






泰格激光技术——铸铁模具激光表面氮化
原料预处理方式不正确,无法充足清除原料小块、网状结构、带条状渗碳体和产生比较---渗碳;
后淬火加温溫度过高,产生超温,晶体粗壮,转化成较多残留马氏体;
在磨削时产生s地应力引起改变,使残留马氏体变化为奥氏体,机构地应力大,再加因回火不充足,留出较多残留拉应力,与磨削机构地应力累加,或因磨削速率、下刀量大及制冷不善,造成金属材料表面磨削热大幅度提温至淬火加温溫度,随着磨削液制冷,导致磨削表面二次淬火,多种多样地应力综合性,超出该原材料强度---,便造成表面金属材料磨削裂纹。铸铁模具激光表面氮化
泰格激光技术——铸铁模具激光表面氮化
脱离裂纹
磨具服现役时在应力功效下,淬火硬底化层一块块从钢常规中脱离。因磨具表面机构和芯部机构比容不一样,淬火时表面产生径向、径向淬火应力,轴向造成拉应力,并向內部突然变化,在应力大幅度转变范畴窄小处造成脱离裂纹,常产生于经表面有机化学热处理工艺磨具制冷全过程中,因表面有机化学改性材料与钢常规改变不双向性造成内表层淬火奥氏体澎涨不另外开展,铸铁模具激光表面氮化,造成大的改变应力,造成有机化学解决渗层从常规机构中脱离。如火苗表层淬硬层、高频率表层淬硬层、渗氮层、碳氮共渗层、高频淬火层、渗硼层、渗金属材料层等。铸铁模具激光表面氮化
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有机化学渗层淬火后不适合迅速回火,尤其是300℃下列---温回火迅速加温,会促进表面产生拉应力,而钢常规芯部及衔接层产生缩小应力,当拉应力超过缩小应力时,造成有机化学渗层被开裂脱离。
防范措施:
(1)应以模具钢材有机化学渗层浓度值与强度由表至内轻缓减少,提高渗层与常规结合性,渗后开展外扩散解决能使有机化学渗层与常规衔接匀称;
(2)模具钢材有机化学解决以前开展外扩散淬火、球化退火、热处理,充足优化初始机构,能合理避免 和防离裂纹造成,---产品品质。
铸铁模具激光表面氮化
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