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那么热作模具钢材为什么要进行多次回火呢次回火:假设你淬火有较充分的溶入的话,次回火可以析出Fe3C型碳化物。而且在次回火过程后,冷却时会有部分残奥转变成马氏体。第二次回火:由于基体碳的降低,因此在第二次回火时可以析出对性能更有利的Fe23C7型碳化物。
  同时第二次回火也可以把次回火时的马氏体来脆性。第三次回火:第三次回火则是由于这个过程是循环的,有的时候需要多次回火。例如,在淬火温度偏高时或者是在检测残余奥氏体偏多的情况下,就需要进行回火。热作模具钢材在经过多次回火后,对于应力以及残余奥氏体方面的作用。塑胶模具钢材,是目前首要应用于塑胶模具、塑料模具中的资料。



设计、加工方便:上面说过德国的冷却系统设计时考虑了铸件和填充热量的分布平衡,因此设计之初会考虑的比较周全。
  的冷却系统由于是单个控制可以有效的防止因设计不合理导致的区域间的温度不平衡,所以冷却系统的设计对工程师的要求相对要低(参照CAE温度场,限定到型腔表面距离标准即可)。点冷却加工对设备和人员的要求也比较低,只要人员能识别孔径和深度要求就能加工。
  的模具厂因小而精而闻名,因此单点冷却方式的冷却系统非常适合小模具厂的规模和思维。冷却效果好:点冷却的设计对空间位置要求较宽松,不会因为销子、顶杆、镶件的位置而产生影响。且冷却系统对点冷却有一定的数量要求




首先此冷却系统对工程师的要求较高,设计之初要充分了解产品的热量分布状态,且要控制好储水井到型腔表面的距离,防止实际生产出现局部过冷或过热的情况;再有由于横通道的形状复杂,对深孔钻设备的要求较高(是。
  下图是应用此冷却方案的一个典型的案例:齿形镶块的冷却只需要一进一出就能保证镶块温度的平衡。说了几点德国冷却系统的优点,那还有哪些不足之处需要注意呢。的风向一向紧盯美欧,基于基础材料和电子产业的支撑的很多并不比差,那为什么的压铸模具冷却系统没有跟随的脚步,而是走了一条不同路线呢。
  说说我个人的猜想:我看过很多从车上拆下来的缸体、自动变速箱等汽车零部件,其中很多零件现以成为国内很多汽车厂家逆向仿造的对象,通过仔细的分析发现大多数零部件的结构十分复杂,且壁厚不均匀,甚至眼看到这些压铸件让我误认为是低压铸造工艺。




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