『壹』 冲压模具清洗标准
1、冲压拉伸模具修补往后,有必要把模具表面清扫洁净。
2、每隔一段时间,有必要把模具全分解,然后进行全部品清扫。
3、在守时维护过程中,对冲压拉伸模具表面面,拆、换零部件必须要进行彻底的清扫与收拾;
4、装模前要对冲压拉伸模具的上下表面进行清擦,保证模具设备面和压机工作台面不受压伤及模具在出产中上下设备面的平行度;
5、冲压拉伸模具装好后将模具翻开,将模具各部辨明擦洁净,特别是导向安排,关于表面件的冲压拉伸模具,要保证面清擦洁净,来确保制件的质量。
『贰』 拉伸模具的表面硬度,用什么工艺可以提高到70个硬度左右。希望指点,谢谢。
拉伸模具一般采用碳素工具钢或合金工具钢制作,其热处理硬度一般在HRC60 左右,无法提高到70个硬度左右,如果采用硬质合金的材料是可以达到的。
『叁』 拉伸模具拉伸后工件翘,不平,怎么办
可以在卸料板的后面装上限位块,模具在拉伸到底时,把工件砸一下,进行校平。
『肆』 拉伸铝管时模具出现粘料是怎么回事怎么样制作模具
1.在模具上涂脱模剂。
2.模具设计时需考虑必要的锥度。
3.凸模开排气孔。
4.加退料装置。
5.提高模具光洁度。
6.模具表面镀钛处理。
对模具表面进行处理的主要目的在于进步表面硬度、耐磨性和耐蚀性等,从而进步模具产品质量,延长模具使用寿命。公道地应用模具表面处理技术以获得高精度的模具表面,是生产精度高且表面质量好的产品的必要条件。表面强化工艺本钱较低,而模具寿命却可进步5~10倍甚至几十倍,经济效益十分明显。
针对目前我国的模具表面处理技术的应用现状,我刊经过用户抽样问卷调查发现,目前,模具制造企业主要应用的表面处理技术还是以传统的表面淬火、渗碳/氮技术、电镀与化学镀技术为主,而这些技术都不同程度地存在表面硬度分布不均、热处理变形等难以解决等多方面的题目。对于今后的技改方向,大家的共同关注点在于新技术的应用,如表面涂层技术、TD覆层处理技术、激光表面强化技术和电子束强化技术等。以下我们就特别邀请了几位业界的技术专家,分别对用户的这些关注点做深进探讨,希看有益于广大模具企业的技术升级。
『伍』 有哪位大师知道,拉伸模具的碰撞印痕是怎样消除是不是在有碰撞印痕那个地方用砂纸摩擦
你好,无论模具表面的碰撞痕还是划痕及披峰都必须用海绵砂纸来对表面进行处理才会妥当。我们是生产砂纸的厂家,类似的问题我们可以互相交流。谢谢!
『陆』 五金模具表面加硬,耐磨怎么处理
QPQ处理工艺是热处理工艺中的一种,能使被处理的机械工件增加硬度提高耐磨防腐蚀、抗咬死。QPQ处理是一种复合处理技术,是基于在渗氮盐浴和氧化盐浴中进行处理的工艺,可同时实现渗氮和氧化的复合处理,QPQ处理能大幅度提高金属表面的耐磨性和抗腐蚀性,比常规硬化处理高出60倍。
『柒』 拉伸时材料粘在了模具上怎么办
1.在模具上涂脱模剂。
2.模具设计时需考虑必要的锥度。
3.凸模开排气孔。
4.加退料装置版。
5.提高模具光洁度。
6.模具表面镀权钛处理。
对模具表面进行处理的主要目的在于进步表面硬度、耐磨性和耐蚀性等,从而进步模具产品质量,延长模具使用寿命。公道地应用模具表面处理技术以获得高精度的模具表面,是生产精度高且表面质量好的产品的必要条件。表面强化工艺本钱较低,而模具寿命却可进步5~10倍甚至几十倍,经济效益十分明显。
针对目前我国的模具表面处理技术的应用现状,我刊经过用户抽样问卷调查发现,目前,模具制造企业主要应用的表面处理技术还是以传统的表面淬火、渗碳/氮技术、电镀与化学镀技术为主,而这些技术都不同程度地存在表面硬度分布不均、热处理变形等难以解决等多方面的题目。对于今后的技改方向,大家的共同关注点在于新技术的应用,如表面涂层技术、TD覆层处理技术、激光表面强化技术和电子束强化技术等。以下我们就特别邀请了几位业界的技术专家,分别对用户的这些关注点做深进探讨,希看有益于广大模具企业的技术升级。
『捌』 拉伸模具表面电镀能否达到HRC70左右,另外还有什么别的办法请指点,谢谢!!!!!!
表面渗碳处理--深度处理
表面渗氮处理--次深度处理
都可以增加表面硬度,达到你的要求不成问题。。。。。
防止粘模可以再镀功能钛,氮碳铝化钛等。
『玖』 我想问下304不锈钢拉伸产品内表面怎么会发黑是什么物质怎么才能处理掉
不锈钢拉伸表面发黑的原因是:一是拉伸模具设计有问题,造成润滑不好,摩擦阻力大,线材表面发热严重而导致偏析,是内部合金成分析出,非常硬不太好处理。你应该解决源头的问题,而不是补救措施。
与拉丝模配套的压力模,也就是导模,主要作用控制拉丝粉的润滑效果,拉丝粉在高温高压下并在螺丝模具与钢丝间形成油膜,有效降低拉伸的摩擦阻力,不至于在线材表面形成极高的温度。压力模的直径与不锈钢丝的间隙大小直接影响到拉丝的润滑效果和拉丝粉的利用率。拉丝膜入口角度为120°,与压力模配合处为半圆弧为好。粉拉润滑属于动态压力润滑,简称动压润滑。动压润滑的特点:线速度快压力大、间隙小压力大、压力模长压力大。
注意:拉丝模根据使用情况应定期清理和抛光,不好或损坏的模具应及时更换。
『拾』 拉伸模具常见的问题有哪些有哪些特性
拉伸(又称拉延,拉深)因为适用于各行各业。模具在拉伸的过程中会产生各种问题,常见的问题比如:起皱、顶部R拉裂、侧壁拉裂、制品表面拉伤、拉伸高度太高或者太矮等等…一系列的问题。所以拉伸工艺在冲压模具里也是一个难点。
下面介绍五金拉伸模具大概特性:
一、拉伸概念:
1.拉伸:将板料压制成空心件(壁厚基本不变)。
2.拉伸过程:是由平面(凸缘)上的材料转移到筒形(盒形)侧壁上,因此平面的外形尺寸发生较大的变化。
3.拉伸系数:拉伸直径与毛胚直径之比值“m”(毛胚到工件的变形程度)。
二、影响拉伸系数的主要因素:
1.材料机械性能(降伏强度---弹性变形;抗拉强度----塑性变形;延伸系数;断面收缩率)。
2.材料的相对厚度。
3.拉伸次数。
4.拉伸方式。
5.凸凹模圆角半径。
6.拉伸工作面的光洁度以及润滑条件,间隙等。
7.拉伸速度。
三、拉伸工序安排:
1.材料较薄拉伸深度比直径大的零件:用减小筒形直径来达到增加高度的方法,圆角半径可逐次小。
2.材料较厚拉伸深度和直径相近的零件:可用维持高度不变逐步减小筒形直径过程中减小圆角半径。
3.凸缘很大且圆半径很小时:应通过多次整形达成。
4.凸缘过大时:必要时采应胀形成形法。
为体现“凸缘不变”原则,让第一次拉伸形成的凸缘不参与以后各次的拉伸变形,宽凸缘拉伸减首次入凹模的材料(即形成壁与底的材料)应比最后拉伸完成实际所需的材料多3~10%。
注:按面积计算拉伸次数多时取上限,反之取下限。这些多余的材料将在以后各次拉伸琢步返回到凸缘上,引起凸缘变厚但能避免头部拉裂,局部变薄的区域可通过整形来修正。因此拉伸时严格控制各次的拉伸高度是相当重要的。
四、盒形件拉伸
转角部分相当於筒形件的拉伸,直壁部分相当於弯曲变形;
五、拉伸润滑
在拉伸过程中,材料与模具之间有摩擦存在,所以要有专用的冲压拉伸润滑油,摩擦力大不仅使拉伸系数增大,拉伸力增加而且会磨损,刮伤模具和工间表面所以是有害的,因而利用润滑条件发挥传力区的变形潜力来补偿不均匀性,既能提高传力区的承载能力,又能促进整个变形区顺利进行塑性变形。所以在拉伸中润滑条件是必备的。
以上为拉伸模具的简单介绍及特性。虽然拉伸模具的一些问题的确让人头疼,但问题都是会有解决的方法。只要掌握好“力”和“间隙”这两点,很多问题都可以得到解决。