从模具的使用寿命来看,满足硬度的要求只是达到模具技术要求的一个方面,它还有些性能要求是不好测量的,如强度韧性等等。模具质量的好坏并不能完全用硬度指标来进行认定,它不可能用硬度测量方法终来检验出模具的使用寿命,热处理作为特殊工序(即特殊过程),它只能通过工艺验证,性能实验,确认合理的工艺参数,并严格实施经确认的工艺参数(工序过程控制)来保证产品质量的可靠性和稳定性。大量数据表明,真空热处理加工的冷冲模具变形较小、很少发生线切割开裂、磨裂的现象。压铸模采用先进的工艺方法,在一定程度上减少模具的龟裂以及使用中粘模的现象。总而言之,真空高压气淬工艺具有加热和冷却速度自由控制的优点,可以编制不同的工艺参数,得到预想的金相组织和性能。
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奥氏体:碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体,它是高温相,在碳素或合金结构钢中奥氏体在冷却过程中转变为其他相。只有在高碳钢高温淬火后奥氏体才能残留在马氏体的间隙中存在,不易受侵蚀呈白色。
1,渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3C)、其含碳量为6.69%,渗碳体硬而脆,硬度约为800HB。在钢中常呈网络状、半网状、片状、针片状和粒状分布。
2,珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3C 含碳0.8%),它是钢的共析转变产物,其形态是铁素体和渗碳体彼此相间形如指纹,呈层状排列。
3,马氏体:是碳(合金元素)溶于a-Fe中的过饱和固溶体。是过冷奥氏体快速冷却,在Ms与Mf点之间的切变方式发生的产物。
这时碳(合金元素)来不及扩散只是由γ-Fe的晶格(面心)转变为α-Fe的晶格(体心),及碳在γ-Fe中的固溶体(奥氏体)转变为碳在α-Fe中的固溶体,故马氏体转变是“无扩散”的。
如何有效避免热处理变形精密复杂模具的变形原因往往是复杂的,但是我们只要掌握其变形规律,分析其产生的原因,采用不同的方法进行模具的变形是能够减少的,也是能够控制的。一般来说,对精密复杂模具的热处理变形可采取以下方法。 (1)合理选材。对精密复杂模应选择材质好的变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热处理,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热处理。 (2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留加工余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。 (3)精密复杂模具要进行预先热处理,机械加工过程中产生的残余应力。 4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热处理变形。(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。