模具外文翻译塑料模具精品Word文档下载推荐.docx
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粗糙度值因拉毛而变高,表面质量恶化。
尤其是当使用固态物料进入塑模型腔,它会加剧型腔面磨损,故塑料模产生了磨损失效。
加之,塑料加工时含有氯、氟等成份受热分解出腐蚀性气体HCl、HF,使塑料模具型腔面产生腐蚀磨损,形成侵蚀失效。
②局部塑性变形失效。
塑料模具所采用材料强度与韧性不足,变形抗力低;
当填充物料进入塑模型腔内,有超载、持续受热,周期受压,而应力分布不均匀,以及塑模型腔面硬化层过薄,从而使塑模产生局部塑性变形而引起表面皱纹、凹陷、麻点棱角堆塌,超过要求限度而造成失效以及回火不充分等因素使塑料模具寿命缩短,过早失效。
③断裂失效。
塑料模具形状复杂,多棱角薄边,应力严重集中在韧性不足之外。
同时,塑料模采用合金工具钢回火不充分,而发生断裂失效。
从塑料模三种失效形式可知:
选用合理塑料模具材料与热处理,对它使用寿命至关重要。
故此,塑料模具材料选用与热处理应满足下列要求:
A1较高硬度、良好耐磨性、型腔硬度要求在HRC30~60,淬火硬度大于HRC55,并且有足够硬化深度,心部有足够强韧性,以免脆断,塑性变形。
B1一定抗热性,在150~250℃长期工作,不氧化、不变形,尺寸稳定性好。
C1注射时,有腐蚀介质析出,要求有一定耐蚀性。
D1热处理变形小,对精密模具来说,要求变形小于0105%,并且有足够淬透性。
E1切削加工性能好,具有优良抛光,耐磨性μ能,镜面抛光可达Ra011m以下。
F1焊接性,锻造工艺性能良好1
2、塑料模具合理选材与热处理基准
随着对塑料模具要求提高,对模具钢材也提出了更多要求。
即希望提供更多、更好具有高硬度镜面加工性能好,耐磨性能强淬火,回火类新钢材。
但是,还要根据塑料类型以及对被成型塑料制品尺寸、精度、质量、数量不同要求,并考虑已有制造模具条件来选用不同类型塑料模具钢及其热处理。
(1)
合理选用塑料模具钢
表1 塑料模具钢选用
工作条件
推荐钢号
生产塑料产品批量较小,精度要求不高,尺寸不大模具
45、55钢或10、20钢渗碳
在使用过程中有较大动载荷,生产批量较大,磨损严重
12CrNi3A、20Cr、20CrMnMo、
20Cr2Ni4A钢渗碳
大型、复杂、批量较大、注射成型或挤压成型模具
3Cr2Mo、4Cr3Mo3SiV、5CrNiMo、
5CrMnMo、4Cr5MoSiV、4Cr5M0SiV1、
热固性成型及要求高耐磨、高强度、塑料模具
9Mn2V、7CrMn2WMo、CrWMn、
MnCrWV、GCr15、5Cr2MnWMoVs、Cr2
Mn2SiWMoV、Cr6WV、Cr12MoV、Cr12
耐腐蚀和高精度塑料模具
4Cr13、9Cr18、Cr18MoV、
Cr14Mo、Cr14Mo4V
复杂、精密、高耐磨塑料模具
25CrNi3MoAL18Ni(250)、
18Ni(300)、18Ni(350)
(2)塑料模具钢热处理
塑料模具如果采用常规热处理质量无法保证,模具使用寿命短,材料利用率仅为60%,为此,对塑料模具中所使用钢材,应采用特别热处理,以延长塑模使用寿命。
对于要求心部具有高强韧性和表面层耐磨性塑料模具,可通过表面强化处理技术,提高耐磨性和使用寿命。
然而表面强化技术,它不仅能提高塑模型腔表面耐磨性,而且能使塑模内部保持足够强韧性,这对于改善塑料模综合性能,节约合金元素,大幅度降低成本,充分发挥材料潜力,以及更好地利用新材料,都是十分有效,实践证明:
表面强化技术是提高塑模质量和延长其使用寿命主要途径。
采用电火花表面强化技术,它是通过火花放电作用,把一种导电材料(YT15、YT30)涂敷及渗透到另一种导电钢制模45钢表面上,构成合金化表面层,从而改变模具工作面物理和化学性能一种工艺方法。
为了使被强化45钢制模具基体表面光洁,事先必须将模具基体45钢工作面和电极表面清洗干净,然后手握D9110强化机将电极YT15、YT30沿模具45钢制作工作面移动,并保持一定压力,使火花放电均匀连续。
经电火化强化之后,被强化表层显微硬度可达HV1100~1400,甚至更高。
其强化层与结合牢固,耐冲击、不剥落。
强化处理时,工件处于冷态,且放电点极小,时间短,没有退火变形等现象,这大大提高模具型腔面耐热性、耐磨性、热硬性和耐蚀性,生产实践证明,经电火花表面强化后,挤出塑料模使用寿命可提高1倍以上,强化层在使用过程中磨损后,还可以重新进行强化。
3、塑料模选用材料发展方向
塑料模具对钢材质量和性能有一些特殊要求。
例如:
热处理变形小,研磨与抛光性能好,光洁度高,有较强花纹刻蚀性,尺寸稳定,有别于其他模具材料,尤其是型腔复杂,高精度塑料模具对模具选材有更高要求,但模具钢直接影响模具寿命。
现有国产传统模具钢从品种质量、性能等方面都不能满足现代化生产需求,于是国内又开发与研制了一些新型塑料模具钢,以供选用。
(1)5CrMnMoVSCo5NiSCo高韧性易切削料、模具钢,这种钢材在国内是首创,其切削加工性、等向性、韧性和可锻性均好。
5NiMoSCo—预处理采用调质工艺,其淬火温度为890~900℃,油淬之后,硬度在HRC60以上,
650℃回火后,予处理硬度为HRC35,其切削加工性同退火状态45钢,可顺利地进行多种切削加工。
(2)SM1和SM2塑料模具钢它属于硫系易切削模具钢,用于要求高注射模、压铸模,效果良好。
两种模具钢中元素,S以MnS型微粒夹杂存在,可以起到减少切削力和易于断屑作用。
SM1锻轧之后,迅速退火,而SM2则不用退火,直接经时效和预硬化处理可使用。
二种钢经570℃氮化后,心部基体强度不变,表面硬度可达HV1100。
SM2可氮化与时效同时进行。
4、国内外塑料模具发展水平比较
近年来确实发展很快,有些已达到或接近国际水平,尤其是随着改革开放政策不断深入,“三资”企业蓬勃发展,对我国塑料模具设计制造水平提高起到了非常大作用。
然而,由于我国模具制造基础薄弱,各地发展极不平衡,因此总体来看,与国际先进水平相比和与国内外市场需求相比,差距还很大。
这主要表现在下列方面。
(1)塑料模具产品水平
(2)工艺装备水平
我国塑料模制造企业设备数控化率和CAD/CAM应用覆盖面比国外低得多,且设备不配套、利用率低现象十分严重。
国产设备在精度、加工表面粗糙度、刚性、稳定性、可靠性及刀具和附件配套性和精度保持
性等方面与国外相比仍有较大差距。
.(3)开发能力及经济效益等方面
国外模具企业技术人员比例很高,多数企业在5%以上,有些在50%以上,有些企业往往是大多数职工可在技术与生产岗位上互换,具有很高素质,加之企业对产品开发很重视,经常与产品厂一起共同开发产品与模具,因此有很强开发能力。
我国模具企业技术人员比例低,多数企业在10%~15%之间,且大多数只注重模具开发,不重视产品开发,因此综合开发能力很低,在市场上常处于被动地位。
经济效益方面,国外工业发达国家每个模具职工平均创造模具产值15万~20万美元,而我国只有4万~5万元人民币。
国外模具企业大都有一定利润,而我国模具企业大都是微利甚至亏损。
.(4)管理及其他方面
国内外模具企业管理上差距十分明显。
管理上差距所带来问题往往比技术上差距更为严重。
利用计算机进行科学管理在国外企业中已十分广泛,而国内还很少采用。
到目前为止,通过ISO9000认证模具企业全国还不到1%。
另外,诸如企业结构、产品
结构、技术结构及企业运营机制等方面,国内外差距也较大。
.(5)产需矛盾
我国塑料模具市场总体上供不应求,特别是大型、精密、复杂、长寿命塑料模产需矛盾十分突出,满足率只有60%左右。
尤其是为工程塑料配套模具,目前满足率只有40%左右。
工程塑料是我国重点支持和优先发展产业,预计每年将有25%增长率。
为解决这个矛盾,每年只好大量进口。
1999年共进口塑模具约4亿美元,其中绝大部分是塑料模具。
Plasticsinanumberofareasofthenationaleconomyhasbeenwidelyused,anditsproductionbyvolumeintheworldhasexceededtheoutputofironandsteel.Atthesametime,plasticmoldplasticmoldingareanindispensabletoolforthemoldinthetotalproductionhasincreasedyearbyyeartheproportionofcases,inthepresentisinanimportantposition.PlasticmoldinChinaapplicationstatusinthenationaleconomymoreandmoreimportant.Itssteelconsumption,andmanyvarietiesofdifferentspecifications,theshapeofcomplex,lowvalueofsurfaceroughness,manufacturingdifficult.Therefore,toexplorethemanufactureofplasticmoldmaterialsandheattreatmentselectionproblem,acomprehensiveanalysisoftheirworkingconditions,failure,performance,areasonableselectionofmaterialsandheattreatment,aswellasimproveitsservicelifeandensurethequalityofparts,reducemanufacturingcostsitisveryimportant.
1,Factoranalysisofplasticmold
(1)Factoranalysisofthegeneralfailuredie
Includedinthegeneralmolddiedesign,selectionofmaterials,machiningheattreatment,testingandinstallationprocess.Accordingtothesurveyshowthat:
Failureofthefactorsthatmold,usedmoldmaterialsandheattreatmentarethemainfactorsaffectthelife,theproportionofabout70%oftherelevantinformationbothathomeandabroadalsoshowsthatthesameresults.Totalqualitymanagementfromthepointofviewoftheimpactofmoldshouldnotputlifeasapolynomialofthefactorsandtomeasure,butaretheproductofmanyfactors,suchmoldmaterialsandheattreatmentoftheprosatthewholeprocessofmoldmanufacturingitisparticularlyimportant.
(2)Failurefactorsofplasticmold
Plasticmoldoftheimportantfailuremodeoffailureforthewearandtear,failureoflocalplasticdeformationandfracturefailure.
①Whentheplasticmoldmaterialsandheattreatmentusedunreasonable,plasticmoldcavitylowersurfacehardness,wearresistanceandbad,anditsperformanceforthecavitysurfaceanddeformationduetowearandtearcausedbythesizeofsuper-bad;
roughnessvalueasaresultofthechangenaphigh,thedeteriorationofsurfacequality.Especiallywhentheuseofsolidmaterialsintoplasticcavitymodel,itwouldaggravatethewearcavitysurface,itproducedawearplasticfailure.Inaddition,plasticprocessingcontainchlorine,fluorineandothercorrosiveelementsoftheheatdecompositiongasesHCl,HF,sothatproduceplasticmoldcavitysurfacecorrosionandwear,theformationofcorrosionfailure.
②localplasticdeformationfailure.Plasticmoldmaterialusedininadequatestrengthandtoughness,deformationresistanceislow;
whenthefillermaterialintotheplasticmodelofthecavity,thereisoverloading,continuousheat,compressioncycle,andnon-uniformstressdistribution,aswellasthecavitysurface-hardeningplasticmodelhadathinlayersothatlocalproducemoldcausedbyplasticdeformationofthesurfacewrinkles,dents,pittingangularheapcollapsed,morethantherequirements,aswellasthelimitsoffailurecausedbysuchfactorsasinadequatetemperingplasticmoldtomakeshortenthelifespanofprematurefailure.
③fracturefailure.Plasticmoldtheshapeofcomplex,multi-cornerthinedge,thestressonthetoughnessofaseriousshortage.Atthesametime,theuseofplasticalloytoolsteeltemperinginadequatefracturefailureoccurs.
Fromtheplasticshowstheformofthreetypesoffailure:
areasonablechoiceofmoldmaterialsandheattreatment,itisessentialforlife.Therefore,theplasticmoldmaterialselectionandheattreatmentshouldmeetthefollowingrequirements:
A1highhardness,goodwearresistance,hardnesscavityatHRC30~60,quenchingthehardnessmorethanHRC55,andthereisenoughdepthofhardening,thecenterhassufficientstrengthandtoughnesstoavoidbrittlefracture,plasticdeformation.
TheheatresistancemustB1,150~250℃atthelong-term,non-oxidized,non-deformation,gooddimensionalstability.
C1injection,precipitationhascorrosivemedium,requiresacertaindegreeofcorrosionresistance.
D1deformationheattreatmentofsmall,precisionmold,thedeformationislessthan0105percentrequirement,andthereissufficienthardenability.
E1goodcuttingperformance,withexcellentpolishing,μcanwear,mirror-polisheduptoRa011mbelow.
F1weldingandforgingprocessingood1
2,plasticmoldmaterialsandheattreatmentofareasonablebenchmark
Plasticmoldwiththerequirementsoftheimprovementofthesteelmoldmademoredemands.Thatwishtoprovidemoreandbetterprocessingofhigh-performancemirrorgoodhardness,wearresistanceandstrongquenchingandtemperingofnewsteel.
However,alsoaccordingtothetypeofplasticmoldingonthesizeoftheplasticproducts,precision,quality,numberofdifferentrequirements,takingintoaccounttheconditionshavebeenmanufacturingmoldstochoosedifferenttypesofplasticmoldsteelandheattreatment.
(1)areasonableselectionofplasticmoldsteel
Table1SelectionofPlasticMoldSteel
workingconditions
SteelNo.recommend
Theproductionofsmallquantitiesofplasticproducts,precisionmodest,sizeofthemoldisnotlarge
45,55or10,20SteelCarburizingSteel
Intheuseoftheprocessthereisalargerdynamicload,theproductionoflargerquantities,wearserious
12CrNi3A,20Cr,20CrMnMo,
Carburizingsteel20Cr2Ni4A
Large,complex,large-volume,injectionmoldingorextrusionmold
3Cr2Mo,4Cr3Mo3SiV,5CrNiMo,
5CrMnMo,4Cr5MoSiV,4Cr5M0SiV1,
Thermosetmoldingandhighwearresistance,highstrength,plasticmold
9Mn2V,7CrMn2WMo,CrWMn,
MnCrWV,GCr15,5Cr2MnWMoVs,Cr2
Mn2SiWMoV,Cr6WV,Cr12MoV,Cr12