模具材料的抗疲劳裂纹扩展速率是长期使用的重要指标。模具在反复载荷下可能产生微小裂纹,抗疲劳裂纹扩展速率低的材料,能延缓裂纹扩大,延长使用寿命。该指标通常以 da/dN 表示,要求在应力强度因子幅度 ΔK 为 20MPa・m¹/² 时,da/dN 不超过 10⁻⁷m / 次。选择时可关注材料的断裂韧性与硬度的匹配,如某些回火索氏体组织的模具...
查看详细 >>材料的加工硬化现象需在模具加工中加以考虑。部分材料在切削加工过程中会出现加工硬化,导致后续加工难度增加,刀具磨损加快。在制定加工工艺时,需根据材料的加工硬化特性,合理选择切削参数和刀具,以提高加工效率和质量。对于高产量的注塑件生产,模具材料的耐磨性和耐用性要求更高。高产量意味着模具需要频繁工作,材料的磨损速度会加快,若材料耐用性不足,会导...
查看详细 >>模具材料的动态摩擦系数稳定性对模具运动部件至关重要。模具的导柱、导套等运动部件在开合过程中处于持续摩擦状态,其摩擦系数的稳定性直接影响运动的顺畅性和磨损速度。若材料的动态摩擦系数波动较大,易出现运动卡顿或局部磨损加剧的情况,导致模具开合精度下降。动态摩擦系数受材料表面状态、润滑条件及温度变化的影响,因此模具运动部件材料需选择摩擦系数低且稳...
查看详细 >>材料的弯曲强度需满足模具部件的受力要求。模具中的一些支撑部件或受力梁,在工作过程中会受到弯曲应力,若材料的弯曲强度不足,易出现弯曲变形或断裂。在设计此类部件时,需根据受力情况计算所需的弯曲强度,并选择符合要求的材料。注塑件模具材料的可磨削性能会影响模具的精加工效率。磨削是模具精加工的重要工序之一,可磨削性能好的材料易于获得较高的加工精度和...
查看详细 >>材料的切削加工余量需合理控制。在模具加工过程中,材料需要留有一定的切削余量以保证加工精度,但余量过大则会增加加工时间和成本,余量过小则可能导致加工不到位。需根据材料的性能、加工工艺以及模具的精度要求,合理确定切削加工余量。对于需进行电镀处理的模具,材料的电镀性能需符合要求。电镀可提升模具表面的耐磨性、耐腐蚀性和美观度,但材料若不适合电镀,...
查看详细 >>模具材料的动态摩擦系数稳定性对模具运动部件至关重要。模具的导柱、导套等运动部件在开合过程中处于持续摩擦状态,其摩擦系数的稳定性直接影响运动的顺畅性和磨损速度。若材料的动态摩擦系数波动较大,易出现运动卡顿或局部磨损加剧的情况,导致模具开合精度下降。动态摩擦系数受材料表面状态、润滑条件及温度变化的影响,因此模具运动部件材料需选择摩擦系数低且稳...
查看详细 >>模具材料的重量分布均匀性对大型模具平衡很关键。大型模具在开合过程中需保持平衡,若材料重量分布不均,会导致模具运行时产生振动,影响注塑精度。重量分布均匀性要求材料内部密度偏差不超过 0.1g/cm³,可通过选用连续铸造的模具钢实现,其组织致密且成分均匀;加工时需对模具部件进行重量检测,确保装配后整体重心与运行轴线重合,减少运行振动。模具材料...
查看详细 >>模具材料的抗氢脆性能在电镀处理中需重点把控。部分模具经电镀增强性能时,电镀过程中若氢原子渗入材料内部,易引发氢脆,导致模具在受力时出现脆性断裂。抗氢脆性能要求材料经电镀后,冲击韧性下降不超过 15%,可通过选择低含碳量的模具钢改善,如 20CrMnTi 钢,其氢脆敏感性较低。同时,电镀后需进行去氢处理,在 180-200℃下保温 2-4 ...
查看详细 >>模具材料的激光雕刻适应性对定制化注塑件生产很重要。部分注塑件需表面带有纹理或标识,需通过激光在模具型腔雕刻对应图案,材料若不适合激光雕刻,会出现图案模糊、边缘烧损等问题。适合雕刻的材料表面需能均匀吸收激光能量,且雕刻后色差明显,如某些经过氮化处理的模具钢,激光雕刻后表面形成的氧化层与基材色差清晰,图案耐久性好。雕刻前需测试材料的激光能量阈...
查看详细 >>材料的弹性恢复性能对于模具的某些部件较为重要。如模具的弹性定位销等部件,在受到外力作用后需要能够恢复原状,若材料的弹性恢复性能差,会导致部件失去定位功能。选择弹性恢复性能好的材料制作此类部件,可保障其正常工作。注塑件模具加工中,材料的内应力需进行有效消除。材料在制造过程中可能会产生内应力,若内应力未消除,在后续加工或使用过程中易出现变形、...
查看详细 >>材料的弯曲强度需满足模具部件的受力要求。模具中的一些支撑部件或受力梁,在工作过程中会受到弯曲应力,若材料的弯曲强度不足,易出现弯曲变形或断裂。在设计此类部件时,需根据受力情况计算所需的弯曲强度,并选择符合要求的材料。注塑件模具材料的可磨削性能会影响模具的精加工效率。磨削是模具精加工的重要工序之一,可磨削性能好的材料易于获得较高的加工精度和...
查看详细 >>注塑模具材料的可回收性需响应环保生产需求。随着绿色制造理念推进,模具报废后材料的可回收利用率成为考量因素,可回收性好的材料能减少资源浪费。判断标准包括材料是否易拆解、回收过程中性能是否易恢复,如普通模具钢可通过重熔精炼重新利用,回收率可达 80% 以上;而某些复合涂层材料若涂层与基材难以分离,会降低回收价值。选择时可优先选用单一基体材料,...
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