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影響金屬模具鋼材料可加工因子
1.材料的力量和可塑性
就工件材料的硬度(包括常溫硬度和高溫硬度)而言,類似的常溫高硬度材料是低的。當(dāng)材料高時(shí),芯片和前刀表面的接觸長度減小,從而增加了前刀表面上的切割應(yīng)力,并且摩擦熱集中在較小的工具芯片界面上,促進(jìn)增加和切削溫度的磨損。即使在硬層,它也會(huì)導(dǎo)致燃燒和刀片。以鋼材為例,可以更好地加工硬度鋼unimax用什么材料代替。另外,適當(dāng)改善材料硬度是有利的,可以獲得更好的加工表面質(zhì)量。材料的可塑性通常表示為伸長率。一般材料的可塑性越大,加工的難度越大。由于材料的可塑性,加工變形和硬化,刀具表面的冷焊接非常嚴(yán)重,難以抓住并實(shí)現(xiàn)良好的加工表面質(zhì)量。
2.物質(zhì)韌性
韌性由影響值表示。材料的韌性越高,能量越多,切割力越高,切割溫度越高,不易切割,切割過程差。一些合金結(jié)構(gòu)鋼不僅具有比碳結(jié)構(gòu)鋼的強(qiáng)度高,而且也很高的沖擊值,因此加工很困難unimax模具鋼牌號(hào)。
其他物理機(jī)械性能對(duì)加工性具有一定的影響。例如,線性膨脹系數(shù)的材料在加工過程中具有冷收縮的損害,并且工件尺寸大大變化,并且精度難以控制。彈性模量小的材料在形成表面期間是柔性的,并且易于具有側(cè)面的強(qiáng)摩擦。
一些材料的化學(xué)性質(zhì)也會(huì)在一定程度上影響加工性。例如,當(dāng)切割鎂合金時(shí),粉末狀片段易于氧化。當(dāng)切割鈦合金時(shí),氧氣和氮?dú)庠诟邷叵氯菀妆淮髿馕眨孕纬纱嗷衔?,使碎片成為短片段。切割力和切割熱濃縮在切削刃附近,從而加速工具的磨損。
3.金屬組織和熱處理方法
金屬熱處理工藝可分為三類:積分熱處理,表面熱處理和化學(xué)熱處理。根據(jù)加熱介質(zhì),加熱溫度和冷卻,每種類型可分為幾種不同的熱處理工藝??梢垣@得不同的組織和性質(zhì),用于使用不同金屬的不同熱處理過程。鋼是業(yè)內(nèi)更廣泛使用的金屬,其微觀結(jié)構(gòu)也是更復(fù)雜的,因此鋼的熱處理過程有很多種類。
整體熱處理是加熱整個(gè)工件,然后以適當(dāng)?shù)乃俣壤鋮s以改變其整體機(jī)械性能的金屬熱處理過程。鋼的整體熱處理有四種基本過程:退火,常火,淬火和回火。
退火是將工件加熱到合適的溫度,使用不同的保持時(shí)間取決于工件的材料和尺寸,然后緩慢冷卻,使金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)符合或近距離平衡狀態(tài),獲得良好的工藝性能和性能,或者進(jìn)一步淬火準(zhǔn)備。將正常的火熱加熱到合適的溫度,然后在空氣中冷卻。正常的火力效應(yīng)類似于退火,但是所獲得的微觀結(jié)構(gòu)小,通常用于改善材料的切削性能,有時(shí)作為所需的一些部件的更終熱處理。
淬火是加熱工件,然后在淬火介質(zhì)中快速冷卻,例如水,油,其他無機(jī)鹽,有機(jī)水溶液。在淬火后,鋼部件變硬,但同時(shí)。為了降低鋼的脆性,將淬火鋼零件保持在高于室溫的合適溫度,小于650℃,然后冷卻。這個(gè)過程被調(diào)用回來。退火,正?;馂?zāi),淬火和淬火和回火是在整個(gè)熱處理中的“四次火災(zāi)”,其中淬火和回火密切相關(guān),經(jīng)常使用,是不可能的。
作為加熱溫度和冷卻方法,“四次火”演變不同的熱處理過程。為了獲得一定的強(qiáng)度和韌性,高溫調(diào)節(jié)溫度的過程稱為系繩。在飽和固溶體之后,一些合金淬火,在室溫下或略微保持較長的時(shí)間,以增加合金的硬度,強(qiáng)度或磁性。該熱處理過程稱為老化加工。
壓力過程變形和熱處理有效地組合,并且獲得了良好的強(qiáng)度和韌性協(xié)調(diào)的方法被稱為變形熱處理。熱處理在負(fù)壓大氣或真空中進(jìn)行,稱為真空熱處理,可以使工件不會(huì)氧化碳,保持工件的表面,改善工件性能,并引入滲透化學(xué)熱處理。
表面熱處理是金屬熱處理過程,其僅加熱工件的表面,并改變其表面機(jī)械性能。為了加熱工件,在工件中使用的熱源不傳遞到工件,即,工件的熱能施用于工件,即,工件的熱能給出了短暫的時(shí)間。瞬間的高溫。表面熱處理的主要方法是火焰淬火和感應(yīng)加熱。常見的熱源具有氧乙炔或氧氧火焰,感應(yīng)電流,激光和電子束。
4.機(jī)械性能
不同機(jī)床和機(jī)床的不同參數(shù)對(duì)金屬材料具有不同的影響。
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