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在拉深過程中,當金屬受力流動時,金屬材料和模具表面的凸出點所承受的壓力,應力較集中,由于被拉深材料的塑性流動導致局部,致使它們瞬時焊合在一起,加上切向力的作用,使材料撕裂而粘附在模具表面,形成凹凸不平的傷痕,粘接成瘤。 高速拉延時,工作表面溫度可達400~500℃。失效形式:耐磨襯板經常因為尺寸磨損和表面產生溝槽而失效。若繼續拉深,將會使制件的表面粗糙度增大,嚴重時將無法繼續工作。性能要求:具有高硬度和耐磨性以及一定的熱性。 在模具材料選定之后,碳化鉻耐磨板的鍛造和熱處理就是影響模具使用壽命的主要工藝因素。為滿足冷作模具的性能要求,理想的金相組織應該是在高硬度、高韌性的基體上均勻分布著圓形細顆粒狀的硬質相。要做到這一點,就必須采用合理的鍛造和熱處理工藝。 由于碳化鉻耐磨板一般都是高合金鋼板,鋼板中的含碳量比較高,在耐磨板的冶煉和熱加工過程中存在大量的碳化物、甚至共晶碳化物,會嚴重影響到碳化鉻耐磨板的性能和使用壽命。鍛造對于冷作碳化鉻耐磨板的組織影響,主要是模具材料的致密度和均勻性,以及形成合理的流向分布。



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DT合金的可鍛性優于其他硬質合金,可鍛溫度較寬,熱塑性較好。鍛造工藝為:700~800℃預熱,1150~1200℃始鍛,850~900℃終鍛。在、二次鍛打時,力求輕拍快打,進行鐓粗,滾圓。每次鍛打變形量控制在5%左右,須變向進行十字交叉鍛打,以求鍛透。 冷作雙金屬耐磨板的成形加工和熱處理工序安排對耐磨板的質量也有很大影響,在制訂和實施熱處理工藝時,必須予以考慮。通常冷作雙金屬耐磨板造工藝路線有以下幾種:一般成形冷作雙金屬耐磨板造工藝路線:鍛造球化退火機械加工成形淬火與回火鉗修裝配。 成形磨削及電加工冷作雙金屬耐磨板造工藝路線:鍛造球化退火機械粗加工淬火與回火精加工成形鉗修裝配。復雜冷作雙金屬耐磨板造工藝路線:鍛造球化退火機械粗加工高溫回火或調質機械加工成形鉗修裝配。在熱處理工序安排們還要注意以下幾點:對于位置公差和尺寸公差要求嚴格的耐磨板,為熱處理變形,常在機加工后安排高溫回火或調質處理。 對于經線切割加工的雙金屬耐磨板,由于線切割加工破環了淬硬層,增加淬硬層脆性和變形開裂的危險性,因而,線切割加工之前的淬、回火,常采用分級淬火或多次回火和高溫回火,以使淬火應力處于狀態,避免耐磨板在線切割加工時變形、開裂。


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