特點
冷擠壓模具的工作性質極其嚴格。熱處理工藝標準應根據(jù)應用中對強韌性、耐磨性、回火穩(wěn)定性等重要特點的規(guī)定適當確定,以滿足模具鋼特性的作用,提高磨具的使用壽命。
1)冷擠壓模具規(guī)定具有一定的抗退火變軟水平(>400℃),但不需要苛刻的硬度和熱硬度。耐磨性要求低,易破碎磨具可采用低環(huán)境溫度熱處理或“超低溫熱處理”,獲得晶體小奧氏體,淬火后具有較強的韌性和一定的耐磨性。
2)對于耐磨性和溫度較高的磨具,規(guī)定在二次硬化峰周圍選擇高溫熱處理和淬火,以提高模具的耐磨性和耐回火性。
3)為提高模具的耐磨性和表面應力,可采用氮碳共滲、硬氧化、硼滲等表面強化工藝。
4)冷擠壓模具沖針,每次擠壓成型500-1000件后,應進行小于其操作溫度的去地應力淬火,以提高沖針的疲勞損傷阻力。
2.由于冷擠壓針和型腔承受多次重復沖擊負荷,因此必須具有相對較高的強度、耐磨性、強度沖擊韌性、斷裂韌性和疲勞極限。因此,冷鐓模具的熱處理工藝特點如下:
1)對調(diào)質鋼