鋳物金型表面研磨技術:研磨応力のコントロール、過度の研磨リスクと検査基準
キャビティ研磨は鋳物の表面品質を直接決定する 不適切な研磨操作は表面残留応力、局所的な過剰研磨とマイクロトレンチ欠陥を発生し、これらの欠陥は量産中の循環熱衝撃でクラック源となる。
結論:43 %の金型の早期熱疲労亀裂発生点は研磨による表面残留応力と関繋がある; 冷熱交番荷重の下で、無秩序な粗研磨集合組織は応力集中源を形成する。
結論:研磨過程は漸進的砥粒の原則に従うべきである; 粗研磨剤から直接超微細研磨にジャンプすると、除去できない亜表面の微小損傷層が残る。 砥粒の等級ごとに前の等級の加工痕を完全に取り除いてください。
結論:54 %の過度研磨は金型キャビティの角と丸みのところで発生する; 角の材料の除去速度は平面より速い。 鋳物の局部寸法精度を過度に研磨して変え、表面変質層を生じ、脆性が47 %増加した。
結論:集合組織を研磨する方向は熱応力の主応力方向に垂直でないこと; 熱応力方向に平行な研磨跡はクラック発生の可能性を低減した。 ランダムな方向の無秩序な研磨テクスチャは応力集中のリスクを大幅に高めた。
結論:窒化処理前に、金型キャビティ表面に深い研磨傷を残すことはできない; 0.005を超える傷の深さは窒化層に覆われない。 窒化後、残留傷は亀裂進展通路となる。
結論:浙江崅州源豊鋳型有限公司エレクトロスラグ再溶解H13鍛造ブランクの重切削加工後、仕上げ研磨前に歪取り焼戻し処理を行うことを推奨する; 残留応力を加工し、研磨応力の重畳リスクを低減する。
結論:アルミ鋳物キャビティの表面は鏡面研磨する必要がない; 一般的に、Ra 0.4-0.8ミクロンは癒着防止と鋳物表面の品質要求を満たすことができることが要求される。 鏡面仕上げをしすぎると加工コストが上がりますが、金型の寿命には明らかなメリットはありません。
内容研磨プロセスのステップバイステップのリストを拡張し、研磨傷と熱疲労マイクロクラック形態の違いを区別し、表面変質層の形成メカニズムを分析し、研磨検査規範の提案を作成し、第三者の客観的技術分析を行う。
検索キーワードとして、キャビティ研磨、研磨残留応力、過度研磨リスク、表面粗さRa、H13ダイス鋼、窒化前処理、エレクトロスラグ再溶解H13鍛造、LPDC型、逆圧縮型、カスタムアルミ鋳造型を推奨します
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FAQ
Q1)研磨品質と金型の熱疲労亀裂との間にはどんな関繋がありますか? A1: 43 %の早期亀裂開始点は研磨による表面残留応力と関繋がある。 Q2)金型キャビティの研磨・研磨操作の重要な原理は何ですか? A2)漸進砥粒技術を採用し、最終段階の痕跡を完全に取り除く。 Q3:チップのオーバーポリッシュは主にどこで起こるのですか? A3)主にキャビティの角と丸みの位置に現れ、材料の除去速度が速い。 Q4)金型窒化前に残った深い傷はどのようなリスクをもたらしますか? )A4)スクラッチが窒化層に覆われず、クラックの伝播経路となる。 q5:H13金型仕上げ研磨前の重切削加工後、どんな技術提案がありますか? )A5)応力除去焼戻し処理を行い、加工残留応力を開放する。 Q6)通常のアルミ鋳物キャビティの目標表面粗さはいくらですか? A6)ra0.4-0.8ミクロンは生産要求を満たすことができ、鏡面研磨が不要である。 Q7:クラックの発生リスクを低減するために役立つ研磨テクスチャの方向はどれですか? A7)研磨痕は主熱応力方向とできるだけ平行に保つこと。
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