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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。

. A+ X4 g" g7 t2 ~1 m$ \ 3 M7 C. M4 r% w) y" \. y2 a

  1产生变形及裂纹的主要因素

7 Q+ ^, Z& y6 n. K1 o+ k# S$ W% K4 c, r0 d! y* T

  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。

# U, Y/ x! |0 s e6 Q0 S- v 3 k% E5 G5 F# A* z

  1.1与零件的结构有关

9 m# ]6 p3 w' o) ~* h# V0 ?& A $ W/ I0 ]& t2 m$ l* T2 G# \6 M

  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;

8 V4 E3 u- b4 Y+ x+ ~% m8 Y- i$ e9 }+ H1 o9 o2 n

  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;

* N: g6 H9 I( ~: B2 f8 ^ " W0 j( ?, \! f( g% i* J8 N

  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;

# h0 J$ U8 R3 v% d0 w & Z ~; J3 r! v3 z* g& l

  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。

4 B5 `) ]; p5 b! C- _; G# `3 I: U- e# d7 b

  1.2与热加工工艺有关

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  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;

7 M) h' y. T) x/ z s) U1 g F- n$ r+ u# N3 c$ A0 d

  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;

. s4 L2 l" L% B / r! W& Q, C% o) ^- c7 Z; s7 E

  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;

. @9 r h; S k 6 w% V0 P9 [9 O3 i

  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;

$ m# E. t' e! K. n+ w$ ? % s: ?# u0 \: a$ J' P* \; _

  5)淬火工件未及时回火和回火不充分的零件。

1 P" K+ O J- R$ _ 2 w( u9 k! a: R! Q7 A

  1.3与机械加工工艺有关

& w% V: \' I2 J% D 8 E9 n( l) J1 C% Z% M/ p

  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;

, z6 ^; B: w6 V s$ c% @5 @* q 0 E- p; X! r& `- B2 { E! Y' c

  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;

7 m! G3 D* h, }3 [' v , t" l+ l3 H, M% y

  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。

6 B% U0 k; q( u5 u; P' m' Z* s ! b+ J2 n' L; f6 e! C, h% M$ R

  1.4与材料有关

& z2 E X( E2 c5 m: i6 \) T# n7 o& k' o% w1 d' K

  1)原材料存在严重的碳化物偏析;

7 y! ?( w, R; h) w; `: r6 [3 ` Z5 M & h; z$ L$ ^. f! }% k8 c

  2)淬透性差、易变形的材料,如T10A、T8A等。

% t" g, a$ P8 @" `1 G) i9 u# r" R3 p, P

  1.5与线切割工艺有关

' h. ]/ v& `/ \' E5 K, Z9 F 4 X- S$ e/ h8 }

  1)线切割路径选择不当,易产生变形;

1 E' @" e$ W$ k ; X* C6 c& Z1 N2 n5 c6 h( d

  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;

, e8 U; h+ U- t# N* X7 a # T, h+ s4 s7 T

  3)电规准选择不当,易产生裂纹。

0 Z( L9 H$ R: A' q' P9 h- X" R. R8 v2 _& I

  2防止变形和开裂的措施

6 e: K/ E7 ^0 K/ I) X) V& ] ( l, ^8 U6 K; I

  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:

/ S2 H: q+ G! W : {. D$ G4 M2 v+ i8 y4 b8 \* u, A

  2.1选择变形量较小的材料,采用正确的热处理工艺

6 J) C& H6 S% k) q6 V1 ?% A 6 i7 F% b# z/ _7 q& F8 I* i1 A$ ?# {) L3 k

  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;

4 W! R' y8 T$ [. A1 E. B4 O % R( A* K& t7 n( }( N/ P. r

  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;

# N3 t# t; R2 `' M2 } : U) J" |/ X* c7 ?/ t! |8 L# |

  2)尽量选用真空冶炼、炉外精炼或电渣重熔钢材;

9 ]2 R% F$ h* r9 E . J& e0 F2 o) ]" [3 c' y

  3)避免选用淬透性差、易变形材料;

2 q% r- g8 w) m1 [7 ]4 p, ~$ s % C1 @1 }" ^- l& g

  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 H" p9 u4 M4 \$ d" |0 K 8 V: Z/ n: _' b* p$ z/ x4 @

  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;

* Q6 {8 S; C9 M$ I/ ~' e q8 ?& ?# R+ d# c7 S$ g, g! g

  6)选择理想的冷却速度和冷却介质;

) l7 T5 y5 F, d3 V, O! N$ P3 u8 t& S8 \5 t! Y d" Y* ?- ^& n

  7)淬火钢应及时回火,尽量消除淬火内应力,降低脆性;

! b7 O K# X2 U& {+ J 4 z; \+ I; c e& @) v

  8)用较长时间回火,提高模具抗断裂韧性值;

! C9 O$ s& m* n Y; p4 g+ V 1 W, F W% P( j* h' h

  9)充分回火,得到稳定组织性能;

' V/ G- {: H6 c% p3 u* }; p: O G# |0 j T7 a

  10)多次回火使残余奥氏体转变充分和消除新的应力;

3 S6 P. C6 J, h0 W' x5 W. |1 I* s$ } : r7 R4 f2 d- c+ b

  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;

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  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。

6 e7 |0 O: o: J- ]9 e! w5 @ 8 V0 J% i7 T; s; n

  2.2合理安排机械加工工艺

3 a; T/ B/ `- N! q. v: W) N7 W) w5 b6 a* Q' m( z9 ~) _

  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;

" O9 v+ p( v" V. a1 x( o % t; [% e; b- v

  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;

( w. F3 Z5 P3 [6 x8 j; }7 D 3 T4 K0 g( k6 a. |) t

  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;

{# T4 r# L6 {8 D, B9 P b 4 c( u: \% V# O& k

  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。

# {2 ]: i" w7 I 4 r$ V# c" K& ~4 n9 M. q( w1 p

  2.3优化线切割加工的工艺方案,选择合理的工艺参数

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  2.3.1该进切割方法

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  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;

$ i3 M9 j% U9 i 5 l3 f7 }+ A0 }" r" m

  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;

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  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 {2 K. `) S- q& T2 E1 W( q) @0 f' `2 x6 J

  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;

& M, L: _# o; f4 {. a8 v. U 4 d3 @1 D. `. E; g0 v q

  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;

% t7 v; u# b& V% I& B7 y( z5 {! B/ M # T! h9 h `8 O

  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】

6 |- H w7 T+ [ V% T ?5 \& Y* b$ r7 q2 `% g+ J |3 [/ N$ g- J7 R* y, Q1 [ " x) M4 C* |6 s# m0 e% D2 }& r0 v0 p# G' l( X% d6 Z' B
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