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模具线切割加工变形和开裂原因分析和对策

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发表于 2010-9-12 09:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  在模具加工中,电火花线切割加工技术得到了广泛的应用,但在线切割加工过程中,模具易产生变形和产生裂纹,造成零件的报废,使得成本增加等问题屡屡发生。所以,线切割加工中模具的变形和开裂问题,也越来越引起人们的关注,多年来,人们对线切割加工的变形和开裂认识不够,往往造成线切割加工部门与来料加工者之间相互推脱责任,产生矛盾。其实,变形和开裂的原因是多方面的,如材料问题、热处理问题、结构设计问题、工艺安排问题及线切割时工件的装夹和切割线路选择的问题等等。在这诸多因素中,能否找到线切割加工变形和开裂规律呢?笔者通过多年的深入研究,提出了以下防止变形和开裂的措施。

- I' [. O2 y( T# p, j* T6 N6 | 7 e% b& p/ Z1 Z2 Z, V' L

  1产生变形及裂纹的主要因素

" T4 a: L" r( d+ x7 Q0 j ( r1 S( H1 L3 {# b

  在生产实践中,作者经过大量的实例分析,发现线切割加工产生变形和裂纹与下列因素有关。

* e- d; B8 u7 K& S! h9 F $ Y2 i* g0 B' v- m' z' y

  1.1与零件的结构有关

6 }5 [+ k( O, P ' a" \% s' b" c7 i4 r/ B$ |9 K

  1)凡窄长形状的凹模、凸模易产生变形,其变形量的大小与形状复杂程度、长宽比、型腔与边框的宽度比有关。形状越复杂,长宽比及型腔与边框宽度比越大,其模具变形量越大。变形的规律是型腔中部瘪入,凸模通常是翘曲;

0 O: p' J; l3 T/ J- L7 V9 q+ u, I1 q 9 \; B" e( I) X

  2)凡是形状复杂清角的淬火型腔,在尖角处极易产生裂纹,甚至易出现炸裂现象。其出现的频率与材料的成分、热处理工艺等有关;

4 A. w& ~: I z) W7 I, p 7 p; M$ F3 m9 z5 c# L( M

  3)圆筒形壁厚较簿零件,若在内壁进行切割,易产生变形,一般由圆形变为椭圆形。若将其切割缺口,在即将切透时易产生炸裂现象;

0 q o" P/ h" \, c; t+ Z H7 G& g' \2 n* X7 R0 [* ^4 z- `) H) E

  4)由零件外部切入的较深槽口,易产生变形,变形的规律为口部内收,变形量的大小与槽口的深度及材料性质有关。

; d* R4 H' H O. T4 b & @6 W2 {( N/ w6 [6 H" n

  1.2与热加工工艺有关

* n, J6 {2 M4 g( T I/ w I3 X% Y) R8 k

  1)模具毛坯在锻造时始锻温度过高或过低,终锻温度偏低的零件;

- ~: w) ~7 ~; d 4 ^8 [3 q b" ?

  2)终锻温度过高,晶粒长大,终锻后冷却速度过慢,有网状碳化物析出的模坯;

& I9 Z T4 Q7 V# {+ _: w, M$ c) {& J 6 X4 z1 ^6 m( m. h' s' a

  3)锻坯退火没有按照球化退火工艺进行,球化珠光体超过5级的零件;

8 F- H/ {) Y, r$ R # V; o% G: M" @% d2 q% p: \

  4)淬火加热温度过高,奥氏体晶粒粗大,降低材料强韧性,增加脆性;

3 z4 K. e% L' Z# u1 C i ! ^- T e9 h; ^

  5)淬火工件未及时回火和回火不充分的零件。

; S) K8 D8 n. l) H' Z8 r 2 b$ Y2 p" A5 {) x3 X1 @, J

  1.3与机械加工工艺有关

3 E! {* F2 i8 u/ T4 w3 s3 Q: F8 V3 ?6 B7 D4 C. Z# e* t

  1)面积较大的凹模,中间大面积切除而又事先未挖空,因切去框内较大的体积,框形尺寸将产生一定的变形;

/ O' y" V% w+ ~2 s- X; n" u) [" o" w! j6 n* a x# v. H

  2)凡坯料中无外形起点穿丝孔,不得不从坯料外切入的,不论其凸模回火和形状如何,一般容易产生变形,尤其是淬火件变形严重,甚至在切割中产生裂纹;

$ X3 Y/ E0 x, \) ^- j% } 4 G& ~& L8 _2 c# p) V

  3)对热处理后的磨削零件,无砂轮粒度、进刀量、冷却方式等工艺要求,磨削后表面有烧伤及微裂纹等疵病的零件。

. e2 p5 g/ ?/ d$ @. c : T1 _2 R1 b+ W8 b

  1.4与材料有关

2 W7 a% m& e) R# b" n / c0 @/ c# H: z

  1)原材料存在严重的碳化物偏析;

( @- ?) Y+ M$ f. |7 Z; S 2 E- P# G# @1 Z$ d

  2)淬透性差、易变形的材料,如T10A、T8A等。

" h% ?+ r0 e9 R & b2 t o: o/ R4 x8 U

  1.5与线切割工艺有关

3 O+ ? f, @( s# j4 R' ]% Z( a+ q , F7 M/ Y9 E- E/ s6 N

  1)线切割路径选择不当,易产生变形;

. ]! Y5 e' ]; }: j 5 z- h/ R# s G3 R

  2)工件的夹压方式不可靠、夹压点的选择不当,均易产生变形;

. m6 A/ [! z1 G$ [4 A$ O( J ' Y% W- h. I2 O3 F* M# `2 N

  3)电规准选择不当,易产生裂纹。

1 j6 ]! L5 C% W, \: B. r3 S {$ B' j) j5 e9 q

  2防止变形和开裂的措施

8 E1 M1 b+ h# Z+ J2 _ 5 ?8 K6 d1 H2 j: e$ E

  找到了变形和开裂的原因,即可对症下药采取相应的措施予以避免,防止变形、开裂。具体的措施可以从以下几个方面入手:

6 f9 ?( @) N5 F1 c4 q* s * E* ^) h2 A. q# n9 }, I* K

  2.1选择变形量较小的材料,采用正确的热处理工艺

# z W7 C3 o- c 2 \" U8 q8 b$ N

  为了防止和减少变形、开裂,对需要线切割加工的模具,应对材料的选择、热加工、热处理直到制成成品的各个环节都要充分关注和重视;

) H( n4 l! z' a! s8 k5 A! x1 c& {2 `! L& r& f

  1)严格检查原材料化学成分、金相组织和探伤,对于不合格原材料和粗晶粒钢材及有害杂质含量超标钢材不宜选用;

0 e: f2 Y8 W# j9 G# ?( p( D/ S+ u; E7 n% N- i( t$ u

  2)尽量选用真空冶炼、炉外精炼或电渣重熔钢材;

$ }. L9 R+ D4 C 1 @0 }* F) F& f

  3)避免选用淬透性差、易变形材料;

3 @! |, J7 r4 l! o+ t " w5 k1 C% Y$ F- r- J

  4)坯料应合理锻造,遵守镦粗、拔长、锻压比等锻造守则,原材料长度与直径之比即锻造比最好选在2-3之间;

7 b8 |% f {" _$ }; R # q3 ^# K/ ?) h! \: Q

  5)改进热处理工艺,采用真空加热、保护气氛加热和充分脱氧盐浴炉加热及分级淬火、等温淬火;

. w7 w8 o( M( y& n6 ~ + c3 k* U0 s) B

  6)选择理想的冷却速度和冷却介质;

. r" ~/ t7 }( W$ Y1 L% \ 9 F* k& G' t5 w

  7)淬火钢应及时回火,尽量消除淬火内应力,降低脆性;

5 S9 A5 q% h$ C; e$ w, H+ s5 _ 3 W; }) Q2 k8 o" {3 m. Z

  8)用较长时间回火,提高模具抗断裂韧性值;

; N6 n( A+ @2 R n5 I/ ]$ b6 Y, T* l; l/ \( Q

  9)充分回火,得到稳定组织性能;

- f2 l' h+ k: P. H9 U# B 9 f! A* J/ P0 ]

  10)多次回火使残余奥氏体转变充分和消除新的应力;

) u( T& j/ Z6 }3 q4 h 0 o1 ^; ?9 \% L2 n/ J

  11)对于有第二类回火脆性模具钢高温回火后应快冷(水冷或油冷),可消除二类回火脆性;

b; @6 `* W! V5 T' j w* a( y% L : \, X# P( d5 m/ e6 S( a. |

  12)模具钢化学处理之前进行扩散退火、球化退火、调质处理,充分细化原始组织。

) p5 Y/ A _( K# w& }% [+ \2 a 4 G( P: d m: ~# H: @! O

  2.2合理安排机械加工工艺

% d& m& s( ]3 i% S8 p. | - u) g8 m- u Y) b {2 q+ s! R; e6 t

  1)线切割工件坯料的大小,要根据零件的大小确定,不宜太小。一般情况下,图形应位于坯料中部或离毛坯边缘较远而不易产生变形的位置上,通常应取图形到坯料边距大于10mm;

* m/ ~" v0 J$ B% ?9 ]5 y% H# h( N 4 n3 ^- m( Z( L5 ~% V8 H* R

  2)凡较大的型腔或窄长而复杂的凸模,配制坯料时要改变传统的实心板料习惯。大框型腔、窄长型腔等易变形零件,其中间部位应镂空。这样淬火时表里状况得以改善,温差小,产生的应力小,同时切割时切除的体积也就小,应力达到平衡也就不至受破坏;

, |* b& e% S2 V7 r5 j& c" h/ @, a7 @' V: B+ Y

  3)在模具使用允许的情况下,大框形型腔零件的清角处,应适当增加工艺圆角R,或在线切割之前将清角处钻空,以缓解应力集中的现象;

' d1 Z: C6 N# e, N p$ \+ [8 K4 \; a2 f; E& I% N: t) @

  4)对凸模零件,在淬火之前应在凸块坯料中钻外形起点的穿丝孔,使工件在切割时保持内应力平衡且不被破坏,以免从材料外切入引起开裂变形。

# Y: ]1 ^6 |+ H6 n* y* u! u' K* G4 s

  2.3优化线切割加工的工艺方案,选择合理的工艺参数

6 T; f8 ~+ H% N% V( f ( f2 M: y+ b) {0 z

  2.3.1该进切割方法

$ s3 v; g' H2 {1 a0 w5 ]- ?- ] ! S6 V: Y) a6 v& B: z4 f/ J7 C, s

  1)改变一次切割到位的传统习惯为粗、精二次切割,以便第一次粗切割后的变形量在精切割时及时地被修正。一般精切割时的切割量应根据第一次切割后的变形量大小而定,一般取0.5mm左右即可。这种办法常应用于形状复杂而势必产生变形的零件或要求精度较高、配合间隙较小的模具;

0 Y/ j$ w4 \; F: h 7 }. |5 r7 c1 y4 i$ a: w

  2)改变两点夹压的习惯为单点夹压,以便切割过程中的变形能自由伸张,防止两点夹压对变形的干涉,但要注意,单点夹压的合理部位通常在末尾程序处。这样所产生的变形只影响废料部分,避免了对成型部分的影响;

5 l/ `) `8 f- \; c- b( O; F. Q/ h' X& u

  3)对易变形的切割零件,要根据零件形状特征统筹安排切割的起始点、程序走向及夹压位置,以减少变形量。一般应选择较平坦、已精加工或对工件性能影响不大的部位设置线切割的起始点。

2 T6 C# u4 W) T: F1 ?/ E9 T f7 |+ h: l5 t: }: c

  2.3.2选择合理的工艺参数

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  1)采用高峰值窄脉冲电参数,使工件材料以气相抛出,气化温度大大高于融化温度,以带走大部分热量,避免工件表面过热而产生变形;

( o/ [7 Q1 D" L0 b; ` # X8 P0 H. L% D/ l- s6 |/ h$ w4 ^5 s

  2)有效地进行逐个脉冲检测,控制好集中放电脉冲串的长度,也可解决局部过热问题,消除裂纹的产生;

3 c$ n `2 k, ~* M4 u 9 A) y" T! ?& p% F2 w

  3)脉冲能量对裂纹的影响极其明显,能量越大,裂纹则越宽越深;脉冲能量很小时,例如采用精加工电规准,表面粗糙度值<Ra1.25μm,一般不易出现裂纹。【MechNet】

2 A4 d- d. g& m- v: `0 k) W, m4 t5 G/ L0 B% a1 A* h2 O & B5 L1 @4 I z 9 Z K/ }, `0 G/ _) Q. D
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