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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。當材料高時,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力,并且摩擦熱集中在較小的工具芯片界面上,促進增加和切削溫度的磨損。即使在硬層,它也會導致燃燒和刀片。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重,難以抓住并實現(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。一些合金結構鋼不僅具有比碳結構鋼的強度高,而且也很高的沖擊值,因此加工很困難unimax模具鋼牌號。
其他物理機械性能對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,并且易于具有側面的強摩擦。
一些材料的化學性質(zhì)也會在一定程度上影響加工性。例如,當切割鎂合金時,粉末狀片段易于氧化。當切割鈦合金時,氧氣和氮氣在高溫下容易被大氣吸收,以形成脆化合物,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。可以獲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,其微觀結構也是更復雜的,因此鋼的熱處理過程有很多種類。
整體熱處理是加熱整個工件,然后以適當?shù)乃俣壤鋮s以改變其整體機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)部結構符合或近距離平衡狀態(tài),獲得良好的工藝性能和性能,或者進一步淬火準備。將正常的火熱加熱到合適的溫度,然后在空氣中冷卻。正常的火力效應類似于退火,但是所獲得的微觀結構小,通常用于改善材料的切削性能,有時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,其他無機鹽,有機水溶液。在淬火后,鋼部件變硬,但同時。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。這個過程被調(diào)用回來。退火,正常火災,淬火和淬火和回火是在整個熱處理中的“四次火災”,其中淬火和回火密切相關,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間,以增加合金的硬度,強度或磁性。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度和韌性協(xié)調(diào)的方法被稱為變形熱處理。熱處理在負壓大氣或真空中進行,稱為真空熱處理,可以使工件不會氧化碳,保持工件的表面,改善工件性能,并引入滲透化學熱處理。
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間。瞬間的高溫。表面熱處理的主要方法是火焰淬火和感應加熱。常見的熱源具有氧乙炔或氧氧火焰,感應電流,激光和電子束。
4.機械性能
不同機床和機床的不同參數(shù)對金屬材料具有不同的影響。
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