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热疲劳裂纹是压铸模常见的失效形式
疲劳裂纹热疲劳裂纹是压铸模常见的失效形式,占失效比例大。压铸过程中压铸模在300~8000c的热循环及脱模剂导致的拉应力与压应力交变循环,反复经受急冷、急热所造成的热应力,导致在型腔表面或内部热应力集中处逐渐产生微裂纹,其形貌多数呈现网状,称龟裂,也有呈状。热应力使热疲劳裂纹继续扩展成宏观裂纹。从而导致压铸模失效。热疲劳裂纹是热循环应力、拉伸应力和塑性应变共同作用而产生的。塑性应变促进裂纹的形成,拉伸应力促进裂纹的扩展与延伸。从微观分析,热疲劳裂纹在晶界碳化物、夹杂物集中区萌生,应选钢质洁净、显微组织均匀的模具钢有较高的热疲劳抗力。
铝压铸模具时,应避免圆角过于尖锐以及横截面变化过大的情况
结构设计在设计铝压铸模具时,应避免圆角过于尖锐以及横截面变化过大的情况,因为尖锐的圆角引起的应力集中是模具平均应力的10倍,容易导致模具早期失效。除此之外,设计人员还应注意模具的后续热处理变形和开裂现象,为防止上述缺陷形成,模具截面尺寸应均匀对称,盲孔应尽量开成通孔,-时可开工艺孔。模具结构设计上还应避免几何缺口的出现,包括刀痕、夹角、淘槽、孔穴及截面突变等。
有效解决电火花加工造成的热重熔区
有效解决电火花加工造成的热重熔区电火花加工引起的热重熔区,在硬度上较高,且脆性较大,在加工过程中极易出现微裂痕。尤其在火焰烤馍工序中,发生微裂痕的机率。为了避免出现铝合金压铸模具龟裂失效,就需要科学合理地-热重熔区的出现。在电火花加工后,需要及时去除热重熔区,并及时对模具进行回火,以此来大幅度消除影响层的残余应力。.
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