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发表于 2006-10-21 13:47:42
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来自: 中国辽宁丹东
3. 力学性能
l, ^$ L9 ]/ D+ e 铸造4Cr13Ni钢的力学性能见表2。
, R+ B% {5 f3 u, t% d+ k 表2 铸造4Cr13Ni钢的力学性能
2 w# _# H) A/ s7 k8 |热 处 理 工 艺 | σ b /Mpa | δ(%) | ψ(%) | αk/(J/cm 2 ) | HRC | 700 ℃ 回火两次 * K7 Y4 W+ ]2 W- E) z0 D4 P
| 800
; F" s8 ~1 _9 Y0 y3 M | 3.5
! ^) N+ l& I5 F# o# ?3 ]- m | 4.5 " c1 s T5 ?) k3 ?) ^7 T v; S
| 6 6 ^/ m% s5 ^+ s4 R6 D! R
| 24 . W! v. ~0 c: L1 o
| 1000 ℃ 空冷淬火+700 ℃ 回火两次
% U. _& U& h+ S2 @+ u* C" n | 800
$ T6 C) v. N# ?: u1 {% k/ C% N | 5.0 & _. q5 ]- g1 h# u- D/ h+ W$ {% P( B
| 6.0
: M" N% R, b. G+ P$ c, K6 e8 W# ~ | 7.6 ) Y6 L) ] ~6 ~0 R9 b9 U7 Y
| 25
8 U& Q' t2 z6 B |
; F, A, J, l* [0 g" z
$ a, b+ h) c9 c 由表2可以看出,增加1000℃淬火工序,对模具力学性能并无明显改进,说明铸造后仅采用两次回火处理是完全可行的,4Cr13Ni钢的冷热疲劳抗力显著高于铸铁。9 \# g7 H. r$ E0 {3 Y9 R
4. 实际应用
$ E8 t: m5 ~: y8 G. E) s* D) z5 G 在11位自动压机上分别安装4Cr13Ni钢、Cr25Ni20Si2钢、Cr17钢、铸铁等材料制造显像管屏的凹模进行使用对比试验。铸铁凹模压制玻壳5000件后,因凹模中心严重龟裂而报废;Cr25Ni20Si2钢凹模因导热性差,不能适应压机连续操作,无法和4Cr13Ni钢凹模同机继续试验;Cr17钢凹模压制5万件因表面有砂眼不能再压出合格玻壳;只有用4Cr13Ni钢制玻壳模具时,压制15万次以上仍可继续使用,未出现龟裂。4 R( d% |+ D' |
在铸造过程中,在模具毛坯型腔表面可能会出现一些缺陷,切削加工后,微小缺陷的暴露会影响到压制玻壳的质量,因此需对模具进行补焊以消除缺陷。, j3 ]7 ?( A( h& K8 e
补焊可采用氩弧焊,焊丝成分宜选用3Cr15Ni2(降碳、提高铬、镍含量),补焊后应于700℃进行回火。 s! c+ Q* d7 L3 o) y2 n
为提高玻璃制品的质量和模具寿命,可在模具型腔镀铬,镀铬层厚为0.01~0.02mm。经镀铬的模具,可压出一级品玻壳。
3 E" R: c% t( n5. 陶瓷型精铸制模工艺' G- S; C5 K3 I5 \( \
陶瓷型精铸制模,工艺简便,成本低,不受铸件重量限制,且能获得高精度,低表面粗糙度的铸件。最适宜于生产模具类的铸件,如玻璃模、塑料模、橡胶模、热锻模等。对显像管凹、凸模要求很严格,如表面应光洁无夹杂,不能存在影响制品性能的任何内部或表面缺陷;对接触玻璃制品的模具要表面不允许有妨碍达到镜面粗糙度的任何缺陷,且型腔表面不得焊补。铸件金相组织细化、均匀,有足够的激冷层,以保证表面层的细化晶粒。& M5 V0 D) t, O: z
如采用陶瓷型精铸成形,则完全能满足对模具的要求。7 {9 e3 n0 `5 ], M' I9 s" [) {. Y0 c
5.1 母模选用 选用的母模精度及粗糙度应比铸件要求高1~2级。' l) m3 e3 t/ z9 I3 K& _
5.2 精铸工艺 将硅酸乙脂水解配制陶瓷浆料,灌入水玻璃砂砂套内,结胶后起模、喷烧,进炉焙烧、合箱、浇注、清理,即获得所需玻璃壳模具。 A$ \$ a7 R: G3 ?1 m5 a, _, H
5.3 应用 采用陶瓷型精铸工艺制作的氏体不锈钢显象管屏模具,模具型腔表面光洁,轮廓清晰,材质和表面质量均合格,与国外进口的显像管屏凸模对比使用,达到国外同类模具水平。
* l4 s }* m, B4 d. z9 r 如果采用水冷金属型衬套陶瓷型精铸,可更好的保证玻璃壳模的激冷层,细化表面层晶粒,可进一步提高模具的使用寿命。$ i: H% Y: B M5 C- f0 U1 E( ?: o' f! F
玻璃瓶用新型铸铁材料
3 r# A3 d1 I2 |1 l- g) e 玻璃瓶成形模的主要失效型式有:氧化(起皮、剥落、麻点)、倒棱和变形。 鳞状剥落是玻璃瓶成形模报废的主要形式。影响模具使用寿命的关键因素是材质的耐热性,即在高温下,材质的抗氧化性、抗生长的能力。这取决于组织中的基体及石墨形态。
3 a l1 J; \; z; @, m' n; L% i 铸铁中加入铜、铬、锡等元素,能促进珠光体的生成,提高铸铁的硬度,从而提高模具抗倒棱、抗擦伤、抗磨损的能力。加入硅、铝等元素,形成致密的SiO2和Al2O3表面氧化膜,从而提高模具的表面抗氧化能力。
% V) @4 r0 k8 m3 _8 T3 G 为了提高模具寿命,研制了几种新型铸铁,代替原来使用的HT200铸铁,例如SMRI-86。几种新型铸铁的化学成分及模具使用寿命分别见表1及表2。
1 g, Q j! j# M& T% u q# D 表1 几种新型铸铁的化学成分(质量分数)
8 M* m! ~# u/ p) z材料 | 化 学 成 分 | 金 相 组 织 | C | Si | Mn | S | P | Sn | Cu | Cr | Al | Mo | 稀土 | 基体 | 石墨 | 保护膜 | | 低锡铸铁 | 3.0~3.2 | 1.8~2.2 | 0.55~0.71 | 0.023~0.026 | <0.1 | 0.08 | - | - | - | - | - | 珠光体体积分数98% | A型 | - | | 铜铬铸铁 | 3.0~3.2 | 1.8~2.2 | 0.55~0.71 | 0.023~0.026 | <0.1 | - | 1.0 | 0.65 | - | - | - | 珠光体体积分数90% | A型 | - | | 中硅稀土 | 3.0~3.2 | 4.17 | 0.55~0.71 | 0.023~0.026 | <0.1 | - | - | - | - | - | 0.6 | 铁素体 | 蠕虫状 | SiO2 | | 中硅钼稀土 | 3.0~3.2 | 4.23 | 0.55~0.71 | 0.023~0.026 | <0.1 | - | - | - | - | 1.0 | 0.6 | 铁素体 | 细片状 | SiO2 | | 低锡蠕铁 | 3.0~3.2 | 1.8~2.2 | 0.55~0.71 | 0.023~0.026 | 0.1 | 0.08 | - | - | - | - | 0.6 | 珠光体体积分数70%~80% | 蠕虫状 | - | | 低铝蠕铁 | 3.0~3.2 | 1.8~2.2 | 0.55~0.71 | 0.023~0.026 | 0.1 | - | - | - | 2.5 | - | 0.6 | 珠光体体积分数20% | 蠕虫状 | Al2O3 |
, }, b5 K) A- `1 k3 o+ M6 K4 i" O0 h 玻璃瓶模具寿命比较
5 a2 Z$ C6 k- r8 r4 k; U材料 | 工作时间(h) | 制瓶数 | 失效形式 | | HT200 | 48 | 20000 | 氧化 | | 低锡铸铁 | 192 | 83000 | 氧化 | | 铜铬铸铁 | 96 | 41000 | 氧化 | | 中硅稀土 | 76 | 33000 | 瓶变形 | | 中硅钼稀土 | 195 | 84000 | 瓶变形 | | 低锡蠕铁 | 260 | 110000 | | | 低铝蠕铁 | 235 | 102000 | |
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低锡蠕铁玻璃瓶成形模具" }( H Z/ ?. M; P0 B4 f
石墨形状对铸铁性能至关重要,已知片状石墨抗氧化、抗生长能力较差,而球状石墨导热性差,因此,采用蠕状石墨铸铁制造模具是理想的选择。/ F) Q+ M& l7 ]9 \6 \6 p
表1 玻璃瓶模具的工作寿命
% @$ A- G- y+ F1 K9 a; O& W4 \材 料 | 一次连续使用寿命 | 提高倍数
7 W* g) b+ B3 y% ]/ @% r: h" Y(和HT200对比) | 备注 | 工作时间/h0 ]; H4 p. C! D8 y
| 制瓶只数/每模6 t5 ~3 h& e# x- ^+ Z3 T+ x
| HT2004 k# S' F2 @& x+ j6 j1 Y; J
| 48
f: L$ A* ?# x& D/ V | 20000
0 F3 P( R' h) f) I( ~ | -
( G t7 b: H7 l/ o | 氧化4 T7 M8 Q5 `; U% Q4 G3 A! _
| 低锡铸铁
& J% a: B6 X# X( A5 T0 c& T | 192. R2 q& ]8 o- v& n
| 83000- x/ ]5 j) t) H. @ |
| 3.15. {, w# f1 X& q3 `* |
| 氧化6 Z6 G8 @ ~, i7 F4 Q3 P+ r
| 铜铬铸铁
- D, E& T) n3 { | 96) e' s) N* m W2 L+ H9 |5 I
| 41000
8 D: P! z# s" N2 K) \$ l, P6 O | 1.05
, ^# R+ T$ y7 o/ ^$ m) p3 ~* `6 n2 @+ c | 氧化
# O' Q, ?9 k) f( R+ K1 ~# I2 b' n | 中硅稀土 V5 V) `" M7 Y% s; P$ o& _
| 76
. G# a% K+ F) A) }: g( l | 33000
7 d) p% r/ m$ s6 I6 \2 X, h8 D5 _ | 0.65
& d: L6 x2 u0 F | 瓶变形! `* Q' }9 r) U
| 中硅钼稀土$ b% N7 m5 n) s3 f0 @$ y
| 195 W2 }& M4 ?7 t/ r: [ v
| 84000
7 k; O3 v' \6 \4 X | 3.203 Q* t9 @, x7 L
| 瓶变形, W, W1 H1 l- P# n/ }
| 低锡蠕铁 O0 Q5 y @. G9 i# r' W1 W
| 260( u$ F2 ~" f* t9 ~
| 110000# R" q! k, F; F% {! M8 {
| 4.50
* b0 i9 {& a4 R( U0 A, u4 r) ~ | 正常
, h7 k( _6 ]# `3 Y' q | 低铝蠕铁
$ ?& ], I5 P* ]$ P- i8 x. ^: k | 235
9 P9 ^% G( y5 Q/ Z5 v# e | 102000
& u& \. u C* K | 4.10- B, D( q- b8 w$ ?! H
| 正常6 G& V4 W, }( b( j# `8 p: ^
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7 E6 F( t& X9 r0 s s8 ^6 X
从上表1中可以看出,模具寿命以低锡蠕铁与低铝蠕铁最高,但低铝蠕铁的熔炼及铸造工艺较为复杂,所含珠光体量也很少,对耐磨性不利,因此,以低锡蠕铁制作模具较为合适。 |
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