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模具材料的韧性对于受强烈冲击载荷的模具,如冷作模具冲头,锤用热锻模具冷镦模具、热镦锻模具等,非自动化配件厂,模具材料的韧性是十分重要的考虑因素,对于在高温下工作的模具,还必须考虑其在工作温度下的高温韧性。对于多向受冲击载荷的模具,非自动化配件,还必须考虑其等向性。

  模具材料的化学成分、晶粒度、碳化物、夹杂物的组成数量、形貌、尺寸和分布情况:

  金相组织、微观偏析等,都会对材料的韧性带来影响。钢的纯净度、锻轧变形的方向会对横向性能产生很大的影响。模具材料的韧性往往和耐磨性、硬度是互相矛盾的。因之根据模具的具体工作情况,选择合理的模具材料,并采用合理的精炼、热加工和热处理、表面处理工艺使模具材料得到耐磨性和韧性等综合性能的最,佳配合,以适应模具的需要,足模具材料的重要发展的途径。


模具配件的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,改变模具配件表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需表面性能的系统工程。渗氮工艺有气体渗氮、离子渗氮、液体渗氮等方式,每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,非自动化配件,可以适应不同钢种不同工件的要求。

从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。虽然旨在提高模具配件表面性能的新处理技术不断涌现,但在模具配件制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。由于渗氮技术可形成优良性能的表面,并且渗氮工艺与模具配件钢的淬火工艺有良好的协调性,同时渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具配件的变形极小,因此模具配件的表面强化是采用渗氮技术较早,也是应用最广泛的。

模具配件在工作中除了要求具有足够高的强度和韧性外,其表面性能对模具配件的工作性能和使用寿命至关重要。这些性能的改善,单纯依赖基体材料的改进和提高是非常有限的,也是不经济的,而通过表面处理技术,往往可以收到事半功倍的效果,这也正是表面处理技术得到迅速发展的原因。这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲劳性能等。


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