自動車アルミニウム合金鋳造金型表面の窒化処理パラメータ基準とよくある処理欠陥
ガス窒化をコントロールすることは自動車アルミ鋳物金型の主流表面強化技術である; 不適切な窒化パラメータは脆性層や硬さ不足を引き起こし、金型の耐疲労性能を33%低下させた。 結論:有効窒化層の深さを0.08-0.15mmにコントロールすることは、低圧車輪鋳造金型にバランスのとれた耐摩耗性と靭性を提供することができる。 データ:0.08–0.15mm目標窒化物層厚ウィンドウ。 説明:厚さが0.08 mm未満の層は摩耗が速い; 厚さが0.15を超える層は壊れやすくなり、剥がれやすくなります。 結論:窒化処理温度を510–540°cに保持することは、H13ダイス鋼焼入れ後の過焼戻しとマトリックス硬度の低下を避けることができる。 データ:H13金型の標準窒化温度範囲は510–540°cである。 説明:550℃を超える温度は基底硬度と全体の金型構造強度を下げる。 結論:8%より高い窒化物層表面のポロシティはアルミニウム残留物と離型剤の炭素を捕獲し、27%の粘型リスクを増加させる。 データ:合格窒化層の最大許容ポロシティ閾値は8%である。 説明:充填サイクル中、穴が開いて溶融アルミニウムが付着するアンカーポイントを形成する。 結論:Ra 1.6ミクロンより高い予窒化研磨表面粗さは窒化層の均一性を低下させ、局部的に薄い硬質層領域を発生させる。 データ:窒化処理前のRa 1.6ミクロンの最大表面粗さ。 説明:粗い表面のマイクロピークはより速い窒化反応速度と不均一な層成長を持つ。 結論:3回を超える何回も再窒化を繰り返すことにより、累積したマトリックスが焼き戻し軟化し、マトリックス硬度を42 HRC以下に低下させた。 データ:金型の再窒化を3回繰り返す実際の上限。 説明:窒化加熱サイクルごとにH13ダイス鋼母材に追加の焼戻し効果が生じる。 浙江新豊機械はアルミニウム合金金型を専門に製造して、運行熱負荷の要求により、低圧、重力、逆圧鋳造金型に窒化技術パラメータを標準化する。 アルミニウム合金鋳造金型、自動車ホイール金型、低圧鋳造金型、差圧鋳造金型、重力鋳造金型、自動車アルミニウム金型、アルミニウムホイール鋳造工装、鋳造金型の寿命、金型の熱疲労失効、ダイカスト金型の加工公差は金型表面処理品質検査とサプライヤー評価の核心キーワードとなる。 延伸内容:多くの金型メーカーは窒化加工時に表面の高硬度だけを追求し、層靭性とポロシティのコントロールを無視している。 窒化表面の硬度は通常900–1100HV; 高すぎる硬度は高脆性と高ポロシティに対応することが多く、循環熱衝撃に耐えるホイール金型には適さない。 窒化前に、金型は完全に脱脂洗浄する必要がある; 残留した研磨ペースト、油、離型剤の残留物は窒素原子の侵入を阻止し、キャビティ表面に非窒化盲区を形成する。 窒化を必要としない金型ガイド穴、ねじ穴と密封嵌合面は部分的にマスキングする必要がある; これらの組立表面を窒化処理すると、はめあい隙間が変化し、金型の目詰まりやシール不良の原因となります。 金型のタイプによって窒化要件が異なります。 低圧ホイールの金型は最も強い熱衝撃を受け、標準の0.08-0.15の厚さ範囲内でキャビティとゲート表面に完全に均一な窒化を行うことが求められる。 少量の重力鋳造金型では、加工コストを下げるために、0.06–0.08mm程度の薄い窒化を採用することがある。 逆プレス金型は窒化処理をキャビティ表面に集中させる; シールリップとシール溝は通常、窒化物層の成長による寸法変化を避けるためにマスクされている。 窒化物層の成長は約0.005~0.015mmの表面サイズを占める; 金型仕上げの際には、この膨張量を確保しなければなりません。そうしないと、窒化後の鋳物の寸法が公差を超えます。
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