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电池封口模影响摩擦力的两个主要因素
电池封口模的工作表面状态与润滑是影响摩擦力的两个主要因素。实践证明:冷挤压电池封口模工作部分的表面粗糙度对摩擦力影响很大,因此在生产商都将模具的工作部分的粗糙度减低,有时达到Ra0.2-0.1,使外摩擦的不利影响减小到很低限度。
冷挤压变形过程中,电池封口模表面与变形金属接触,他们之间存在着滑动摩擦,因此有摩擦力的存在,摩擦力的存在有以下几方面的不利影响。
1.由于外摩擦的作用,引起应力和变形的不均匀分布,使制件内部产生附加应力和残余应力,降低了电池封口模的质量。这个从前面关于附加应力和残余应力分析中得到了说明。
2.由于外摩擦作用,增加了客服摩擦力的附加变形力,使工作应力增加的能量消耗增大。
3.由于外摩擦的适用,使变形里增加,加重了模具的负载,引起模具的磨损,缩短了模具的寿命。
由上所述分析可知,在多数情况下冷挤压的摩擦力是一个不利因素,在冷挤压过程中应尽量减小摩擦力的数值。
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冷挤压电池封口模如何选择模具钢?
金属的挤压成型是在强烈的三向压应力状态下完成的,凸模既受强大的压应力,又受各种不均衡侧向力,在回程时瞬间易引起断裂,受力复杂的凸模,特别是在凸模尺寸变化处应力集中,易产生脆性断裂,而凹模有胀裂的可能以及由于金属剧烈流动而引起模腔严重磨损。
冷挤压电池封口模的结构尺寸、工艺、模具加工、润滑都对模具寿命有很大影响,但首先要重视选材和热处理工艺。传统的冷挤压模具材料有:T10A、CrWMn、60Si2Mn、Crl2、Crl2MoV、W18Cr4V、W6Mo5Cr4V等钢,使用过程都发现凸模易折断,凹模易胀裂,这表明了强韧性较差。用国产新型模具钢如:基体钢6W6(6W6Mo5Cr4V2)、LD(7Cr7Mo2V2Si)、65Nb (6Cr4W3Mo2VNb)、012Al(5Cr4Mo3SiMnVAl)、RM2(5Cr4W5Mo2V)、LM1(65W8Cr4VTi)、LM2(65Cr5Mo3W2VSiTi)以及高碳低合金钢GD(6CrNiSiMnMoV)、CH-1(7CrSiMnMoV)等可大大提高强韧性,其耐磨性可通过表面处理来达到。
冷挤压电池封口模选用老钢种时,可采用与提高厚板冲裁模强韧性的相同措施来解决,例如重载冷挤压凸模常用高速钢制作,抗压强度和耐磨性都很好,缺点是韧性差,易脆断,降低淬火温度或减少高速钢中的碳化物可提高高速钢的断裂抗力。新型基体钢6W6(6W6Mo5Cr4V2)就是一个例子。在加工两端带有凹坑的冷挤压件时,原用Wl8Cr4V钢制作凸模、Cr12MoV钢制作凹模,寿命为1万多件,模具为断裂失效。用降碳高速钢6W6Mo5Cr4V钢制作模具,1050~1120℃淬火,560℃回火3次,模具寿命提高约4倍。
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电池封口模受损的三种形式
电池封口模是实现无切削加工工艺的重要设备,在现代生产中应用较多。可是在工作过程中,电池封口模由于长时间的工作,常常会出现一些问题影响到生产的正常进行,下面就一起来了解下具体问题有哪些吧。
影响电池封口模受损的三种形式有:
⑴ 断裂失效 如塑性断裂失效、疲劳断裂失效、蠕变断裂失效、低应力脆断失效、介质加速断裂失效等。
⑵ 过量变形失效 主要包括过量的弹性和塑性变形失效。
⑶ 型腔表面损伤失效 如磨损失效、腐蚀失效、表面疲劳(点蚀或剥落)失效等。
因此,当凸、凹零件产生上述这种缺陷时,那就不能制造出合格的挤压件,严重影响工厂的生产计划,为关此,此,面临工程技术人员应要及时解决造成这些缺陷的面临工程技术人员应要及时解决造成这些缺陷的键问题。
生产实践指出,每副电池封口模的承载能力、使用寿命、制造精度及产品合格率,在很大程度上取决于模具钢的化学成分,模具零件的加工质量及热处理工艺等。为了生产出高质量、高经济效益的产品挤压件,必须从模具结构设计、选用模具材料、机械加工、热处理、生产成本等方面,进行考虑,才能达到应有的技术经济效果。
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