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模具表面怎么热

发布时间:2024-06-02 22:15:43

『壹』 请问如何加热金属模具,想通过加热设备将一套金属模具加热到400多度。

和我们塑料模具中的热固性挤压模具有点像
如果对温度上下浮动不需要特别准确的你就用加热棒 价格相对便宜
如果需要准确的加热 那就用热流道系统

『贰』 模具的表面强化热处理有哪些

模具表面强化处理工艺主要有气体氮化法、离子氮化法、电火 花表面强化法、渗硼、TD法、CVD法、PVD法、激光表面强化 法、离子注入法、等离子喷涂法等。

(1)气体软氮化:使氮在氮化温度分解后产生活性氮原子,被 金属表面吸收渗入钢中并且不断自表面向内扩散,形成氮化层。模 具经氮化处理后,表面硬度可达950〜1200HV,使模具具有很高 的红硬度和高的疲劳强度,并提高模具表面的光洁度和抗咬合
能力


(2)离子氮化:将待处理的模具放在真空容器中,充以一定压 力的含氮气体(如氮或氮氢混合气),然后以被处理模具作阴极, 以真空容器的罩壁作阳极,在阴阳极之间加400〜600V的直流电 压,阴阳极间便产生辉光放电,容器里的气体被电离,在空间产生 大量的电子与离子。在电场的作用下,正离子冲向阴极,以很高的 速度轰击模具表面,将模具加热。正离子冲入模具表面,获得电子,变成氮原子被模具表面吸收,并向内扩散形成氮化层。应用离 子氮化法可提高模具的耐磨性和疲劳强度。

(3)电火花表面强化:这是一种直接利用电能的高能量密度对 模具表面进行强化处理的工艺。它是通过火花放电的作用,把作为 电极的导电材料渗进金属工件表层,从而形成合金化的表面强化 层,使工件表面的物理、化学性能和力学性能得到改善。例如采用 WC、TiC等硬质合金电极材料强化高速钢或合金工具钢表面,可 形成显微硬度1100HV以上的耐磨、耐蚀和具有红硬性的强化层, 使模具的使用寿命明显提高。电火花表面强化的优点是设备简单、 操作方便,处理后的模具耐磨性提高显著;缺点是强化表面较粗 糙,强化层厚度较薄,强化处理的效率低。

(4)渗硼:由于渗硼层具有良好的红硬性、耐磨性,通过渗硼 能显著提高模具表面硬度(达到1300〜2000HV)和耐磨性,可广 泛用于模具表面强化,尤其适用于处理在磨粒磨损条件下的模具。 但渗硼层往往存着较大的脆性,这也限制了它的应用。

(5)TD热处理:在空气炉或盐槽中放入一个耐热钢制的坩埚, 将硼砂放入坩埚加热熔化至800〜1200℃,然后加入相应的碳化物 形成粉末(如钦、钡、铌、铬),再将钢或硬质合金工件放入坩埚 中浸渍保温1〜2h,加入元素将扩散至工件表面并与钢中的碳发生 反应形成碳化物层,所得到的碳化物层具有很高的硬度和耐磨性。

(6)CVD法(化学气相沉积):将模具放在氢气(或其它保护 气体)中加热至900〜1200℃后,以其为载气,把低温汽化挥发的 金属化合物气体如四氯化钛和甲烷(或其它碳氢化合物)蒸气带入 炉中,使TiCl4中的钛和碳氢化合物中的碳(以及钢表面的碳分) 在模具表面进行化学反应,从而生成一层所需金属化合物涂层(如 碳化钦)。

(7)PVD法:在真空室中使强化用的金属原子蒸发,或通过荷 能粒子的轰击,在一个电流偏压的作用下,将其吸引并沉积到工件 表面形成强化层。利用PVD法可在工件表面沉积碳化钛、氮化 钛、氧化铝等多种化合物。

(8)激光表面强化:当具有一定功率的激光束以一定的扫描速 度照射到经过黑化处理的模具工作表面时,将使模具工作表面在很 短时间内由于吸收激光的能量而急剧升温。当激光束移开时,模具 工作表面由基材自身传导而迅速冷却,从而形成具有一定性能的表 面强化层,其硬度可提高15%〜20%,此外还具有耐磨性高、节 能效果显著以及可改善工作条件等优点。

(9)离子注入:利用小型低能离子加速器,将需要注入元素的 原子,在加热器的离子源中电离成离子,然后通过离子加热器的高 电压电场将其加热,成为高速离子流,再经过磁分析器提炼后,将 离子束强行打入置于靶室中的模具工作表面,从而改变模具表面的 显微硬度和表面粗糙度,降低表面摩擦系数,最终提高工件的使用 寿命。

『叁』 模具使用电加热好还是使用水加热好

没有什么水加热的,水是用来冷却的。
模具加热的方式有两种:一是热油,一是电阻丝加热。热油加热用得比较普遍,用于改善表面缩水,胶位不饱等不良,而电阻丝加热也是我们说的热流道,用于对产品外观要求极高的模具,以及胶位很复杂或超薄超厚的工件。
水是不会用来加热的,模具上用的水,是用来冷却的,加速成型周期,提高效率。
PS:补充一下两者的对比:
热油最普通,没什么温度控制不控制的,效果也一般,如果是模具设计或产品设计有问题,基本上通过热油是无法解决问题的,也就是说热油最多能微调你的成型效果,但热没相当便宜,基本上没什么成本。
热流道则不同,一套热流道的模具是一套普通模具价格的差不多2倍,但效果相当好,没有进胶口,热咀直接将胶送到指定的地方,而无需经过漫长的胶道,这样炮筒内的温度和工件温度几乎一致,所以注塑品质很高。而且热流道模具可以设置数个进胶咀,可以对每个进胶咀的温度进行相当精确的控制,所以很多高端产品都会采用热流道系统

『肆』 模具制造过程中常用哪些热处理工艺方法

1、退火:常见的是球化退火,降低硬度,便于切削加工成型。
2、淬火+回火:为了获得最后的力学性能,一般情况下,冷作模具通常采用淬火+低温回火,热作模具通常采用淬火+高温回火。
3、化学热处理:通常是渗碳、渗氮、碳氮共渗,目的是为了获得高硬度高耐磨性的表面,现在还有渗金属的,比如PQP处理。
4、表面涂覆:有PVD处理、CVD处理,即物理气相沉积和化学气相沉积。也是为了获得表面性能。属于现代表面处理技术方面了。

『伍』 模具加热有哪几种方式

不同塑料品种要求模具温度不同,压模应备有可调温的加热装置。加热方式通常有电加热、蒸汽(或过热水)加热、煤气(或天然气)加热等。

『陆』 模具热处理的步骤是怎样的

将模具钢材加热到发红白(约800-900度),并坦禅保温一定时间,然后放入油芹辩里冷却,再将模具钢材放入炉里加热300-400度,保温一段时间,取出放入室温冷却,也可以放入油里冷让首尘却。

『柒』 模具温度是怎么控制的,比如加工pc时,

通常是使用温控箱,加热圈等系统组合方法来控制模体温度。
1.模具温度控制方法塑料模具体的加热或冷却调节温度方法有几种方式,可用蒸汽、热油循环、热水循环和电阻等方法对模具体进行加热升温。模具的降温冷却可用冷却循环水或空气进行。注塑机用模具的温度调节,应用较多的是电阻加热,冷却水循环冷却。电阻加热模具时,平面部位用电阻 丝加热板,圆柱体部位用电热圈,模具体内用电热棒加热。模具需要冷却降温部位布置循环交运水管,即可降温。电阻加热和冷却水循环,两者按模具体温度条件需要交替工作,使模具温度控制在工艺要求温度范围内。
2.模具体温控制注意事项1)成型模具加热后的各部位温度应均匀,以保证 熔料有较好的充模质量,这样也就使注塑制品的成型质量有了保证,使注塑制品的合格率提高。2)模具体的工艺温度调节,应以熔料的粘度高低来决定。较高粘度熔料注射入模,应把模具体温度调节得略高些;而较低粘度熔料充模,可适当把模具体温度降低些。在准备注射生产时,模具体的温度必须在工艺要求范围内。为了保证模具体温度均匀,加热至工艺要求温度的模具体要恒温一段时间。3)注射成型大型塑料制品时,由于其成型用熔料量大,熔料流道较和,大型模具体在熔料流道部位要加热保湿,防止因熔料流道过长 使熔料流动时降温,增加熔料的粘度,从而使料流减慢,影响熔料注射充模质量,甚至造成熔料提前降温凝固,使注塑机注射工作无法进行。4)为了减少因熔料流道长而使熔料降温、增加热能损耗,要在模具型腔的低温部位和熔料流道高温部位之间加隔热保湿层。

『捌』 718H模具钢材的热处理

退火
在保护状态下,加热到700℃,均热后在炉中以15℃/h的速度冷却至600℃,然后空冷。
应力消除
经粗加工后,加热至550℃,保温2小时,缓慢冷却到500℃,然后空冷。常规淬火—回火
淬火前,必须充分退火,以消除加工应力。在500~600℃预热2小时,850℃淬火温度下保温30分钟;要在保护气氛中加热保温,以避免脱碳和氧化。然后在油中冷却,或300℃等温4分钟后空冷。冷却至50~70℃时,应立即回火,回火温度、时间及回火后的硬度见下表。 温度(℃) 时间(h) 硬度 180 2 52HRC 200 2 51HRC 300 2 48HRC 400 2 410HRC 500 2 345 HRC 600 2 280HRC 650 2 270HRC 火焰淬火—回火:
可使模具表面硬度提高,使耐磨性提高。方法为使用氧乙炔火焰(风煤)在模具表面加热,然后冷却硬化,硬度可达45~52HRC。
处理方法:预热150~200 HRC,以防止破裂;然后在模具表层连续加热至850~950℃(表面为浅红色),再以空冷;冷却至50~70℃时,立即在180~200℃回火,防止研磨时产生裂纹。
渗碳处理 :
渗碳处理温度:850~940℃,时间依产品需求的深度而确定。如果渗碳温度超过880℃,时间超过2小时,则必须进行正常化处理,以保持组织晶粒细小。渗碳完毕后,在炉中冷却至830℃,均热后在油中淬火,然后回火,回火温度如列表;从而使表面硬度提高,增加耐磨性。如果只要求高硬度而不要求组织晶粒细小,可以在880℃以上的渗碳温度淬火。 回火温度(℃) 时间(h) 硬度(HRC) 180 2 60 200 2 59 300 2 55 氮化处理:
氮化处理可得到较硬的表层,同时,有很好的耐磨性及腐蚀性,在氨气中氮化处理后的硬度可达650HV。 氮化温度(℃) 时间(h) 深度(mm) 525 20 0.30 525 30 0.35 525 60 0.50 570℃下软氮化处理,能得到的表面硬度为700HV,经过2小时处理,硬化层深度为0.01mm。
硬铬层覆盖:
经过覆盖硬铬层的工具,必须在180℃回火4小时,以避免氢脆。
研磨:
正确的研磨技术能避免发生裂纹,增加模具的寿命。经过低温回火的材料,在研磨期间,裂纹敏感性很强,此时砂轮必须经过修整,较软且开放晶粒的砂轮才适合,同时充分的润滑剂和适当的圆周速度也很重要。
抛光
718H有良好的抛光性,通常用氧化铝粉和钻石膏抛光,步骤如下:
1, 完成尺寸再预留0.05mm。2, 用45号的钻石膏抛光,得到较不尖锐的表面。
3, 用15号的钻石膏再抛光。
4, 用3号或特别高级的钻石膏,完成表面抛光。每一种金属都有适合的抛光时间,由材料的硬度及抛光技术来决定,过长的抛光时间,将会产生树皮状(橙皮状)的表面。
光蚀刻花
718H由于含硫量低,非常适合光蚀刻花
718H模具钢材机械性能 实验温度(℃) 20 200 400 抗拉强度(10³N/mm²) 1130 1065 890 0.2%屈服强度(10³N/mm²) 990 925 780 断面收缩率(%) 50 53 54 伸长率(%) 12 13 15 冲击强度(J) 19 31 41 718H模具钢材机械性能 铣削 粗铣 精铣 切削深度t(mm) 2.0以上 2.0以上 进刀深度t(mm) 0.2以下 0.2以下 ISO规格切削速度V(m/min) 超硬工具 P30~P40 P10~P20 55~85 75~95 高速钢工具 10~20 15~30

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