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在拉深過程中,當金屬受力流動時,金屬材料和模具表面的凸出點所承受的壓力,應力較集中,由于被拉深材料的塑性流動導致局部,致使它們瞬時焊合在一起,加上切向力的作用,使材料撕裂而粘附在模具表面,形成凹凸不平的傷痕,粘接成瘤。 高速拉延時,工作表面溫度可達400~500℃。失效形式:耐磨襯板經常因為尺寸磨損和表面產生溝槽而失效。若繼續拉深,將會使制件的表面粗糙度增大,嚴重時將無法繼續工作。性能要求:具有高硬度和耐磨性以及一定的熱性。 在模具材料選定之后,碳化鉻耐磨板的鍛造和熱處理就是影響模具使用壽命的主要工藝因素。為滿足冷作模具的性能要求,理想的金相組織應該是在高硬度、高韌性的基體上均勻分布著圓形細顆粒狀的硬質相。要做到這一點,就必須采用合理的鍛造和熱處理工藝。 由于碳化鉻耐磨板一般都是高合金鋼板,鋼板中的含碳量比較高,在耐磨板的冶煉和熱加工過程中存在大量的碳化物、甚至共晶碳化物,會嚴重影響到碳化鉻耐磨板的性能和使用壽命。鍛造對于冷作碳化鉻耐磨板的組織影響,主要是模具材料的致密度和均勻性,以及形成合理的流向分布。
這些材質標識也表明這些碳化鉻耐磨板達到了相應材質含量的標準。其次是廠家品牌。除了材質外基本都會打印上品牌Logo,一是為了區分與別的廠家的,二是為廠家做宣傳,三是為用戶出現問題能找到廠家,反之用得好也會幫廠家。 耐磨襯板的強度是加入合金元素的主要目的之一。欲強度,就要設法增大位錯運動的阻力。金屬中的強化機制主要有固溶強化、位錯強化、細晶強化、第二相(沉淀和彌散)強化。合金元素的強化作用,正是利用了這些強化機制。 對退火狀態下耐磨襯板的機械性能的影響耐磨襯板在退火狀態下的基本相是鐵素體和碳化物。合金元素溶于鐵素體中,形成合金鐵素體,依靠固溶強化作用,強度和硬度,但同時降低塑性和韌性。對退火狀態下耐磨襯板的機械性能的影響由于合金元素的加入降低了共析點的碳含量、使C曲線右移,從而使組織中的珠光體的比例增大,使珠光體層片距離減小,這也使鋼的強度增加,塑性下降。 但是在退火狀態下,鋼板沒有很大的優越性。由于過冷奧氏體性增大,耐磨襯板在正火狀態下可得到層片距離更小的珠光體,或貝氏體甚至馬氏體組織,從而強度大為增加。Mn、Cr、Cu的強化作用較大,而Si、Al、V、Mo等在一般含量(例如一般結構鋼的實際含量)下影響很小。
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