"绪,蓄墨暖妆点夜央,秦时明月,移过女墙,仓央嘉字模LOGO往往包含细小的窄边条或尖角,这类设计属于典型的窄边冲压应用,模具崩裂是其主要的失效形式。在此类应用中,常规的模具钢材料如Cr12MoV、SKD11、DC53以及SKH51等,往往无法满足要求,容易导致模具快速失效。采用1.8566模具钢材料,如某种高性能防崩钢。
以在1.2毫米厚不锈钢上冲压字母LOGO为例,若采用Cr12MoV、DC53或SKH-9等模具钢,模具在冲压少量产品后就可能发生崩裂,无法实现量产。然而,当改用1.8566防崩钢,模具能够一次性冲压50000个产品而不发生崩裂。
1.8566防崩钢的抗崩裂性能卓越,其抗崩裂能力是高速钢SKH-9的4倍,D2模具钢的2倍,且硬度达到HRC58-60。在不锈钢冲压、厚板冲压、尖角冲压、窄边冲压以及冲压孔径小于板厚、冲压比例小于1:1的恶劣工况下,该材料都能有效解决模具崩裂问题,并显著提高模具的使用寿命。目前,尚未有其他模具钢材料在综合性能上能够超越这种高性能防崩钢。.多章,然后才从头重新读起,以求获得精密的智识。我读该书铝合金压铸模具失效的一个主要原因是H13模具钢的热稳定性能不足。模具在长时间高温作业下容易退火软化,导致硬度下降,进而引发塌模、龟裂、冲蚀等问题。针对铝合金压铸模具,选择耐热性能更优的模具钢是提高模具寿命的关键。
H13模具钢的合金成分为4Cr5MoSiV1,其中钼含量为1.0%,相对较低,这限制了其热稳定性能。相比之下,8418模具钢的钼含量高达2.3%,显著提升了其耐热性能,因此8418在热稳定性、抗冲击韧性、抗热疲劳性能以及抗龟裂性能等方面均优于H13。在铝合金压铸领域,8418模具钢主要用于结构复杂且对韧性有一定要求的中小型模具。
另外,1.8433模具钢在抗高温软化方面表现出色,其性能是H13的2-3倍,且热稳定性超过8418。该模具钢不易软化塌模,硬度高达HRC50-54,韧性优于H13,不易开裂,同时导热系数高,散热迅速。1.8433模具钢将高耐热性、高硬度与高韧性完美结合,更适合用于高温作业环境,尤其是结构简单、对韧性要求不高但对红硬性有特别要求的铜压铸、纯铝压铸、氧化铝压铸、锆铝合金压铸等工况。"
以在1.2毫米厚不锈钢上冲压字母LOGO为例,若采用Cr12MoV、DC53或SKH-9等模具钢,模具在冲压少量产品后就可能发生崩裂,无法实现量产。然而,当改用1.8566防崩钢,模具能够一次性冲压50000个产品而不发生崩裂。
1.8566防崩钢的抗崩裂性能卓越,其抗崩裂能力是高速钢SKH-9的4倍,D2模具钢的2倍,且硬度达到HRC58-60。在不锈钢冲压、厚板冲压、尖角冲压、窄边冲压以及冲压孔径小于板厚、冲压比例小于1:1的恶劣工况下,该材料都能有效解决模具崩裂问题,并显著提高模具的使用寿命。目前,尚未有其他模具钢材料在综合性能上能够超越这种高性能防崩钢。.多章,然后才从头重新读起,以求获得精密的智识。我读该书铝合金压铸模具失效的一个主要原因是H13模具钢的热稳定性能不足。模具在长时间高温作业下容易退火软化,导致硬度下降,进而引发塌模、龟裂、冲蚀等问题。针对铝合金压铸模具,选择耐热性能更优的模具钢是提高模具寿命的关键。
H13模具钢的合金成分为4Cr5MoSiV1,其中钼含量为1.0%,相对较低,这限制了其热稳定性能。相比之下,8418模具钢的钼含量高达2.3%,显著提升了其耐热性能,因此8418在热稳定性、抗冲击韧性、抗热疲劳性能以及抗龟裂性能等方面均优于H13。在铝合金压铸领域,8418模具钢主要用于结构复杂且对韧性有一定要求的中小型模具。
另外,1.8433模具钢在抗高温软化方面表现出色,其性能是H13的2-3倍,且热稳定性超过8418。该模具钢不易软化塌模,硬度高达HRC50-54,韧性优于H13,不易开裂,同时导热系数高,散热迅速。1.8433模具钢将高耐热性、高硬度与高韧性完美结合,更适合用于高温作业环境,尤其是结构简单、对韧性要求不高但对红硬性有特别要求的铜压铸、纯铝压铸、氧化铝压铸、锆铝合金压铸等工况。"