De um modo geral, durante o aquecimento de têmpera, quanto mais rápido o aquecimento de plástico Rapidez, quanto maior o estresse térmico gerado no bolor, o que pode causar deformação e rachadura do molde. Especialmente para aço de liga e aço de alta liga, devido à sua baixa condutividade térmica, precauções especiais devem ser tomadas. Aquecer, para algumas formas complexas de moldes de alta liga, é necessário realizar várias etapas de pré-aquecimento.

Contudo, em casos individuais, aquecimento rápido às vezes pode reduzir a deformação. Neste momento, apenas a superfície do molde é aquecida, e o centro permanece “frio”, de modo que o estresse estrutural e o estresse térmico são correspondentemente reduzidos, e a resistência à deformação do núcleo é relativamente grande, reduzindo assim a deformação de têmpera. De acordo com alguma experiência de fábrica, é usado para resolver Há um certo efeito na deformação do passo do furo.
A temperatura de aquecimento de têmpera afeta a temperabilidade do material, e ao mesmo tempo afeta a composição e o tamanho do grão da austenita.
1) Do ponto de vista da temperabilidade, a alta temperatura de aquecimento aumentará o estresse térmico, mas ao mesmo tempo aumenta a temperabilidade, então a tensão da estrutura também aumenta, e gradualmente domina. Por exemplo, aços ferramenta de carbono T8, T10, T12, etc., quando temperado na temperatura de têmpera geral, o diâmetro interno mostra uma tendência a encolher, mas se a temperatura de têmpera for aumentada para ≥850 ° C, a temperabilidade aumenta e a tensão estrutural gradualmente torna-se dominante Status, então o diâmetro interno pode mostrar uma tendência a protuberância.
2) Do ponto de vista da composição de austenita, o aumento da temperatura de têmpera aumenta o teor de carbono da austenita, e a quadratura da martensita após a têmpera (aumento do volume específico), que aumenta o volume após a têmpera.
3) Do ponto de vista da influência sobre o ponto Ms, se a temperatura de têmpera for alta, os grãos de austenita serão grossos, o que aumentará a tendência de deformação e rachaduras das peças.
Resumindo, para todos os tipos de aço, especialmente alguns aços de alto teor de carbono e alta liga, a temperatura de têmpera obviamente afetará a deformação de têmpera do plástico bolor, então a seleção correta da temperatura de aquecimento de têmpera é muito importante.
De um modo geral, escolher uma temperatura de aquecimento de têmpera muito alta não é bom para a deformação. Sob a premissa de não afetar o desempenho, a temperatura de aquecimento de plástico mais baixa é sempre usada. Contudo, para alguns tipos de aço com mais austenita retida após têmpera (como Cr12MoV, etc.), a quantidade de austenita retida também pode ser ajustada ajustando a temperatura de aquecimento para ajustar a deformação do molde.
Em geral, aumentar a taxa de resfriamento acima do ponto Ms aumentará significativamente o estresse térmico, e como resultado, a deformação causada pelo estresse térmico tenderá a aumentar; aumentar a taxa de resfriamento abaixo do ponto Ms aumentará principalmente a deformação causada pelo estresse do tecido. Grande. Para
Para diferentes graus de aço, devido às diferentes alturas dos pontos Ms, quando o mesmo meio de têmpera é usado, existem diferentes tendências de deformação. Para o mesmo tipo de aço, se diferentes meios de têmpera forem usados, eles também têm tendências de deformação diferentes devido às suas diferentes capacidades de resfriamento.
Por exemplo, o ponto Ms do aço carbono para ferramentas é relativamente baixo, então, quando o resfriamento de água é usado, a influência do estresse térmico tende a prevalecer; enquanto quando o resfriamento é usado, o estresse estrutural pode prevalecer.
Na produção real, moldes geralmente não são totalmente resfriados quando são classificados ou nivelados-austemperados, então o estresse térmico costuma ser o principal efeito, o que tende a diminuir a cavidade. Contudo, porque o estresse térmico não é muito grande neste momento, Portanto, a deformação total é relativamente pequena. Se a têmpera de água-óleo duplo-líquido ou a têmpera de óleo for usada, o estresse térmico causado é maior, e o encolhimento da cavidade aumentará.
O efeito da temperatura de revenimento na deformação é causado principalmente pela transformação da estrutura durante o processo de revenimento. Se o fenômeno de “têmpera secundária” ocorre durante o processo de têmpera, a austenita retida é transformada em martensita, e o volume específico da martensita gerada é maior do que o da austenita retida, o que fará com que a cavidade do molde se expanda; Para alguns aços-ferramenta de alta liga, como Cr12MoV, a têmpera em alta temperatura é usada para exigir a dureza vermelha como o principal requisito. Quando múltiplos têmpera, o volume se expande uma vez a cada vez que a têmpera é realizada. Para
Se for temperado em outras regiões de temperatura, o volume específico diminui devido à transformação de martensita temperada em martensita temperada (ou sorbite temperado, troostita temperada, etc.), então a cavidade tende a encolher.
Além disso, o relaxamento da tensão residual no molde durante o revenido também afeta a deformação. Depois que o molde é resfriado, se a superfície está em um estado de tensão de tração, o tamanho aumentará após o revenimento; pelo contrário, se a superfície está em um estado de tensão compressiva, vai ocorrer encolhimento.
Mas dos dois efeitos da transformação organizacional e relaxamento do estresse, o primeiro é o principal. O acima é apenas uma análise dos vários fatores de deformação do molde do tratamento térmico, que só pode ser usado como uma referência para resolver o problema.
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