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現(xiàn)在我國的市場中金屬模具的種類比較多,主要根據(jù)拔模模具本身的材質(zhì),以及他們適合什么樣的牽絲進(jìn)行分類。在此,不對拉絲的材質(zhì)進(jìn)行分類,聚晶異型拉絲模具對這幾種拉絲型的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行了簡單的分析。關(guān)于合金鋼模具,制作容易是一大優(yōu)點(diǎn),但由于耐磨耗使用時間短,但是在天然金剛石型中硬度占優(yōu)勢,但是硬度大的一般來說非常脆,所以韌性差,加工困難。關(guān)于超硬合金的模具,研磨好,不消耗能源是其優(yōu)點(diǎn),異型拉絲模具廠但是由于加工也比較不準(zhǔn)確,所以現(xiàn)在市場較少。最后的高分子CVD涂層材料:精度非常高,平坦,但是成本要求很高。
用延長線的線材必須進(jìn)行前處理(1)表面的前處理:對于表面污染,附著了更多雜質(zhì)的線材,需要先清洗、干燥之后再進(jìn)行抽伸;表面上擁有很多氧化尺度的線材,先使酸變細(xì),干燥后再進(jìn)行抽伸。對于表面存在皮托、坑、重皮等現(xiàn)象的線材,用塑料磨削后進(jìn)行抽伸。(2)熱處理:硬度過大,硬度不均勻的線材,首先必須通過退火或退火來降低硬度,保持素線硬度的均勻性拔模4保持適當(dāng)?shù)陌文?。面縮率胸針本身很硬,具有脆弱的特性,如果被用于大面積縮進(jìn)率的縮進(jìn)抽伸的話,因?yàn)槟褪苌炀€沖切的應(yīng)力而廢棄變得容易,所以根據(jù)線材的機(jī)械性質(zhì),選擇合適的面縮率。用超硬合金伸線沖切拔出不銹鋼線的話,一般來說單軌道面的收縮率不會超過它。
目前結(jié)晶金剛石拉刀已廣泛應(yīng)用于拉絲行業(yè)。(5)CVD(化學(xué)氣相沉積法)具有單晶金剛石的平滑度、耐溫度性、以及多晶金剛石的耐磨損性和價格低等優(yōu)點(diǎn),在制造拉刀工具代替稀少的天然金剛石上非常好的效果,在拉拉模行業(yè)中得到了新的效果。(6)高性能陶瓷材料具有硬度高、耐磨性好、化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)、高溫力學(xué)性能優(yōu)良、且不易與金屬粘結(jié)等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于難加工材料。近幾十年來,在陶瓷材料生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)了原料純度和晶粒尺寸的有效控制,開發(fā)了各種碳化物、氮化物、硼化物、氧化物、晶須或少量金屬.添加技術(shù),采用各種強(qiáng)化加強(qiáng)機(jī)制等,均具有陶瓷材料的強(qiáng)度、韌性、抗沖擊性能(7)涂層模具是最近發(fā)展的新技術(shù),其主要方法是對硬質(zhì)合金的拉模進(jìn)行涂裝,金屬薄膜是純鈦涂層,它具有良好的平滑度、耐溫性,還具有鈦的耐磨性和價格低廉等優(yōu)點(diǎn),代替硬質(zhì)合金拉刀工具而獲得
入口角小。在拉拔過程中,線材先與芯入口部接觸,入口區(qū)的錐角較小,增加了線材與內(nèi)孔的接觸面積,增大了摩擦力,妨礙了潤滑劑的帶入,降低拉絲過程中的潤滑效果,嚴(yán)重影響模具壽命。國外拉絲型產(chǎn)品進(jìn)角增大,有效避免了線材和拉模的擦傷,引入了更多的潤滑劑,增強(qiáng)了潤滑效果,減少了芯的磨損。這樣的變化提高了線材的表面質(zhì)量,同時提高了拉絲型的使用壽命。②作業(yè)領(lǐng)域短。與國內(nèi)相同規(guī)格的拉絲型相比,國外拉絲作業(yè)領(lǐng)域的長度一般長。長的工作區(qū)域有利于拉拉過程中紗線材料的摩擦力的減少和均勻分布,降低了延紗型內(nèi)孔的磨損,提高了模具壽命。長的工作空間可減小線料和拉擠模具之間的間隙,使得在大的壓力下將許多潤滑劑引入線料和內(nèi)孔中,從而提供更好的潤滑壓力。從內(nèi)孔出來的線材的溫度比較低,拉拔力減少,拉拔過程中金屬的流動比較均勻,有利于提高拉拔速度和改善線材表面質(zhì)量。
當(dāng)將其應(yīng)用于斷續(xù)切削時,其界面的連接非常脆弱。如果可以解決CVD金剛石的釬焊問題,則CVD金剛石工具材料可在整個加工領(lǐng)域與PCD材料競爭。該材料與PCD相比,具有熱穩(wěn)定性好、工具壽命長等優(yōu)點(diǎn)。缺點(diǎn)是晶粒間的內(nèi)聚合強(qiáng)度低,表現(xiàn)出材料大的內(nèi)應(yīng)力和脆性。另外,CVD金剛石由于缺乏導(dǎo)電性,因此阻礙了該材料在電火花切斷和研磨加工技術(shù)中的應(yīng)用。但是,該技術(shù)廣泛應(yīng)用于金剛石工具加工行業(yè),特別是木材工具的刀刃磨削和重刀磨削。第二種形式是將金剛石膜直接沉積在工具表面上,薄膜厚度薄,成本低。該方法也有不足:沉積的薄膜不易提高基底材料的附著力。