2007年4月13日 星期五

通用标准螺杆的必要性www.tool-tool.com

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在过去50年里,描述有关注模设备中增塑螺杆设计的文章相当多,当时活塞还正处在和往复式螺杆比较阶段。自从1995年美国出版《熔融流变学及其在塑料加工中的作用》起,大多数的题目便集中在单级压缩螺杆即通用螺杆的设计上。

通用螺杆的设计最近已获得发展。插图1中的通用螺杆设计是一种螺纹压缩螺杆,有一个加料段,一个压缩(过渡)段和
一个计量段;各自分别占螺纹总长度的50%、25%和25%。螺杆的螺纹间距等于其直径,螺杆的螺纹齿宽度等于其直径的1/10。压缩段的锥度加工是渐开式,产生的压缩比可从2:1到3:1;计算方法是用加料段的螺纹深度除以计量段的螺纹深度。螺杆螺纹长度与螺杆直径比即L/O比率为16:1~23:1。

这 种叙述中没有加料深度和计量深度。没有这些深度,压缩比就毫无意义。从不同供货商提供的加料深度范围介于5mm和9mm的螺杆中很容易看出螺杆是 60mm,20:1 L/D GP(通用螺杆)。这些深度值影响物料的填充和输送、螺杆腔体内现有塑料的数量、物料通过量、剪断比率以及总体熔融质量等。

无论所用螺杆的确切深度、长度、螺纹齿的宽度如何,通用螺杆还是为工业带来了价值。塑料加工商和螺杆供货商都认识到,通用螺杆设计的两个弹性特征 为其以后的应用树立了方向;特征一是在不破坏聚合物性能的情况下,螺杆的设计可按各种周期和物料量处理各种树脂;特征二即为通用螺杆设计是制造中最便宜的 螺杆设计。

增塑螺杆的功能

不论模塑应用要求我们以30s的周期处理LCP材料,还是要求我们以90s周期处理坚硬的PUC材料,为了能有效地处理聚合材料,生产出优质的模塑零件,每个增塑螺杆必须要完成一些功能,具体功能有:

连续加入树脂、均匀熔融树脂、稳定注入液体和均相混合树脂等。
如果设计的恰当,通用螺杆可满意地完成上述各项功能,但也只能局限于很小的生产范围内。

工作周期、物料量、丸粒几何形状、背压及螺杆几何形状都影响滞留时间。如果周期/颗粒尺寸之间的关系在曲线之外,通用螺杆很难有时间完成熔融及混 合的功能。如果停滞的时间太短,很可能是熔融量和(或)混合功能的设计对于熔料池而言不太合适。相反,如果停滞时间过长,则说明螺杆中的计量段太长而无法 保证良好的熔融和混合效果。有效的熔融在获得充足的熔料池方面起重要的作用。

任务艰巨

注射技术要求增塑螺杆的适应性能特别强,它不但要能完成上述各项功能,而且其往复活动的长度要相当于5倍的直径长度。周期通常为4~12s,将影 响聚合物的停滞时间。RPM(圆周速度)为1000mm/s可大大缩短工作周期,水压背压控制为塑料压力5000psi。这将影响泵的抽取能力以及正流方 程中的压力流量。

如果应用与挤压技术相同,在这种技术中多数变量已知,螺杆处于一个固定的位置,那么很容易研究这种技术,并能设计出一个满足要求的螺杆。这就是为 什么在挤压技术中全部使用数字模块和熔融模拟包的原因。在注射应用中,涉及到很多变量。而且还有来自熔融策略,要求技术人员做完美的选定。

通用螺杆标准的必要性

通用螺杆的设计已有50多年的历史了。在几何形状方面没什么秘密可言了,我们不必担心会侵犯什么专利了,而且能看到的价值与性能也没更大的差异了,那么我们为何不正式通过一个标准呢?

标准能给工业带来奇迹,它可以提供一个基准,从而防止使用其他迭代法。将一个标准用于整个工业,首先应该有一个恰当的机制来创立标准或准则;其次这项工作应该由代表来自注模协会记录中大多数利益的群体来共同完成。

通用螺杆的设计

通用螺杆标准的制定需要大量的研究和试验。需要机械制造者、模具商、螺杆设计师、树脂制造商以及独立的检测实验室之间的共同工作。

一项特殊的设计应该是上述合作人员都能参加。它可能会有一个已知的熔融温度值、物流量和熔融质量额定值(此数值用界于0~10的刻度来表示某特殊的停滞时间)。

将会产生一个简图。有了这张简图,模具商能够确定该通用螺杆的设计是否满足模制所要求的零件。这张图同样可以帮助模具商确定所需要的转速、背压和 筒体压力的设定值。熔融准备工作与其说是科学还不如说是艺术,但是所研制出的准则将会是向前迈了科学性的一步。注模设备的制造商、独立的螺杆设计师以及树 脂生产商也可用所开发出的测试机械原理去评估各自的设计专利产品。

标准给工业带来的收益

目前,注模业所面临的情况不利于模压完美的零件,理由如下:

· 典型的模具商实在不知道螺杆和阀门应该安装在注模装置的什么地方,他们也不知道从所得到的设计中想要些什么,直到用这种设备在具体工作中运行一段时间才能揣摩出来。
· 没有标准的螺杆设计用于参考。
·没有标准的测试方法来比较增塑螺杆设计在注模技术上的影响。

因此,所有的塑料模具制造协会都应该坚持开发螺杆设计的标准。过去有种不充分的观点是不主张采用标准,因为这样涉及到了专利和对知识产权的保护问题,现在,这种观点将要被注模业的自身利益彻底瓦解。

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螺纹参数的精度与经济精度的分别www.tool-tool.com

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螺纹参数也有其精度与经济精度之分别吗?

零件的参数有精度与经济精度的概念,螺纹作为零件的一种,其参数自然也有精度与经济精度的概念。搞清楚具体螺纹参数的精度与经济精度的分别,知道哪个参数在标准中是“精度”的意义,哪个参数是“经济精度”的意义,对认识现时螺纹精度存在的问题,通过设计的改进,有效提高螺纹的精度,生产各种“高精度螺纹”,具有重大的指导意义。

1. 零件参数的精度与经济精度的概念


让我们先来复习一下零件参数的“精度”与“经济精度”的概念。

《GB1800 公差与配合》标准,对“精度”有准确的定义。在机械制造中,我们常常会选择和标注的某一零件参数的精度,也就是我们平常所见所说的公差,这个精度高低(公差的大小),是国际标准公差(IT)的大小排定的。

那么,“经济精度”又是一个什么样的概念呢?这个概念在该国家标准中没有说明,在其它的资料中,也很少有表述。

“经济精度”其实是一个“实践的概念”,所谓“实践的概念”,是一种“可变的”内在关系。

这话怎么解?如我们现在的普通车床,它加工零件的精度可达IT6级,磨床,可达IT4级。这个“级数”,既是就机床的精度,也是就机床的“经济精度”而言的;也就是说,用这种机床生产加工零件,实现或达到上述的精度是正常的精度,是客观的精度,是一种客观上可“自然地”、“轻松地”实现的能力或内在关系。另一方面,这种“经济精度”也是可变的,如几十年后,我们制造车床的精度水平提高了,这种车床实现IT5级或IT4级精度都是一件“轻松”的事时,则这时车床的经济精度就提高到了IT5级或IT4级了。

这段话,说得虽不很清楚,但实践中我们的设计人员会自如地做到:当零件只需要用普通车床加工就能满足使用要求时,他绝不会选择或标注一个IT5级以上的精度,否则,我们的车间工艺人员就得增加一道磨削的工序了,因为磨削才是IT5级以上精度所能“轻松”达到的“经济精度”。这是第一层关系的意思。

还有一层关系我们需要弄得更清楚:不是用了某一精度的设备,零件中任意一个参数都能“经济地”实现得了这个精度;而一个单一的参数,要实现“精度与经济精度的统一”,还必须做到“设计、制造与测量三大基准的统一”。如果设计、制造和测量三大基准不统一,就不可能实现“精度与经济精度的统一”;简而言之,要做到这一点,我们总会对每一个尺寸,进行单独的控制。而对于零件中最重要的关键的尺寸,就更要这样,这既是一个大家自觉遵守的准则,也是一个技巧。

要理解上述这段话,需对机械设计、加工过程中的“工艺尺寸链”的内容有更深的认识,在这里再介绍一下。

在工艺尺寸链中,有“组成环”和“封闭环”两个概念,还有一个叫“调整环”的概念。前两个概念或关系,我们用得多,它们之间的关系是:“封闭环参数的公差值,是所有的组成环参数公差值之和”。再引伸得到的解释是:如果所有的组成环参数的公差,都已是“精度与经济精度统一”,则这个封闭环参数的公差,无论它是多么大,都是一个“经济精度”的公差值,实现这个精度的“困难程度”,与组成环参数中的最高精度等级是相同的。

2.普通螺纹中径的公差,就是经济精度的公差

从工艺尺寸链组成环与封闭环之间的关系的表述,对照现时普通螺纹的国家标准,我们会发现,普通螺纹的中径公差,其实就是一个封闭环的公差,它的公差值,是螺纹的线性公差和形位公差的总和,即是其径向尺寸、螺距、牙型角等公差值的补偿之和。

这从该国家标准对普通螺纹精度的标注也可发现问题,如6级精度的外螺纹,它标注成6h,而不是象零件那样标注成h6。该标准并没有说明为什么要这样有差异地标注,但我们已可以这样认为,该精度是一个“经济精度”的概念。这就意味着,运用现时普通机床生产的普通螺纹,以相同的公称尺寸衡量,尽管其国家标准给出的中径公差值比“零件标准——《GB1800》”的公差值大得多,但其生产的困难程度是一样的。

所以,别看我们现时普通螺纹中径的“6级精度”的公差有几百个微米,比同等公称尺寸零件的6级精度的公差值高10多20倍,生产中我们会感到,并不是直觉中认为可以“轻松”地实现的。

3.螺纹中径精度,是否能实现其精度与经济精度的统一?

理论上说也有可能,但实际上能不能做到“设计、制造与测量三大基准的统一”,能不能遵守机械设计、加工工艺的一般技巧或准则,能不能对这个参数进行单独控制是关键所在。
在这里提供一个原理方案:对于螺纹或螺纹副来说,结构上可增加一个“调整环”的参数,将现时设计、加工螺纹各大关键参数的制造误差、测量误差等,都由“调整环”去承担。这个方案,就是那套发明专利“高精度螺纹”技术的实施方案。因篇幅的关系,实施例的具体情形,有待今后另文再述。

(注:文中所述“6h与H6之间的关系”,最终以该标准的制定单位“国家标准总局”或“国际标准化组织”的说明为准。)

作者:欧阳明 高级工程师 Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, it’s our pleasure to serve for you. BW product including: utting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Taperd end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angeled carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-noseed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
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巧用麻花钻加工精孔www.tool-tool.com

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在加工机械零件上的一些较高精度的孔时,可以用麻花钻钻扩孔来替代扩铰孔,尤其在加工非标准精孔时,就显得操作更方便,能适应各种不同的金属材料的加工。

麻花钻钻扩孔是经改磨过的钻头在已有孔的基础上,再经扩钻加工的一种精加工孔的操作,简称钻精孔。其精度达H7,表面粗糙度达Ra0.8。一般由于操作者在操作时不得法,钻出的孔精度偏低。笔者经过多年的实践操作,认为从以下几方面加以控制。钻精孔的精度会得以保证。

1 正确刃磨切削角度及提高表面粗糙度

(如图1所示)钻头与铰刀比较,有相似的地方。如有两条主切削刃和副切削刃
,副切削刃呈螺旋形,并有刃带和倒棱,可以增加切削的平稳性。只要将钻头的切削角度及表面粗糙度,参照铰刃的要求加以改进和提高。基本上就具备了类似铰刃的条件,所以能扩钻精度较高的孔。


图1 钻头尺寸图

1) 磨出第二顶角(2Ø2)。

根据加工材料的不同一般Ø2≤75°。例:加工铸铁类时,2Ø2=75°,加工钢类时2Ø2=50°。新切削刃长度约为3~4mm,并将它和副切削刃的连接处,用油石研去0.2~0.5mm的小圆角,也可将外缘尖角全部磨成圆弧刃。

特别注意:两条新切削刃要对称,这样就可以形成粗、精加工的联合切削刃,减少切削厚度和切削变形,提高修光能力,改善散热条件,有利于提高孔的表面粗糙度。

2) 磨出副后角。

在靠近主切削刃的一段棱边上,磨出副后角a01=6°~8°,并保留棱边宽度为0.1~0.2mm,修磨长度为4~5mm,以减少对孔壁的摩擦,提高钻头寿命。

3) 磨出负刃倾角。

一般刃倾角l=-10°~-15°,使切屑流向待加下表面以避免擦伤孔壁,有利于提高孔的表面粗糙度。

4) 后角不宜过大,一般为a=6°~-10°,以免产生振动,增加稳定性,提高孔的精度。

5) 切削刃的前、后刀面用油石研磨,使其粗糙度达Ra0.4。

2 确定合理的切削用量

在切削用量中,对孔精度影响较大的分别是切削深度和进给量,对钻头的使用寿命影响较大的是切削深度和切削速度。为此,应分别控制切削深度、切削速度和进给量。

1) 切削深度:不受加工孔直径大小的影响,一律在钻精孔前保留0.5~1mm的切削深度,粗糙度不大于Ra 6.3,以避免大切削量,减少热量,避免产生冲击和振动,消除冷作硬化,提高加工质量和延长钻头使用寿命。

2) 切削速度:钻削铸铁类时,切削速度v=20m/min左右。钻削钢材类时,切削速度v=10m/min左右。换算成机床转速,可根据钻精孔直径和相应材料的切削速度确定。N=1000V/(pD)。

3) 进给量:尽量采用机动走刀f = 0 .1 mm/r左右。但直径小于5mm的小钻头,因强度弱,只能用手动进给。

3 冷却润滑液

因钻精孔系精加工,其精度和表面粗糙度都较高,并且切削负荷小,故应选择以润滑为主的冷却润滑液,见表1。

表1 冷却润滑液的选择

加工材料精度要求冷却润滑液
通常采用10%~20%的乳化油水溶液
较高采用30%菜油加70%肥皂水
更高采用菜油、柴油、猪油等
铸铁通常干切
较高煤油(会引起孔径收缩,
最大收缩量为0.02-0.04mm)
更高低浓度的乳化油水济液
-煤油
-乳化油水溶液

4 其它要求

1) 选用精度比较高的钻床,若钻床主轴径向圆跳动误差较大时,可采用浮动夹头来装夹钻头加工。

2) 使用较新或各部分尺寸精度接近公差要求的钻头。因钻头多次使用后会磨损,而影响孔径精度。

3) 钻头的两个切削刃需尽量修磨对称,两刃的轴向摆差应控制在0.05mm范围内,使两刃负荷均匀,以提高切削稳定性,钻头的径向摆差应小于0.03mm。

4) 预钻孔应防止产生较多的冷硬层,否则会增加钻削负荷和磨损精孔钻头。

5) 钻削中要有充足的冷却润滑液。

俗话说:“一口吃不成胖子。”这“钻精孔操作”不能操之过急,需在操作中,正确领会上述4大要点,循序渐进,通过一段时间的练习,定能钻出高精度的孔。

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精密体积成形模具的设计制造与模具寿命 www.tool-tool.com

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摘要】论述了精密体积成形(精锻)模具的寿命与模具设计制造的关系。采用先进设计手段合理设计精密体积成形件(精锻件)、锻压工艺、模具结构,选择模具材料,制定模具钢的锻造规范和热处理工艺以及合理确定机械加工工艺及加工精度,可大幅度提高模具寿命。

 1、引言
面对二十一世纪的国内建设形势,企业要适应市场经济的发展,作为国家支拄产业的汽车工业将加大轻、微、轿车的产量,因而对模锻件的精度提出了更高的要求。在生产过程中,提高模具寿命是一个复杂的综合性问题。所有锻压工艺,特别是净形和近似净形加工工艺,在很大程度上取决于模具的精度和品质,取决于模具的技术水平。模具技术反映在模具设计和制造上,而模具寿命除与上述两个环节有关外,还与使用环节有关。
提高模具寿命有极大的经济效益,一般在试生产阶段模具工装费用占生产成本的25%左右,而定型生产时仅为10%。
模具的早期失效形式,多为凸模断裂、模膛边缘堆塌、飞边遭桥部龟裂、模腔底部发生裂纹。影响模具寿命的因素较多,涉及面广,模具设计是模具寿命的基础。模具设计环节是指模具的结构设计、成形模腔设计和确定模具钢种、模具硬度等。模具制造环节是指制模工艺、热处理规范和表面处理技术等。本文仅从模具设计和模具制造两个方面探讨提高模具寿命的措施。
2、合理设计精密体积成形件(精锻件)
模锻件应尽量避免带小孔、窄槽、夹角,形状要尽量对称,即使不能做到轴对称,也希望达到上、下对称或左、右对称。要设计拔模斜度,避免应力集中和模锻单位压力增大,克服偏心受载和模具磨损不均等缺陷。
对于锻模模腔边缘和底部圆角半径R,设计时应从保证锻件型腔容易充满的前提下尽可能放大。若圆角半径过小,模腔边缘很容易在高温高压下堆塌,严重者会形成倒锥,影响模锻件出模。如底部圆角半径R过小而又不是光滑过渡,则容易产生裂纹且会不断扩大。
设计模具时应充分利用CAD系统功能对产品进行二维和三维设计,保证产品原始信息的统一性和精确性,避免人为因素造成的错误,提高模具的设计质量。产品三维立体的造型过程以在锻造前全面反映出产品的外部形状,及时发现原始设计中可能存在的问题,同时根据产品信息,用电脑设计出加工模具型腔的电极,为后续模具加工做好准备。
采用CAM技术可以将设计的电极精确地按指定方式生产。采用数控铣床(或加工中心)加工电极,可保证电极的加工精度,减小试模时间,减少模具的废品率和返修率,减少钳工劳动量。
对于一些外形复杂,精度要求高的锻件,靠模具钳工采用常规模具制造方法保证某些外形尺寸而采用CAD/CAM技术可以对这些复杂的锻件进行精确的尺寸描述,确定合理的分模面,保证合模精度,从模具制造这一环节确保产品精度。
CAD/CAM/CAE技术可以进行有限元分析,对关键部位的尺寸设计是否合理可以提供修改依据,从而在为客户提供高质量锻件的同时,也为客户的设计提供了依据,加强了与客户的合作。
成形是模锻过程中最重要的工步,模锻件的几何形状是靠锻模来保证的,模锻过程中要全面考虑各种因素,尤其是对生产中可能发生的或已暴露出的问题,在模具设计时应采取措施减轻后续工序的加工难度。按照这一原则在预防为减少模锻件开裂与变形,提高锻件合格率方面,可以有针对性地采取一些对策和措施。如锻件的某些部位在切边和冲孔时易变形而影响产品质量时,可在锻模设计上适当增加相应变形部位的加工余量予以补偿,这一点对于切边时锻件变形大的薄法兰更为重要。对一些带有杆部且杆部直径相对较小的锻件,在切边和热处理过程中会产生有规律的几何变形,而用冷校正方式无法或难以校直。如某厂生产的TS60曲轴,可根据实践经验和统计数据预先将中心线在一定范围内变形方向反向偏移一定的预补反变形量。
3、合理设计锻压工艺
目前,一般企业无健全的工艺试验室,缺乏工艺试验条件,客观上要求工艺方案必须正确,一次成功。尤其步入市场经济以后,企业负责人要求锻造技术人员只能成功,不许失败,这就给工艺设计人员带来了较大的困难,要求工艺人员要具有较高的水平,但即使具有丰富实践经验的工艺人员也难免会感到棘手,一旦失误就会造成较大损失。
对于切边时存在容易撕裂部分的锻件可在设计飞边槽时有意减薄薄弱部分飞边桥部的高度,以降低切飞边时此处的切割厚度。如S195连杆,材料为45钢,锻后冷切边,大头搭子部位由于截面形状小、料薄,在切边时经常出现搭子及附近筋部撕裂,废品率高。若改为锻后余热切边则可提高切边质量,但由于切边受模锻生产节拍的限制,效率低。而在设计锻模时减薄此处飞边桥的高度,减少此处飞边冲裁力,可以大大减少切边撕裂。
对于冷挤压工艺,必须最大程度地软化毛坯及减少变形时的磨擦力,严格控制变形程度和各工序变形程度的合理分配。
一般低碳钢、碳钢及低碳合金钢的软化退火工艺为:加热至760℃保温4h,以20℃/h的冷却速度冷到680℃保温3h,再以20℃/h的冷却速度冷却到640℃后随炉冷却到350℃出炉。硬度一般可达125~155HB。
含碳量小于0.2%的碳钢,钢材经退火后硬度可小于120HB。钢材经软化退火后再经滚光、酸洗、磷化、皂化后再涂猪油拌MoS2润滑,可降低变形负载,有效减少凸模、压模圈、接头体的断裂失效。
采用多工序小变形的冷挤压方法能有效地降低模具承受的单位挤压力,工序间坯料可不进行软化处理,使模具寿命得以延长。国内某些厂家在挤压生产时贪图一时之便,减少挤压工序,虽然也能把样品(或产品)做出,但模具负荷太大,容易出现断裂失效。这种急功近利的做法是我国冷挤压工艺曾经一轰而起未能迅猛发展的主要技术原因之一。
采用锻模CAE软件,可以分析材料的流动情况、磨擦阻力以及材料的充腔溢料情况,帮助设计人员有效合理地进行工艺设计。
4、合理的模具结构设计
模具结构设计主要考虑导向精度合理、冲裁间隙恰当、刚性好,还要考虑尽量采用组合式模具。模架应有良好的刚性,不要仅仅满足强度要求,模板不宜太薄,在可能的情况下尽量增厚,甚至增厚50%。多工位模具不宜仅用2根导柱导向,应尽量做到4根导柱导向,这样导向性能好。因为增加了刚度,保证了凸、凹模间隙均匀,确保凸模和凹模不会发生碰切现象。
浮动模柄可避免压力机对模具导向精度的不良影响。凸模应夹紧可靠,装配时要检查凸模或凹模的轴线对水平面的垂直度以及上下底面之间的平行度。
在冷挤压时,凸模和凹模的硬度要合适,要充分发挥强韧化处理对延长寿命的潜力。如W6Mo5Cr4V2钢冷挤压凸模,当硬度≥60HRC时可正常使用,寿命为3000~3500件。但如果凭经验认为硬度低、塑性好,寿命一定延长时就会大失所望,当硬度为57~58HRC挤压工件时,凸模的工作带会镦粗。某厂检测挤压第1件以后凸模的工作带尺寸发现,镦粗增大量为0.01~0.04mm。
对于热挤凹模就不能套用冷挤摸的经验,当把3Cr2W8V钢热挤凹模的硬度值从>40HRC降到37~38HRC时,使用寿命从1000~2000次提高到6000~8000次。
根据经验,不同的锻压设备上的模锻对锻模的硬度要求不尽相同,即使在同一种锻压设备上的模锻,锻不同的产品对模具的硬度要求也不相同。
在锻件飞边切除时,凸模底要尽量与锻件的上侧表面相吻合。如钢丝钳模锻件热切飞边时,切飞边凸模底部的凹形要与钢丝钳柄部的弧形相吻合,否则在切飞边过程中,切飞边凸模易使锻件向一侧翻转,使凸模和凹模损坏。一般情况下,冲裁间隙放大可以延长切飞边模寿命。
5、合理选择模具材料
根据模具的工作条件、生产批量以及材料本身的强韧性能来选择模具用材,应尽可能选用品质好的钢材。据有关资料介绍,模具的制造费较高,而材料费用一般仅是模具价格的6%~20%。
对模具材料要进行质量检测,模块要符合供货协议要求,模块的化学成份要符合国际上的有关规定。只有在确信模块合格的情况下,才能锻造。大型模块 (100kg以上)采用电渣重熔钢H13时要确保内部质量,避免可能出现的成份偏析、杂质超标等内部缺陷。要采用超声波探伤等无损检测技术检查,确保每件锻件内部质量良好,避免可能出现的冶金缺陷,将废品及早剔除。
6、合理制定模具钢的锻造规范
根据碳化物偏析对模具寿命的影响,必须限制碳化物的不均匀度,对精密模具和负荷大的细长凸模,必须选用韧性好强度高的模具钢,碳化物不均匀度应控制为不大于3级。Cr12钢碳化物不均匀度3级要比5级耐用度提高1倍以上。滚丝模的碳化物不均匀度为5~6级时最多滚丝2000件,而碳化物不均匀度提高到 1~2级时可滚丝550000件。如果碳化物偏析严重,可能引起过热、过烧、开裂、崩刃、塌陷、拉断等早期失效现象。带状、网状、大颗粒和大块堆集的碳化物使制成的模具性能呈各向异性,横向的强度低,塑性也差。
根据显微硬度测量结果,碳化物正常分布处为740~760HV,碳化物集中处为920~940HV,碳化物稀少处为610~670HV,在碳化物稀少处易回火过度,使硬度和强度降低,碳化物富集区往往因回火不足,脆性大,而导致模具镦粗或断裂。
通过锻造能有效改善工具钢的碳化物偏析,一般锻造后可降低碳化物偏析2级,最多为3级。最好采用轴向、径向反复镦拔(十字镦拔法),它是将原材料镦粗后沿断面中两个相互垂直的方向反复镦拔,最后再沿轴向或横向锻成,重复一次这一过程就叫做双十字镦拔,重复多次即为多次十字镦拔。
而对于直径小于或等于50mm的高合金钢,其碳化物不均匀性一般在4级以内,可满足一般模具使用要求。
 7、合理选择热处理工艺
热处理不当是导致模具早期失效的重要原因,据某厂统计,其约占模具早期失效因素的35%。
模具热处理包括锻造后的退火,粗加工以后高温回火或低温回火,精加工后的淬火与回火,电火花、线切割以后的去应力低温回火。只有冷热加工很好相互配合,才能保证良好的模具寿命。
模具型腔大而壁薄时需要采用正常淬火温度的上限,以使残留奥氏体量增加,使模具不致胀大。快速加热法由于加热时间短,氧化脱碳倾向减少,晶粒细小,对碳素工具钢大型模具淬火变形小。对高速钢采用低淬、高回工艺比较好,淬火温度低,回火温度偏高,可大大提高韧性,尽管硬度有所降低,但对提高因折断或疲劳破坏的模具寿命极为有效。通常Cr12MoV钢淬火加热温度为1000℃,油冷,然后220℃回火。如能在这种热处理以前先行热处理一次,即加热至1100℃ 保温,油冷,700℃高温回火,则模具寿命能大幅度提高。我们在70年代初期对3Cr2W8V钢施行高淬、高回工艺热处理钢丝钳热锻模具也取得良好效果,寿命提高2倍多。采用低温氮碳共渗工艺,表面硬度可达1200HV,也能大大提高模具寿命。
低温电解渗硫可降低金属变形时的摩擦力,提高抗咬粘性能。使用6W6Mo5Cr4V钢制作冷挤压凸模,经低温氮碳共渗后,使用寿命平均提高1倍以上,再经低温电解渗硫处理可以进一步提高寿命50%。模具淬火后存在很大的残留应力,它往往引起模具变形甚至开裂。为了减少残留应力,模具淬火后应趁热进行回火,回火应充分,回火不充分易产生磨前裂纹。对碳素工具钢,200℃回火1h,残留应力能消除约50%,回火2h残留应力能消除约75%~80%,而如果 500~600℃回火1h,则残留应力能消除达90%。
某厂CrWMn钢制凸模淬火后回火1h,使用不久便断裂,而当回火2.5h,使用中未发现断裂现象。这说明回火不均匀,虽然表面硬度达到要求,但工作内部组织不均匀,残留应力消除不充分,模具易早期破裂失效。
回火后一般为空冷,在回火冷却过程中,材料内部可能会出现新的拉应力,应缓冷到100~120℃以后再出炉,或在高温回火后再加一次低温回火。
表面覆层硬化技术中的PVD、CVD近年来获得较大的进展,在PVD中常用的真空蒸镀、真空溅射镀和离子镀,其中离子镀层具有附着力强、浇镀性好,沉积速度快,无公害等优点。离子镀工艺可在模具表面镀上TiC、TiN,其使用寿命可延长几倍到几十倍。离子镀是真空蒸膜与气体放电相结合的一种沉积技术。空心阴极放电法(HCD法)是先用真空泵抽真空,再向真空泵通入反应气体,并使真空度保持在10-5~10-2Pa范围内,利用低压大电流HCD电子枪使蒸发的金属或化合物离子化,从而在工作表面堆积成一层防护膜。为提高镀敷效率,一般在工件上施加负电压。
锻模的表面处理技术国内应用不太多,这一领域大有开发的必要。整体模腔的渗碳、渗氮、渗硼、碳氮共渗以及模腔局部的喷涂、刷镀和堆焊等表面硬化支持都是很有发展前途的,突破这一领域将使我国制模技术得到很大提高。
模具失效以后的焊补技术,国内90年代初期就有工厂进行研究和应用,如青海锻造厂,焊补后的锻模寿命可提高1倍。
8、合理确定机械加工制造工艺和加工精度
采用先进设备和技术确保每副模具具有高精度和互换性以保证锻模所要求的高精度和重复精度。制造工艺首先要解决加工后的加工变形与残留应力不能太大。粗加工时最好不要使表面粗糙度Ra>3.2μm,特别应注意在模具工作部分转角处要光滑过渡,减少热处理产生的热应力。
模腔表面加工时留下的刀痕、磨痕都是应力集中的部位,也是早期裂纹和疲劳裂纹源,因此在锻模加工时一定要刃磨好刀具。平面刀具两端一定要刃磨好圆角R,圆弧刀具刃磨时要用R规测量,绝不允许出现尖点。在精加工时走刀量要小,不允许出现刀痕。对于复杂模腔一定要留足打磨余量,即使加工后没有刀痕,也要再由钳工用风动砂轮(或用其它方法)打磨抛光,但要注意防止打磨时局部出现过热、烧伤表面和降低表面硬度。
模具电加工表面有硬化层,厚10μm左右,硬化层脆而有残留应力,直接使用往往引起早期开裂,这种硬化层在对其进行180℃左右的低温回火时可消除其残留应力。
磨削时若磨削热过大会引起肉眼看不见的与磨削方向垂直的微小裂纹,在拉应力作用下,裂纹会扩展。对CrWMn钢冷挤凹模采用干磨,磨削深度为 0.04~0.05mm时,使用中100%开裂;采用湿磨,磨削深度0.005~0.01mm时,使用性能良好。消除磨削应力也可将模具在 260~315℃的盐浴中浸1.5min,然后在30℃油中冷却,这样硬度可下降1HRC,残留应力降低40%~65%。对于精密模具的精密磨削要注意环境温度的影响,要求恒温磨削。
锻模粗加工时要为精加工保留合理的加工余量,因为所留的余量过小,可能因热处理变形造成余量不够,必须对新制锻模进行补焊,若留的余量过大,则增加了淬火后的加工难度。
当锻模燕尾支承面与分模面平行度超过要求时,会使锻模锁扣啃坏或打裂,重者会打断锤杆甚至损坏锤头,所以在锻模加工中除对模腔尺寸按图纸要求加工外,对其它各部分外形尺寸、位置度、平行度、垂直度都要按要求加工并严格检验。有些厂对小型锻模热处理后用平面磨床磨削上下平面,对大型锻模用龙门刨床以刨代刮,保证制造精度。
锻模模腔的粗糙度直接影响锻模寿命,粗糙度高会使锻件不易脱模,特别是中间带凸起部位,锻件越深,抱得越紧,最后只能卸下锻模用机加工或气割的方法破坏锻件。由于粗糙度值高会使金属流动阻力增加,严重时模锻若干件以后会将模壁磨损成沟槽,既影响锻件成形,也易使锻模早期失效。
工作表面粗糙度值低的模具不但摩擦阻力小,而且抗咬合和抗疲劳能力强,表面粗糙度一般要求Ra=0.4~0.8μm。
模具的制造装配精度对模具寿命的影响也很大,装配精度高,底面平直,平行度好,凸模与凹模垂直度高,间隙均匀,亦可获得相当高的寿命。

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机械工具英语www.tool-tool.com

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机械工具 spanner 扳子 (美作:wrench) double-ended spanner 双头扳子

adjustable spanner, monkey wrench 活扳子,活络扳手


box spanner 管钳子 (美作:socket wrench) calipers 卡规

pincers, tongs 夹钳 shears 剪子 hacksaw 钢锯

wire cutters 剪线钳 multipurpose pliers, universal pliers 万能手钳

adjustable pliers 可调手钳 punch 冲子 drill 钻 chuck 卡盘

scraper 三角刮刀 reamer 扩孔钻 calliper gauge 孔径规

rivet 铆钉 nut 螺母 locknut 自锁螺母,防松螺母 bolt 螺栓

pin, peg, dowel 销钉 washer 垫圈 staple U形钉

oil can 油壶 jack 工作服 grease gun 注油枪

机械加工 抛光 polishing 安装 to assemble 衬套 bushing

半机械化 semi-mechanization; semi-mechanized

半自动滚刀磨床 semi-automatic hob grinder

半自动化 semi-automation; semi-automatic 扳手 wrench

备件 spare parts 边刨床 side planer 变速箱 transmission gear

柄轴 arbor 部件 units; assembly parts 插床 slotting machine

拆卸 to disassemble 超高速内圆磨床 ultra-high-speed internal grinder

车床 lathe; turning lathe 车刀 lathe tool

车轮车床 car wheel lathe 车削 turning 车轴 axle

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阀门种类英汉术语对照www.tool-tool.com

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Air valves 空气阀门
Angle Stop valves 角式截止阀
Angle Throttle Valves 角式节流阀
Angle Type Globe Valves 门角式截止阀
Ash valves 排灰阀
Aspirating valves 吸(抽)气阀
Auxiliary valves 辅助(副)阀
Balance valves 平衡阀
Bellows valves 波纹管阀
Blowdown valves 泄料(放空,排污)阀
Brake valves 制动阀
Butterfly Type Non-slam Check 蝶式缓冲止回阀
Butterfly Valves with Gear Actuator 蜗轮传动蝶阀
Buttwelding valves 对焊连接阀
Clamp valves 对夹式阀门
Cock 二通
Combination valves 组合阀
CQ Thread Ball Valves CQ螺纹球阀
Culvert valves 地下管道阀
Deceleration valves 减速阀
Diaphragm Valves 隔膜阀
Decompression valves 泄压阀
Double Disc Flat Gate Valves 双闸板平板闸阀
Double Disk Parallel Gate Valves明杆平行式双闸板闸板
Double Opening Exhaust Valves 双口排气球
Drainage valves 排水阀
Electric Actuated Stop Valves 电动截止阀
Electric Actuated Wedge Gate Valves电动楔式闸阀
Electric Double Disk Parallel Gate Valves电动平行式双闸板闸板
Emergeny Cut-off Valves 紧急切断阀
Exhaust valves 排气阀
Free Float Type Steam Trap 浮球式疏水阀
Flange Ball Valves 法兰球阀
Flange Gate Valves 法兰闸阀
Flange Globe Valves 法兰截止阀
Gauge Valves 仪表阀
Hand-operated valves 手动阀
Hard Seal Butterfly Valves 金属密封碟阀
High Temperature Pressure Power Station Gate Valves 高温高压电站闸阀

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铸造常用词中英文对照及简释www.tool-tool.com

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铸造常用词中英文对照及简释

1. 铸件后处理 (post treatment of casting) [ 铸件 ] 对清理后的铸件进行热处理﹑整形﹑防锈处理和粗加工的过程。铸件后处理是铸造生产的最后一道工序。


2. 铸件清理 (cleaning of casting) [ 铸件 ] 将铸件从铸型中取出﹐清除掉本体以外的多余部分﹐并打磨精整铸件内外表面的过程。主要工作有清除型芯和芯铁。

3. 铸造有色合金 (cast non ferrous alloy) [ 铸造合金 ] 用以浇注铸件的有色合金(见有色金属)﹐是铸造合金中的一类。主要有铸造铜合金﹑铸造铝合金﹑铸造镁合金等。

4. 浇注系统 (gating system) [ 铸型 ] 为将液态金属引入铸型型腔而在铸型内开设的信道。包括﹕浇口杯,直浇道,横浇道,内浇道。

5. 模样 (pattern) [ 铸型 ] 仿真铸件形状形成铸型型腔的工艺装备或易耗件。为保证形成符合要求的型腔﹐模样应具有足够的强度﹑刚度。

6. 冒口 (riser) [ 铸型 ] 为避免铸件出现缺陷而附加在铸件上方或侧面的补充部分。在铸型中﹐冒口的型腔是存贮液态金属的容器。

7. 芯盒 (core box) [ 铸型 ] 将芯砂制成型芯的工艺装备。可由木材﹑塑料﹑金属或其它材料制成。

8. 芯砂 (core sand) [ 造型材料 ] 铸造生产中用于制造型芯的材料﹐一般由铸造砂﹑型砂黏结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成

9. 型砂 (molding sand) [ 造型材料 ] 在砂型铸造中用来造型的材料。型砂一般由铸造砂﹑型砂黏结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成。

10. 型砂粘结剂 (molding sand binder) [ 造型材料 ] 将松散的铸造砂粘结在一起使之成为型砂或芯砂的造型材料。

11. 再生砂 (reclaimed sand) [ 造型材料 ] 铸造生产中经过处理基本上恢复了使用性能可以回用的旧砂。

12. 铸造砂 (foundry sand) [ 造型材料 ] 铸造生产中用来配制型砂和芯砂的一种造型材料。

13. 混砂机 (sand mixer) [ 铸造设备 ] 用于混制型砂或芯砂的铸造设备。混砂机一般具有下列功能﹕将旧砂﹑新砂﹑型砂黏结剂和辅料混合均匀。

14. 落砂机 (shakeout machine) [ 铸造设备 ] 利用振动和冲击(见机械振动)使铸型中的型砂和铸件分离的铸造设备。落砂机的振动源分为机械﹑电磁和气动。

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螺丝产品名称中英文对照www.tool-tool.com

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六角盖头螺帽 HEX CAP NUTS
六角锯齿螺帽 HEX SERRATED NUTS
六角轮缘螺帽 HEX FLANGE NUTS
高脚螺帽 HEX COUPLING NUTS(HIGH NUTS)
圆螺帽 ROUND NUTS
四角螺帽 SQUARE NUTS
管用螺帽 PIPE NUTS
轮壳螺帽 WHEEL NUTS
蝶型螺帽 WING NUTS
U形螺帽 U NUTS
T形螺帽 T NUTS
环首螺帽 EYE NUTS
齿形螺帽 KEP NUTS
齿花螺帽 CLINCH NUTS
耐候钢六角重型螺帽 CORTEN STEEL HEAVY HEX NUTS
焊接螺帽 WELD NUTS
高张力螺帽 HEIGH STRENGTH NUTS
建业用螺帽 STRUCTURAL NUTS
不锈钢螺帽 STAINLESS STEEL NUTS
铜螺帽 BRASS NUTS
铝螺帽 ALUMINUM NUTS
合金钢螺帽 ALLOY STEEL NUTS
重型车螺帽 HEAVY DUTY WHEEL HUB NUTS
铁器焊接袋帽 ACORN CAP NUTS
金属预置扭矩式螺帽 ALL-METAL PREVAILING TORQUE TYPE NUTS
壁虎螺帽 ANCHOR NUTS
大尺寸螺帽 BIG SIZE NUTS
铁盖袋帽 CLOSED END ACORN NUTS
盘形华司螺帽 CONICAL WASHER NUTS
铁盖+尼龙圈组合盖帽 DIN 986 DOMED CAP NUTS
突缘尼龙盖帽 FLANGE NYLON INSERT LOCK NUTS
平面华司螺帽 FLAT WASER NUTS
六角割沟螺帽 HEX SLOTTED NUT
自锁螺帽 SELF-LOCKING NUTS
制止螺帽 SLIDING NUTS
SLN-自动防松螺帽 SLN SELF-LOCKING NUTS
其它特殊螺帽 SPECIAL NUTS
弹簧螺帽 SPRING NUTS
不锈钢突缘螺帽 STAINLESS STEEL FLANGE NUTS
不锈钢六角轮缘尼龙螺帽 STAINLESS STEEL FLANGE NYLON INSERT LOCK NUTS
不锈钢六角重型螺帽 STAINLESS STEEL HEAVY HEX NUTS
不锈钢六角螺帽 STAINLESS STEEL HEX NUTS
不锈钢尼龙嵌入螺帽 STAINLESS STEEL NYLON INSERT LOCK NUTS
鋲簩俾菝? ZINC DIE CASTING NUTS
普通六角螺帽 HEX NUTS
六角重型螺帽 HEAVY HEX NUTS
薄型螺帽 HEX JAM NUTS
尼龙嵌入防松螺帽 NYLON INSERT LOCK NUTS
机械螺丝用六角螺帽 HEX MACHINE SCREW NUT

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金属表面处理方法www.tool-tool.com

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金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。

油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。




通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。

经不同处理后的金属保管期如下:

(1)湿法喷砂处理的铝合金,72h ;

(2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h ;

(3)阳极化处理的铝合金,30天;

(4)硫酸处理的不锈钢,20天;

(5)喷砂处理的钢,4h ;

(6)湿法喷砂处理的黄铜,8h 。

一、铝及铝合金表面处理方法

[方法1]
脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。

[方法2]

脱脂后于下述溶液中化学处理:

浓硫酸 27.3 重铬酸钾 7.5 水 65.2

在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:

磷酸 10 正丁醇 3 水 20

此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。

[方法3]

脱脂后于下述溶液中化学处理:

氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60

硼酸 0.4-0.6 水 1000

在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。

[方法4]

脱脂后于下述溶液中化学处理:

磷酸 7.5 氧化铬 7.5 酒精 5.0 甲醛(36-38%) 80

在15-30°C 浸渍10-15min ,然后在60-80°C 下水洗、干燥。

[方法5]

脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:

浓硫酸 22g/l

在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min ,然后水洗,干燥。

[方法6]

脱脂后于下述溶液中化学处理:

重铬酸钾 66 硫酸(96%) 666 水 1000

在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。

[方法7]

脱脂后于下述溶液中化学处理:

硝酸(d=1.41 ) 3 氢氟酸(42%) 1

在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。二、镁及镁合金表面处理方法

[方法1]

脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。

[方法2]

脱脂后在下述溶液中于70-75°C 下浸渍5min :

氢氧化钠 12 水 100

用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C 浸渍5min :

氧化铬 10 水 100 无水硫酸钠 2.8

用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C 干燥。

[方法3]

脱脂后在6.3% 的氢氧化钠溶液中于70°C 下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min :

氧化铬 13.8 硫酸钙 1.2 水 85

用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:

氧化铬 10 硫酸钠 0.5 水 89.5

经水洗后在60°C 以下干燥。

[方法4]

在下述溶液中于20°C 下浸渍3min :

氧化铬 16.6 硝酸钠 20 冰醋酸 105 水 100

用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C 以下干燥。

[方法5]

在下述溶液中于60-70°C 浸渍3min:

重铬酸钠 10 硫酸镁 5 硫酸锰 5 水 80

用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C 以下干燥。

[方法6]

脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min:

重铬酸钠 1.5 硫酸铵 3 氨水(d=0.88) 0.3 水 93.7

用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。

[方法7]

在30°C 以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2 (一个电极面板),交流电压90-120V ,然后水洗,干燥。

[方法8]

在20-30°C 的下述溶液中阳极化:

氢氧化钾 12 铝 0.75 无水氟化钾 3.4 磷酸钠 3.4 高锰酸钾 1.5 水 80

交流电压85V ,电流密度1.1-1.4A/m2 ,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。
三、铜及铜合金表面处理方法

[方法1]


  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯。

[方法2]

喷砂或砂布打磨粗化后脱脂。

[方法3]

在下述溶液中于25-30°C浸渍1min ;

浓硫酸 8 浓硝酸 25 水 17

然后水洗,在50-60°C下干燥。

[方法4]

在下述溶液中于60-70°C浸渍10min :

浓硫酸 40 硫酸铁 4.5 水 38

然后水洗,在60-70°C下干燥。

[方法5]

在下述溶液中于25-30°C下浸渍10-15min:

浓硫酸 10 重铬酸钠 5 水 85

然后水洗,在室温下干燥。

[方法6]

在下述溶液中25-30°C下浸渍1-2min:

三氯化铁 15 浓硝酸 30 水 200

然后水洗,在室温下干燥。

[方法7]

脱脂后在下述溶液中浸蚀10min ,温度66-71°C:

硫酸铁 4.5 浓硫酸 3.4 水 450

然后在20°C的冷水中洗5min ,再在下述溶液中浸亮:

重铬酸钠 5 浓硫酸 10 水 85

然后在冷水中洗净,浸入氢氧化铵(d=0.85 )10min ,再用冷水洗5min ,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。此法用于黄铜和青铜处理。

[方法8]

在下述溶液中氧化:

过硫酸钾 1.5 氢氧化钠 5 水 100

在60-70°C下浸渍15-20min ,表面即呈黑色,胶接前用四氯化碳擦拭一次。此法用于铜箔处理。
四、不锈钢表面处理方法

[方法1]

  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。

[方法2]

喷砂或砂布打磨后去脂。

[方法3]

在70-85°C下述溶液中浸渍10min:

硅酸钠 6.4 焦磷酸钠 3.2 氢氧化钠 3.2 去垢粉 1 水 32

用冷水洗后,在93°C干燥。

[方法4]

脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C ,PH=12.65:

磷酸钠 8.5 焦磷酸钠 4.2 氢氧化钠 4.2 表面活性剂 1.4 水 380

取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min :

氧化铬 20 水 380

经水洗后干燥。

[方法5]

在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min:

盐酸(37%) 2 六次甲基四胺 5 水 20

然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。

[方法6]

在下述溶液中于50°C浸渍10min:

重铬酸钾饱和液 0.35 硫酸(d=1.84 ) 10

然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。

[方法7]

在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。

[方法8]

在下述溶液中于85-90°C浸渍10min :

草酸 37 硫酸(d=1.84 ) 36 水 300

经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。

[方法9]

脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:

盐酸(d=1.19 ) 52 双氧水(30%) 2 甲醛(38%) 10 水 45

经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C:

硫酸(d=1.84 ) 100 重铬酸钠 10 水 30
五、碳钢及铁合金表面处理方法

[方法1]

  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇。

[方法2]

喷砂或砂布打磨后脱脂。

[方法3]

在10%水玻璃水溶液中于60°C下浸渍10-15min,然后水洗,干燥。

[方法4]

在18%盐酸水溶液中于室温下浸渍5-10min,用冷水冲洗,蒸馏水洗净,并在93°C下干燥10min。

[方法5]

在等量的浓磷酸和甲醛的混合液中于60°C处理10min,然后水洗,干燥。

[方法6]

去油污后,在3.5%的氢氧化钠溶液中于60°C浸渍20min,用冷水冲洗,再在5%的硝酸溶液中光化10min,用冷水冲洗,然后浸渍于下述溶液中:

重铬酸钠 7.5 硫酸 24 水 77

65°C下浸渍20min后,用60°C热水洗涤,再用冷水洗净,在70°C下干燥。

[方法7]

在下述溶液中71-77°C浸渍10min:

重铬酸钠 4 硫酸(d=1.84 ) 10 水 30

经水洗,蒸馏水洗净,在93°C烘干。

[方法8]

在下述溶液中于60-65°C浸渍5min:

硅酸钠 30 烷基芳基磺酸钠 3 水 967

经水洗,热蒸馏水洗净,在100-105°C干燥。

[方法9]

在下述溶液中于60°C下浸渍10min:

磷酸(88%) 10 乙醇 20

经流水冲去炭渣,蒸馏水洗净,在120°C下干燥30min。

六、钛及钛合金表面处理方法

[方法1]

  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯、汽油、无水乙醇。

[方法2]

脱脂后在下述溶液中于20°C下浸渍5-10min:

氟化钠 2 氧化铬 1 硫酸(d=1.84 ) 10 水 50

经水冲冼,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。

[方法3]

在下述溶液中于20°C下处理2min:

氢氟酸(浓) 84 盐酸(37%) 8.9 磷酸(85%) 4.3

经水冲洗,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。

[方法4]

脱脂后,用碱性水溶液洗涤,然后在下述溶液中于室温下处理4-6min:

硝酸(70%) 5 氟化铵 3 水 92

经水洗,在下述溶液中于室温下处理2min:

磷酸三钠 5 氟化钠 1 氢氟酸 1.5 水 92.5

经水洗后干燥。

[方法5]

脱脂后用下述溶液擦洗2-3min:

磷酸三钠 5 氟化钠 1.3 氢氟酸 2.9 水 90.8

经水洗,在60°C下干燥。

七、锌及锌合金表面处理方法

[方法1]

  脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯、汽油。

[方法2]

脱脂后在下述溶液中于室温浸渍2-4min:

盐酸(37%) 10-20 水 90-80

用温水洗涤,蒸馏水洗净,在66-71°C干燥30min。

[方法3]

在下述溶液中于38°C下浸渍3-6min:

硫酸(d-1.84 ) 2 重铬酸钠 1 水 8

经冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。

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