拉丝模具简介
硬质合金拉丝模具都有哪些优点
硬质合金拉丝模具都有哪些优点硬质合金拉丝模具作为一种常见的工具模具,具有高硬度、高耐磨、高抗腐蚀等优点,在拉丝加工中应用广泛。
本文将从硬质合金拉丝模具的材料、结构、加工工艺等方面探讨其优点。
硬质合金拉丝模具的材料传统的拉丝模具常用的材料有合金钢、工具钢等,但这些材料的硬度、耐磨性和抗腐蚀性相对较低。
而硬质合金是由钨钴硬质合金和钛钽碳化物硬质合金等多种材料组成的,具有极高的硬度和耐磨性,自然也成为了硬质合金拉丝模具的主要材料。
硬质合金拉丝模具的结构硬质合金拉丝模具的结构一般分为两种:线路结构和环形结构。
线路结构是将模具按照拉丝线路进行切割和组装,结构简单,适用于简单的拉丝加工。
而环形结构则是将模具按照圆环形进行切割和组装,具有较高的加工精度和生产效率,适用于复杂的拉丝零件。
硬质合金拉丝模具的优点高硬度硬质合金的硬度一般在HRA 75-95之间,高于传统材料的硬度。
硬质合金拉丝模具使用硬质合金材料,硬度远高于合金钢、工具钢等传统材料,能保证模具在长时间的工作中不易磨损,维护周期长。
高耐磨硬质合金具有良好的耐磨性能,硬质合金拉丝模具因此能够耐受较高的机械应力和抗磨损腐蚀,应用寿命长,对于批量生产具有明显优势。
抗腐蚀硬质合金材料有较好的抗腐蚀性能,硬质合金拉丝模具因此不易生锈、受腐蚀,能够在潮湿、高湿等环境条件下正常使用。
高加工精度硬质合金拉丝模具的结构设计较为复杂,加工材料也较为特殊,在加工过程中具有高精度、高细腻度的特点,能够生产出高精度的拉丝零件,具有较高的工艺优势。
硬质合金拉丝模具的应用硬质合金拉丝模具适用于各种中、小、细拉丝零件的加工,比如钨丝、银丝、电线电缆、电机线圈等。
很多行业采用硬质合金拉丝模具用于生产,可以有效地提高生产效率和产品品质,提高企业的竞争力。
总结硬质合金拉丝模具具有高硬度、高耐磨、高抗腐蚀、高加工精度等优点,应用广泛于电子、电气、机械等行业,具有广阔的市场前景。
拉丝模的生产过程
拉丝模的生产过程拉丝模是一种用于金属加工的工具,主要用于将金属材料加工成细丝或细管的过程。
下面将详细介绍拉丝模的生产过程。
一、原材料准备拉丝模的制作材料通常为高硬度的合金钢,如Tungsten Carbide (碳化钨)、High Speed Steel(高速钢)等。
这些材料具有良好的耐磨性和高温强度,适合用于制作耐用的拉丝模。
二、模具设计与制造1. 模具设计:根据需要加工的金属丝或管的规格要求,设计出相应的拉丝模具结构。
模具设计需要考虑到金属丝或管的直径、长度、表面光洁度等参数,并结合实际生产情况进行优化设计。
2. 模具制造:根据模具设计图纸,利用数控机床等设备进行模具的加工制造。
首先,选择适当的合金钢材料,将其切割成合适尺寸的坯料。
然后,在数控机床上进行精密加工,包括车削、铣削、打磨等工艺,以保证模具的精度和表面质量。
三、模具调试与修整1. 模具调试:制造出的模具需要进行调试,以确保其加工效果符合要求。
首先,将模具安装在拉丝机上,并进行初步的试拉操作,观察金属材料的加工情况。
根据实际情况,逐步调整模具的结构和参数,直到达到预期的加工效果。
2. 模具修整:在模具调试过程中,可能会出现一些问题,如拉丝过程中的卡滞、断裂等。
此时需要对模具进行修整,修复损坏的部件或调整不合理的结构。
修整的过程需要依靠工人的经验和技术,以确保模具能够正常运行。
四、模具使用与维护1. 模具安装:调试完成后,将模具安装在拉丝机上,准备进行正式的生产。
安装过程需要注意模具的定位和固定,以确保其稳定运行。
2. 模具使用:在使用过程中,需要根据金属材料的性质和要求选择合适的加工参数,如拉丝速度、温度等。
同时,需要定期检查模具的磨损情况,及时更换损坏的部件,以保证拉丝过程的稳定性和加工质量。
3. 模具维护:为了延长模具的使用寿命,需要进行定期的维护保养。
主要包括清洁模具表面、涂抹防锈剂,以防止模具受潮氧化;定期检查模具的结构和紧固件,确保其完好无损;对模具进行磨削和修整,以恢复其几何形状和表面质量。
金属拉丝模具的分类介绍
相等,为了避免废品,坯料选用稍大一些.为此,在终锻模的 上、下模分界面的型腔四周设有飞边槽,以存贮多余的金 属,成形后将飞边切去.型腔中应尽量减少尖角、深槽,以利 于
金属塑性流动和充填,减少模具磨损和开裂,提高模具寿命. 3.挤压模用于将金属挤压成形的模具.正挤压模有一个静 止的凹模和放置坯料的挤压筒和对坯料施加压力的冲头.
对烧结后的坯件,再进行一次热锻,通称粉末锻造.所用的模 具与模锻模相似. 拉丝模具按加工金属的加工工艺 分类,常用的有:冲压模,包括冲裁模
、弯曲模、拉深模、翻孔模、缩孔模、起伏模、胀形模、 整形模等;锻模,包括模锻用锻模、镦锻模等;以及挤压模和 压铸模.用于加工非金属和粉末冶金的模具则按加工对象 命名和
和分离的模具.成形用的模具有型腔,分离用的模具有刃口. 最常用的冲压模只有一个工位,完成一道生产工序.这种模 具应用普遍,结构简单,制造容易,但生产效率低.为提高生
产率,可将多道冲压工序,如落料、拉深、冲孔、切边等安 排在一个模具上,使坯料在一个工位上完成多道冲压工序, 这种模具称为复合模.另有将落料、弯曲、拉深、冲孔和 切边等
道冲压工序,这种模具称为复合模.另有将落料、弯曲、拉 深、冲孔和切边等多工序安排在一个模具的不同工位上. 2.锻模用于热态金属模锻成形的模具.模锻时,坯料往往经
过多次变形才能制成锻件,这就需要在一个模块上刻有几 个型腔.金属依次送至各个型腔,并在型腔内塑性流动,最后 充满型腔制成锻件.在模锻成形中,坯料很难与终锻时型腔 体积
具.它主要用于铝、锌、铜件,也可用于钢件.压铸模的结构 与塑料注射模类似.它由动模与定模构成型腔,用型芯形成 铸件的孔腔.金属在型腔内冷却、凝固后抽出型芯,分开模 具
,由顶杆推出铸件.压铸件一般壁薄中空,有众多台、筋,形 状结构复杂,尺寸要求较精确,表面较光洁,金属在熔融的高 温下成形.因此压铸模需要采用耐高温的材料制造. 5
拉丝模具种类
拉丝模具种类,性能及用途1模具的分类此类模具一般称为线模,可分圆模和型模,常用线模材料有钻石模、硬质合金模、聚晶模等。
a钻石模:钻石模也称金刚石,具有最高的硬度,耐磨,但价格较贵。
在拉丝中,一般用在拉小规格单丝,如Φ0.40mm及以下规格。
b硬质合金模:在拉伸生产中,过去使用的钨钢模全为硬质合金模所代替的。
因为硬质合金模拉伸模与钢模相比具有:耐磨性较好,抛光性好、对被加工金属的粘附性小,摩擦系数小,导热系数高和具有很高的耐腐蚀性。
c 聚晶模:也称人造钻石,是目前最常用的模丝模,它具有耐磨性,但也有不足之处就是生产出产品表面不光滑。
d 钨钢模:目前常用于铝拉,且使用寿命较短,一般用于过桥模,钨钢模耐磨性一般、价格低廉,其强度不适合于铜拉,拉制线芯表面不光滑。
2模孔结构2.1入口区:一般有圆弧,便于拉制线材进入工作区,不被模孔边缘所损伤;润滑液储蓄、并起到润滑拉制线材作用,在拉伸模孔中靠这部分来加大工作区的高一般为模坯总高H的25%,角度为60度。
2.2工作区:是整个模孔的重要部分,金属拉伸塑性变形是该区进行的就是金属材料通过此区由尺寸的截面。
此区的选择主要是高度和锥角,高度的选择原则是:a)拉制软金属线材应拉制硬金属线材为短,b)拉制小直径线材应拉制较大直径线材为短,c)湿法拉伸应干式润滑拉伸为短,d)一般为定径区d的1~1.4倍。
工作锥角根据下列原则选择:a)压缩率越小,工作锥角越小,b)拉制材料越硬,工作锥角越小,c)拉制小直径的材料的材料为小,一般有金属及其合金拉伸时,角度为16~26°,一般拉铜线圆锥角为16~18°,拉铝线时圆锥角为20~24°。
2.3定径区:它的作用是使制品得到最终尺寸,其高度的选择原则是:a)拉制软金属材料较拉制金属材料要短,b )拉制大直径材料应较拉制小直径的炎短,c )湿式拉伸较之干式润滑拉伸的为短,一般选择h=0.5~1.0d。
2.4出口区:出口区是拉制材料离开模孔的最后一部分,它能保护定径区不致于崩裂,出口锥角可避免金属线材被定径的出口处损伤和停机时线倒退被括伤,一般为45°。
金刚石拉丝模具
金刚石拉丝模具不锈钢线材及电缆行业生产的重要工具,尤其在细线及微丝方面应用极为广泛。
但因为其价格很贵,生产成本较高,如何有效提高金刚石拉丝模具的使用寿命是线材生产行业的一大重要课题。
金刚石拉丝模具是不锈钢线材及电缆行业生产的重要工具,尤其在细线及微丝方面应用极为广泛。
但因为其价格很贵,生产成本较高,如何有效提高金刚石拉丝模具的使用寿命是线材生产行业的一大重要课题。
1 金刚石拉丝模具简介金刚石拉丝模具有两种,一种是天然金刚石模具,天然金刚石具有硬度高、耐磨性好的特点,拉制的线材表面光洁度很高,由于天然金刚石在结构上具有各向异性,导致其硬度也呈各向异性,使模孔的磨损不均匀,制品不圆整,加之价格昂贵、稀少,一般用作表面质量要求高的细线拉线模或成品拉线模;另一种是造聚晶金刚石模具,人造聚晶金刚石是无定向的多晶体。
它具有硬度高,耐磨性好,抗冲击能力强的优点。
在硬度上不存在各向异性,磨损均匀,模具使用寿命,适用于高速拉拔。
由于产聚晶模坯存在晶粒粗大、抛光性能差等质量问题,目前国内厂家多使用聚晶模作过渡模,而不用作成品模。
但随着聚晶模内在质量和加工水平的提高,有取代昂贵的天然金刚石作成品模使用的趋势。
2 金刚石拉丝模具的磨损原因分析2.1 拉丝模自身加工质量因素导致模具磨损(1)金刚石模坯与模具钢套镶嵌不对称,烧结的硬质合金钢套分布不均匀或有空隙,都容易导致在拉拔线材过程中产生U形裂痕;(2)金刚石模坯在激光打孔过程中,烧结痕迹清理不干净或受热不均匀会导致金刚石层内金属触媒、结合剂等聚成一堆,样容易导致在拉丝过程中模具出现凹坑;(3)模具孔型设计不合理,入口润滑区开口过小、定型区过长,会导致润滑不畅,致使模具磨损甚至碎裂。
2.2 拉丝过程中使用不当因素导致模具磨损(1)拉丝面缩率过大,导致模具产生裂痕或破碎。
裂痕或断裂纹绝大部分是内应力释放所产生。
在任何物料结构中,存在内应力是必然的,拉拔线材时产生的内应力本来可以增强金刚石微晶结构,但当拉丝面缩率过大、无法及时润滑从而温升过高就会导致金刚石模具表明部分物料被移走,微晶结构所承受的应力就大大增加,使其更容易产生裂痕或破碎。
拉丝模的生产过程
拉丝模的生产过程拉丝模是一种用于金属加工的工具,常用于将金属材料通过模具的挤压和拉伸,使其形成细丝或细管。
拉丝模具的生产过程十分复杂,需要经历多个步骤和工序。
在拉丝模具的生产过程中,需要选择适合的材料。
常见的拉丝模具材料有钢和硬质合金。
钢材具有良好的韧性和耐磨性,适用于大部分金属材料的拉丝加工;而硬质合金则具有更高的硬度和耐磨性,适用于对模具要求更高的特殊材料。
接下来,需要进行模具的设计和制造。
模具设计是拉丝模具生产的关键环节,直接影响到拉丝加工的质量和效率。
在设计过程中,需要考虑到金属材料的性质、拉丝工艺的要求以及模具的结构和形状。
一般来说,拉丝模具可以分为顶模、底模和过渡模三个部分,每个部分都有不同的形状和功能。
制造模具的过程主要包括数控加工、热处理和精密加工。
数控加工是指利用计算机控制机械设备进行加工的方法,可以实现高精度和高效率的加工。
热处理是指通过加热和冷却的方式改变材料的组织和性能,以提高模具的硬度和耐磨性。
精密加工是指在模具制造的最后阶段,通过切削、磨削和抛光等工艺对模具进行加工,以达到设计要求的尺寸和表面质量。
完成模具的制造后,就可以进行拉丝模具的装配和调试。
在装配过程中,需要将顶模、底模和过渡模按照设计要求进行组合,并进行精密调整,以确保模具的工作性能和加工精度。
调试过程中,需要进行拉丝模具的试模,通过调整模具的结构和参数,以达到理想的拉丝效果。
完成拉丝模具的生产后,还需要进行模具的保养和维护。
由于拉丝模具在工作过程中会受到磨损和腐蚀的影响,所以需要定期对模具进行清洗、润滑和检修,以延长模具的使用寿命和保持良好的工作状态。
拉丝模的生产过程包括材料选择、模具设计、模具制造、装配调试和保养维护等多个环节。
每个环节都需要经过精心设计和精密加工,以确保模具的质量和性能。
通过不断优化和改进,可以提高拉丝模的生产效率和加工质量,满足不同金属材料的拉丝加工需求。
海南金刚石拉丝模用途
海南金刚石拉丝模用途海南金刚石拉丝模是一种用于金刚石拉丝加工的工具,其用途非常广泛。
以下是关于海南金刚石拉丝模的详细介绍:1. 金刚石拉丝模的基本原理金刚石拉丝模是通过金刚石的硬度和耐磨性来实现对材料的拉伸和形变加工。
金刚石是现代工艺中最硬的材料之一,具有极高的硬度和耐磨性,可以实现对各种材料的拉丝、切割、修整等加工操作。
2. 金刚石拉丝模的主要用途金刚石拉丝模主要用于以下几个方面的应用:(1)金属加工:金刚石拉丝模可以用于各种金属的拉丝加工,包括铜、铝、钢等。
金刚石拉丝模的硬度和耐磨性可以实现高效的金属加工,为金属制品的生产提供了重要的工具。
(2)塑料加工:金刚石拉丝模可以用于塑料制品的拉丝加工,例如塑料丝、塑料绳等。
金刚石拉丝模的高硬度和耐磨性可以确保塑料制品的质量和稳定性,提高产品的强度和耐用性。
(3)光学器件加工:金刚石拉丝模可以用于光学器件的加工,如光纤、光学棱镜等。
金刚石拉丝模的高硬度和光洁度可以保证光学器件的精度和品质,提高光学设备的性能和稳定性。
(4)电子器件加工:金刚石拉丝模可以用于电子器件的加工,如导线、连接器等。
金刚石拉丝模的高硬度和导电性可以实现电子器件的高精度加工,提高电子产品的性能和可靠性。
(5)医疗器械加工:金刚石拉丝模可以用于医疗器械的加工,如针管、针尖等。
金刚石拉丝模的高硬度和耐腐蚀性可以确保医疗器械的卫生和安全性,提高医疗产品的质量和可靠性。
3. 金刚石拉丝模的性能要求金刚石拉丝模在使用过程中需要具备一定的性能要求,以确保其正常运行和长期使用。
(1)硬度:金刚石拉丝模需要具备较高的硬度,可以承受复杂的加工环境和高强度的材料拉伸。
金刚石的硬度非常高,可以达到菱金刚石的10级以上,因此非常适合用于金刚石拉丝模的制造。
(2)耐磨性:金刚石拉丝模需要具备较高的耐磨性,可以长时间地进行加工操作而不会磨损。
金刚石的耐磨性非常好,可以在高速高温的加工环境中保持良好的工作状态。
拉丝模具加工工艺
拉丝模具加工工艺直纹拉丝模具是指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。
它具有刷除铝板表面划痕和装饰铝板表面的双重作用。
直纹拉丝有连续丝纹和断续丝纹两种。
连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板表面进行连续水平直线磨擦(如在有靠现装置的条件下手工技磨或用刨床夹住钢丝刷在铝板上磨刷)获取。
改变不锈钢刷的钢丝直径,可获得不同粗细的纹路。
断续丝纹一般在刷光机或擦纹机上加工制得。
制取原理:采用两组同向旋转的差动轮,上组为快速旋转的磨辊,下组为慢速转动的胶辊,铝或铝合金板从两组辊轮中经过,被刷出细腻的断续直纹。
乱纹拉丝是在高速运转的铜丝刷下,使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。
这种加工,对铝或铝合金板的表面要求较高。
波纹一般在刷光机或擦纹机上制取。
利用上组磨辊的轴向运动,在铝或铝合金板表面磨刷,得出波浪式纹路。
旋纹也称旋光,是采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上,用煤油调和抛光油膏,对铝或铝合金板表面进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。
它多用于圆形标牌和小型装饰性表盘的装饰性加工。
螺纹是用一台在轴上装有圆形毛毡的小电机,将其固定在桌面上,与桌子边沿成60度左右的角度,另外做一个装有固定铝板压茶的拖板,在拖板上贴一条边沿齐直的聚酯薄膜用来限制螺纹竞度。
利用毛毡的旋转与拖板的直线移动,在铝板表面旋擦出宽度一致的螺纹纹路。
喷砂处理是为了获得膜光装饰或细微反射面的表面,以符合光泽柔和等特殊设计需要。
均匀适度的喷砂处理,基本上也可以克服铝材表面的常见缺陷。
对外观零件,不管是用拉丝还是喷砂,通常都是需要再做表面氧化处理的。
至于是选择哪种加工工艺,应该是与造型相关要考虑的一个问题,两种工艺可获得的表面质感还是有差别的。
另外有一种工艺和喷砂接近,但是用的是一种化学腐蚀的方法进行,俗称化学烂砂处理或者化学砂面腐蚀,尤适用于铝材表面处理,其砂面的均匀性远优于喷砂处理。
化学砂面腐蚀分酸性腐蚀和碱性腐蚀。
通过不同的腐蚀溶剂和砂面剂可以获得不同的表面色彩和砂粒粗细度。
拉丝模具的基本知识
0.04拉丝模具的基本知识拉丝模是实现钢丝拉拔的主要工具,它直接关系到钢丝的表面质量、能源消耗、生产作业率和成品钢丝的机械性能。
拉丝模使用寿命的长短,直接影响到产品的成本。
因此,拉丝模材质的正确选择,模孔形状与尺寸的恰当设计,模子结构和修模工艺的合理制订及拉丝模准确而精密的加工,都对钢丝生产有着极其重要的意义。
1.拉丝模芯的材质:由于钢丝拉拔工作条件的制约,拉丝模芯的材质不仅必须具有很高的硬度和耐磨性,而且要有足够的强度(抗压强度和压弯曲强度)、韧性和很光洁的工作表面,同时要考虑到适应各种润滑剂、各种涂层的腐蚀,及包括大气在内的氧化,要求与钢丝表面的粘附性小、膨胀系数小而导热率高,以及价格低廉加工方便等因素。
当前钢丝生产主要使用的是硬质合金制造的拉丝模。
2.硬质合金材料的特点:硬质合金是由难熔金属硬质碳化物为骨料,以钴为粘结剂,采用粉末冶金方法,混合后加压成型、烧结而成的一种合金。
目前应用的硬质合金主要分:钨钴、钨钴钛和钨钴钽钛三大类,由于后者两类合金的脆性较大,不宜作为拉丝模具使用。
钨钴类合金拉丝模具有如下特点:(1)硬度高、耐磨性好,室温硬度一般高达HRA 86~93之间,且有一定的红硬性,在500℃以下其硬度可维持不变,大于500℃则硬度有所降低。
耐磨性比高速工具钢(白钢力)高出15~20倍,可在长期拉拔工作条件下,保证钢丝尺寸的精度。
(2)抛光性强,粘附性小。
可加工出以上的镜面粗糙度,既能保证钢丝表面拉拔质量,又因其摩擦系数小,从而可降低拉拔时的动力消耗。
(3)导热率高,线膨胀系数小,导热率仅为0.14~0.21卡/厘米.度.秒,能较好地将拉拔时的热量传递出去。
(4)耐腐蚀性能好,模具在使用保管、清洗和研磨返修过程中,不会被氧化腐蚀,能长期的连续工作。
由碳化钨组成的硬质合金,其机械性能取决于化学成份和组织结构,碳化钨是整个合金的“骨架”,主要起耐磨作用,金属钴是粘结剂,它能改善合金的韧性,合金中随着钴含量的增加,合金的密度、硬度、抗压强度,弹性模数、导热性和电阻率等也随之降低,而韧性和抗弯强度有所提高。
使用拉丝模具的注意事项
使用拉丝模具的注意事项简介拉丝模具是一种喷砂工艺中常用的工具, 可以用于对金属、塑料等材料进行表面加工。
在使用模具时,需要注意一些事项,以确保操作安全、质量稳定。
注意事项选择模具材料在选购模具时,应了解不同材料的特点和适用范围。
通常,钢材模具的硬度较高,耐久性好,适用于加工硬度较高的金属材料,如铁、铝。
而钨钢模具则具有更高的硬度和耐磨性,适用于加工硬度较高、表面质量要求较高的金属材料。
塑料材质则通常用于加工塑料制品。
模具加工和维护模具表面的精细程度会直接影响到拉丝加工效果。
为了保证模具表面光洁度和精度,需要采用精密数控机床进行加工,并对模具进行及时的维护。
模具表面的损伤和损耗会影响拉丝的效果,甚至会导致模具报废。
同时,为了保证模具的寿命和性能稳定,应注意以下几点:•不要超负荷使用模具•模具表面必须保持清洁和干燥•不要使用不当的清洁剂和工具•不要使用磁吸式工具拿取模具加工过程中的注意事项在使用模具进行加工时,也需要注意以下事项:•需要穿戴个人防护装备,如安全眼镜、手套等•控制加工速度,不要超负荷加工•加工时需要注重润滑和冷却,以延长模具寿命•必须准确把握加工尺寸,确保产品尺寸和质量稳定模具存储注意事项在模具存储时也有一些注意事项:•应存放在通风干燥的地方,避免潮湿和生锈•不要将模具暴露在阳光下或高温环境下•对于不同材质的模具,在存放时需要分类存放,并做好标识,以免混淆和出现使用错误结论在使用拉丝模具时,需要注意选择合适的材料,在加工和维护过程中也需要注意细节,以保证模具的性能和寿命。
同时,在加工过程中也需要注重安全和加工效率,才能顺利完成拉丝工艺。
直线型拉丝模的现状与孔型改进的优化设计
直线型拉丝模的现状与孔型改进的优化设计一、拉丝模的概念及分类所谓拉丝模,通常是指拉制各种金属线及光纤的模具。
拉丝模的中心有一个一定形状(圆、方、八角或其它特殊形状)的孔,利用装在拉丝机上的拉丝模,迫使金属线在外力作用下,以一定的速度通过拉丝模,产生塑性变形,从而得到和拉丝模的孔径和形状一致的线材成品。
拉丝模按材质分,一般有以下几种:1)硬质合金拉丝模。
2)钢模。
3)聚晶模。
4)天然钻石拉丝模。
5)陶瓷材料拉丝模。
硬质合金拉丝模由于其较好的综合特性:高耐磨、高抛光性、粘附性小、摩擦系数小、能量消耗小、抗腐蚀性能高,具广泛的加工适应性。
得以最广的应用。
现今,实际应用最多的拉丝模也就是硬质合金拉丝模。
本文讨论的也就是硬质合金拉丝模。
二、硬质合金拉丝模我国的拉丝模设计理论原来一直是沿袭前苏联的“圆弧过渡”理论,其拉丝模为“弧线型”。
从十九世纪八十年代起美国人开始提出新的“直线型”设计观点,大大推动了拉丝业的发展,直线型拉丝模的优势渐渐被人们重视,我国也从九十年代起开始向直线型拉丝模方向发展。
1.弧线型拉丝模与直线型拉丝模的对比弧线型拉丝模:按工作区分为5个部份:入口区、润滑区、工作区、定径区、出口区/有润滑区/工作区的角度和高度都难以控制,角度偏大或偏小都会引起模孔的快速磨损;在模子入口处的模角较大,模壁上的正压应力增大,因而比直线型拉丝模更易于形成较深的环型沟槽,影响模具寿命。
直线型拉丝模:按工作区分为4个部份:入口区、工作区、定径区、出口区/取消润滑区/加长了工作区,入口区和工作区的高度延长了,使线材进入工作区的中间段,利用入口区和工作区上半部分形成的楔角,建立“楔形效应”,在线材表面形成更致密牢固的润滑膜,提高润滑效果。
但是工作区和定径区之间无过渡圆弧。
拉丝过程中线材与接丝模形成面磨损,试验证明,直形型比圆弧型拉丝模的寿命高3-4倍。
综合而论:通过预制孔技术加工的直线型拉丝模各区域参数的稳定性高于弧线型,能实现和满足高速拉拔生产的需要。
【线缆百科】拉丝模具的工作原理
【线缆百科】拉丝模具的工作原理
拉丝模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。
为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
1.氧化、脱碳敏感性
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
2.切削加工性
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
3.可锻性
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
4.淬硬性
拉丝模具淬火后具有均匀而高的表面硬度。
5.淬火变形开裂倾向
拉丝模具制造过程中,常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。
常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
6.退火工艺性
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
7.可磨削性
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
8.淬透性
拉丝模具淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
(互联网)。
拉丝模具简介
拉丝模具简介在金属压力加工中,在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的工具称为拉丝模。
拉丝模是各种金属线材生产厂家(如电线电缆厂、钢丝厂、焊条焊丝厂等)拉制线材的一种非常重要的易消耗性模具。
拉丝模的适用范围十分广泛,主要用于拉拔棒材、线材、丝材、管材等直线型难加工物体,适用于钢铁、铜、钨、钼等金属和合金材料的拉拔加工。
由于拉丝模的成本约占拉丝费用的1/2以上,因此,如何降低拉丝模成本、提高其使用寿命是金属线材生产单位迫切需要解决的问题。
国外金属制品工业为提高生产竞争能力,越来越重视拉丝模的质量和制造工艺的改进,从提高拉丝模寿命入手,对拉丝模的材质、结构、制造工艺、制造设备以及检测仪器等进行了系统的研究,开发出复合拉丝模、拉丝模新材料、表面涂层新技术、拉丝模新的孔型设计方法等,推动了世界拉丝生产的发展。
我国是线材生产大国,产量居世界前列。
我国拉丝模制造工业从八十年代起发展较快,随着拉丝模制造水平的不断提高和生产工艺的不断改善,我国的拉丝模制造技术有了进一步的发展,尤其是在拉丝模的材质、结构等方面有了长足进步。
但总的来说与国外还有不小的差距。
尽管国外生产的拉丝模种类与国内的差不多,但所用材料和工艺过程更加先进,拉丝模的加工精度、耐用性、耐磨性等指标均优于我国的产品。
因此,加强制模管理,提高拉丝模质量水平,推动制模工艺技术的进步,是制模工业当前面临的重要课题。
经历了几十年的发展,已出现了很多新型拉丝模材质。
按照材料种类,可将拉丝模分为合金钢模、硬质合金模、天然金刚石模、聚晶金刚石模、CVD金刚石模和陶瓷模等多种。
近年来新型材料的开发极大的丰富了拉丝模的应用范围并提高了拉丝模的使用寿命。
我们知道一个完整的拉丝模具主要是由模芯和模套组成的,拉丝模在金属压力加工中,借助外力的作用使金属强行通过拉丝模的模芯,金属横截面积在压缩去被压缩,最终获得所要求的横截面积形状和尺寸拉丝产品,如钢丝,铜丝等。
钻石拉丝模的生产特点
钻石拉丝模的生产特点钻石拉丝模是一种高硬度、高耐磨、高精度的模具,在金属加工和热加工行业广泛应用。
钻石拉丝模的生产特点体现在以下几个方面:1. 制造材料选择钻石拉丝模的制造材料主要有天然金刚石和合成金刚石两种。
天然金刚石包括工业级和宝石级两种,工业级主要用于制造工具和模具,而宝石级则被制成首饰和装饰品。
合成金刚石则是通过高温高压技术或化学气相析出技术制造。
在选择制造材料时,除了要考虑金刚石的硬度和耐磨性外,还要根据不同应用需要对金刚石的颗粒度和形状进行选择。
2. 制造工艺钻石拉丝模的制造工艺主要包括铸造法、电化学加工法、磨削加工法、切割加工法等。
其中,铸造法是将金刚石颗粒与金属结合后进行铸造而成;电化学加工法是在金属模上涂覆金刚石砂粒后加入电解液进行电化学加工;磨削加工法是使用金刚石砂轮磨削金属模,使其表面平整、光滑,达到所需精度;切割加工法则是使用金刚石刀片进行切割,得到所需形状和精度。
3. 生产检测钻石拉丝模的生产过程中需要进行多次检测,以确保其表面质量和精度达到要求。
常见的检测方法包括:光学检测、显微镜检测、扫描电子显微镜检测等。
其中,光学检测是通过光源照射模具表面,通过显微镜观察表面细微的几何形状和表面缺陷,以判断其表面质量和精度是否符合要求;显微镜检测则是通过显微镜观察模具表面的形貌和缺陷,以判断其表面质量和精度;扫描电子显微镜检测则是利用电子束对模具表面进行扫描,得到表面的形貌和微观结构。
4. 应用特点钻石拉丝模的应用特点主要体现在其高硬度、高耐磨性和高精度上。
首先,钻石拉丝模的硬度可以达到约10,000HV,具有强大的抗磨损能力和压缩强度,可以在高速、高温、高压的环境下使用;其次,钻石拉丝模的精度可以达到微米级,可以满足高精度加工的要求;最后,钻石拉丝模具有很好的耐腐蚀性和导热性,可以在多种复杂环境中应用。
综上所述,钻石拉丝模在制造材料选择、制造工艺、生产检测和应用特点等方面具有许多优势和特点,为金属加工和热加工领域提供了重要的工具和装备。
拉丝工艺的介绍及特点
拉丝工艺的介绍及特点
拉丝工艺是用拉丝机拉制出金属丝或金属薄片的工艺,即利用丝轮、拉丝机和拉丝模将金属丝或金属薄片拉出一定的方向和尺寸。
拉丝是一种古老的金属加工方法,在古代我国就已采用这种方法加工各种金属制品。
在现代工业中,拉丝工艺仍被广泛应用,如铜管、铝管、铝材等的加工。
1.拉丝设备
(1)拉床:拉床是一种由机械传动、电气控制及温度控制
等组成的拉拔机床。
其结构包括机架、丝轮传动机构、升降机构、退刀机构和电气控制系统等。
其中,丝轮传动机构和电气控制系统是其关键部件。
(2)拉丝机:拉丝机是一种专用于拉拔各种金属丝或金属
片的设备。
目前,拉丝机多采用电液伺服控制方式,其特点是具有较高的加工精度和速度。
(3)拉丝模:拉丝模是用来将丝材拉成一定的尺寸和形状
的模具。
其工作原理是,在拉丝机上装上专用模具,在通过拉丝模孔口的拉拔下,将金属丝或金属片拉成一定长度和形状的成品,其特点是拉成的成品精度高、表面质量好、尺寸稳定。
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拉丝模
我国是线材生产大国,产量居世界前列。
线材被广泛应用于通讯、建筑、电力等部门。
在线材生产中,拉拔加工是最常用的一种加工方式。
拉拔加工的适用范围十分广泛,主要用于拉拔棒材、线材等直线材料。
拉拔生产解决了车削等方法难以加工的线材问题,其加工精度比较高,而且其加工速度快,对毛坯的浪费程度低,利用率高。
拉丝模是各种金属线材拉拔生产中一种非常重要的易消耗性模具,拉丝模的费用占拉拔费用的50%以上。
目前普遍采用的拉丝模有合金钢模、硬质合金模和金刚石模,各种拉丝模在使用过程有着各自的优缺点。
现在就拉丝模的工作时原理及常用拉丝模的材料,拉丝模磨损分类以及拉拔加工的影响因素作以下阐述。
1拉丝模的工作原理1.1拉丝模的基本结构拉丝模的基本结构如图1,拉丝模的主要工作区域是内孔,内孔结构按工作性质可分为入口区、润滑区、工作区、定径区、出口区五个区间以及遵循“圆滑过渡”理论,即拉丝模孔内各区交界处必须为较小的圆角过渡。
被拉拔线材从入口处进入拉丝模,在拉拔力的作用下通过拉丝模,并且在拉丝模工作区的锥面上发生剧烈摩擦,从出口处拉出,得到较小的线材。
图1 拉丝模的基本结构1.2拉丝模各区域尺寸选择(1)入口区拉丝模内孔的入口区角度是重要的参数之一,必须保证线材进入模具时的接触点是发生在拉丝模减缩区内同一高度位置上,且要有利于线材的穿入。
拉丝模入口区提供了通向润滑区和变形区的平滑外形,使得润滑剂能够到达拉丝模的工作表面。
(2)润滑区润滑区的作用在于贮存润滑剂,并将其输入工作区。
根据润滑剂粘度的不同、线材直径的不同及润滑区的长度,润滑区锥角有所不同,为使液体润滑剂能顺利地进入工作区,润滑区锥角一般要选择较大值。
过小则润滑剂不易进入,且润滑剂流动不畅,甚至形成楔形堵塞;润滑区锥角过大,则不易形成流体动压效应。
润滑区长度的长短也将影响润滑效果,一般来说,不论是何种润滑方式,润滑区越长、润滑效果越好。
(3)工作区工作区是线材产生塑性变形的区域,其尺寸参数有工作区锥角α及工作锥长度h2。
任丘合金拉丝模规格
任丘合金拉丝模规格一、前言任丘合金拉丝模是一种重要的金属加工模具,广泛应用于各种金属拉丝加工中。
本规格将详细介绍任丘合金拉丝模的规格和技术要求,以便于生产和使用。
二、产品概述任丘合金拉丝模是一种由高质量的钢材或合金材料制成的模具,用于各种金属拉丝加工中。
该产品具有高强度、高硬度、耐磨损等特点,可有效提高生产效率和产品质量。
三、产品规格1. 材料:采用优质钢材或合金材料制成。
2. 规格:根据客户需求定制不同规格的拉丝模具,常见规格如下:直径:Φ6mm-Φ80mm长度:100mm-2000mm3. 表面处理:表面经过精密磨削和抛光处理,确保表面光滑平整,并提高使用寿命。
4. 其他技术要求:硬度:HRC55-65精度:±0.01mm表面粗糙度:Ra0.4μm-Ra0.8μm四、产品特点1. 高强度:采用优质钢材或合金材料制成,具有高强度和耐磨损性能。
2. 高硬度:经过特殊处理,硬度可达HRC55-65,保证了模具的使用寿命和稳定性。
3. 精密加工:采用先进的加工技术和设备,确保产品精度高、表面光滑平整。
4. 定制化:根据客户需求定制不同规格的拉丝模具,满足客户不同的生产要求。
五、产品应用任丘合金拉丝模广泛应用于各种金属拉丝加工中,如钢铁、铜、铝等金属材料的拉丝加工。
该产品适用于各种规格的拉丝机,并可根据客户需求定制不同规格的拉丝模具。
六、质量控制1. 原材料采购:选择优质钢材或合金材料作为原材料,并进行必要的检测和认证。
2. 生产过程控制:采用先进的生产设备和技术,确保产品精度高、表面光滑平整,并进行必要的检测和测试。
3. 产品检验:对成品进行全面检验和测试,确保符合国家相关标准和客户要求。
七、包装和运输1. 包装:采用适当的包装材料对产品进行包装,以防止在运输过程中受到损坏。
2. 运输:选择适当的运输方式和物流公司,确保产品安全、快捷地到达客户手中。
八、售后服务我们将为客户提供完善的售后服务,包括产品质量保证、技术支持、故障排除等方面的服务,确保客户满意度达到100%。
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拉丝模具简介在金属压力加工中,在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的工具称为拉丝模。
拉丝模是各种金属线材生产厂家(如电线电缆厂、钢丝厂、焊条焊丝厂等)拉制线材的一种非常重要的易消耗性模具。
拉丝模的适用范围十分广泛,主要用于拉拔棒材、线材、丝材、管材等直线型难加工物体,适用于钢铁、铜、钨、钼等金属和合金材料的拉拔加工。
由于拉丝模的成本约占拉丝费用的1/2以上,因此,如何降低拉丝模成本、提高其使用寿命是金属线材生产单位迫切需要解决的问题。
国外金属制品工业为提高生产竞争能力,越来越重视拉丝模的质量和制造工艺的改进,从提高拉丝模寿命入手,对拉丝模的材质、结构、制造工艺、制造设备以及检测仪器等进行了系统的研究,开发出复合拉丝模、拉丝模新材料、表面涂层新技术、拉丝模新的孔型设计方法等,推动了世界拉丝生产的发展。
我国是线材生产大国,产量居世界前列。
我国拉丝模制造工业从八十年代起发展较快,随着拉丝模制造水平的不断提高和生产工艺的不断改善,我国的拉丝模制造技术有了进一步的发展,尤其是在拉丝模的材质、结构等方面有了长足进步。
但总的来说与国外还有不小的差距。
尽管国外生产的拉丝模种类与国内的差不多,但所用材料和工艺过程更加先进,拉丝模的加工精度、耐用性、耐磨性等指标均优于我国的产品。
因此,加强制模管理,提高拉丝模质量水平,推动制模工艺技术的进步,是制模工业当前面临的重要课题。
经历了几十年的发展,已出现了很多新型拉丝模材质。
按照材料种类,可将拉丝模分为合金钢模、硬质合金模、天然金刚石模、聚晶金刚石模、CVD金刚石模和陶瓷模等多种。
近年来新型材料的开发极大的丰富了拉丝模的应用范围并提高了拉丝模的使用寿命。
我们知道一个完整的拉丝模具主要是由模芯和模套组成的,拉丝模在金属压力加工中,借助外力的作用使金属强行通过拉丝模的模芯,金属横截面积在压缩去被压缩,最终获得所要求的横截面积形状和尺寸拉丝产品,如钢丝,铜丝等。
模芯主要由入口区、压缩区、定径区、出口区四个部分组成。
关于拉丝模模芯的结构,下面将以图片的形式向大家演示:拉丝模模芯的结构拉丝模芯的结构按工作性质可分为“入口区、润滑区、工作区、定径区、出口区”五个区间。
拉丝模的内径轮廓很重要,它决定着压缩线材所需的拉力,并影响拉拔后线材中的残余应力。
模芯各区的作用分别是:入口区,方便穿线及防止钢丝从入口方向擦伤拉丝模;润滑区,通过它使钢丝易于带入润滑剂;工作区,是模孔的主要部分,钢丝的变形过程在这里进行,即将原始截面减小到所要求的截面尺寸。
在拉拔圆锥面金属时,工作区内金属的体积所占的空间是一个圆台,该空间称为变形区。
工作区内的圆锥半角α(又称为模孔半角)主要用于确定拉拔力的大小;定径区的作用在于取得被拉拔钢丝的准确尺寸;出口区是用于防止钢丝出口不平稳而刮伤钢丝表面。
“直线型”与“弧线型”随着拉丝速度的提高,拉丝模的使用寿命成为突出的问题。
美国人T Maxwall 和E G Kennth提出了适应高速拉丝的新拉丝模孔型理论,即“直线型”理论。
根据该理论制作的拉丝模具有下列特点:①入口区、润滑区合二为一,具有使润滑角减小的趋势,使润滑剂进入工作区前就受到一定压力,从而起到更好的润滑效果。
②入口区和工作区加长,以建立较好的润滑压力,其角度按拉丝材质和每道次压缩率分别进行优选。
③定径区必须平直且长度合理。
④各部分纵面线都必须是平直的。
近年来,国内拉丝行业对“直线型”和“弧线型”拉丝模进行了广泛的讨论,其中争议较大的是工作区的形状和工作区与定径区交界处的形状。
不少人对“直线型”模持肯定态度。
但笔者认为两种类型的拉丝模均有着各自的特点及所适用的场合,不加分析地作出结论,末免有失偏颇。
模芯工作区呈“弧线型”,会使金属在变形区内的流动更加曲折,导致附加剪切变形及多余变形功的增大,继而使拉拔应力增大(一般较“直线型”模增大10~30%)。
而“直线型”模工作区轮廓线上各点的斜率相同,这样当我们确定了最佳工作区圆锥半角α时,便可在最小的应力状态下拉拔金属;而“弧线型”模由于其轮廓线上各点的曲率不同,故无法使整个工作区存在这样一个最佳工作区圆锥半角α。
从有利于金属的流动和减小拉拔应力的角度出发,目前国外在道次压缩率为10~35%(大多数金属丝的变形均在此范围内)及拉拔中、粗规格的金属丝时,一般均采用“直线型”工作区。
而采用“弧线型”工作区时,金属在内孔中的变形可随其加工硬化程度的增加而逐渐减小,内孔壁上的压力分布和磨损都比较均匀,故“弧线型”工作区耐磨性好。
特别是当道次压缩率较小时(小于10%),采用“弧线型”工作区,可在工作区圆锥半角α较小的情况下获得足够长的变形区。
加之“弧线型”工作区具有适应能力强的特点,故在道次压缩率较大(大于35%)或较小(小于10%)及拉拔钢丝时,还是应该采用“弧线型”模。
与国外产品相比,国产拉丝模模坯存在以下明显不足:①入口角小。
由于在拉拔过程中线材首先和模芯入口区接触,入口区锥角小,不但增大了线材与内孔的接触面积,使摩擦力增大,而且妨碍润滑剂的带入,使拉丝过程中的润滑效果变差,严重影响模具使用寿命。
而国外拉丝模产品的入口角增大,有效地避免了线材与拉丝模的擦伤,而且带入了更多的润滑剂,增强了润滑效果,减少了模芯磨损。
这种改变提高了线材的表面质量,同时也提高了拉丝模的使用寿命。
②工作区短小。
与国内同种规格的拉丝模相比,国外拉丝模工作区的长度普遍要长许多。
较长的工作区有利于线材在拉拔过程中摩擦力的减少与均匀分布,降低拉丝模内孔的磨损,提高模具寿命。
较长窄的工作区能减小线材和拉拔模的间隙,可在大的压力下迫使较多的润滑剂进入线材与内孔中间,从而造成更好的润滑压力。
由内孔出去的线材温度较低,拉拔力减小,拉拔过程中金属的流动较为均匀,有利于拉拔速度的提高和线材表面质量的改善。
此外,这种类型的工作区设计还能防止润滑剂从拉丝模的进口端退出。
而我国模具由于工作区短小,造成孔内有效使用面积较小,不仅增加了摩擦力,加剧磨损,而且浪费原材料,增大了成本投入。
③定径区不明显。
定径区是线材确定最终尺寸的最后环节,定径区的短小且不平直将直接影响到线材的最终质量。
短小的定径带容易造成产品尺寸超差,并使拉拔模很快磨损报废。
明显且平直的定径区能够生产出高精度和高表面质量的线材,而且有利于减小磨损,大大提高拉丝模的使用寿命。
拉丝模的结构对拉丝模的使用有很大的影响。
德国产拉丝模的使用寿命比国产拉丝模的使用寿命高2.72倍。
上述比较分析证明:通过拉丝模内孔的孔型优化可以降低拉丝模的磨损率,延长拉丝模的使用寿命。
因此,进行拉丝模的孔型优化,提高拉丝模的制造精度,可以节约生产成本,大幅度提高生产效率,对我国线材工业的发展具有重要意义。
拉丝模是拉制金属线的模具,每个模具中间都有特定的形状,如:孔,圆、方、八角或其它特殊形状。
在国外,已有多项专利,如日本、美国、法国等国。
在我国,虽然没有得到广泛的运用,但是作为线材生产大国,拉丝模的生产发展是一个必然的趋势。
了解了拉丝模具模芯结构之后,我们还应该注意:拉丝模芯材料的好坏,会直接关系到模具的使用寿命和模具的价格。
选择差的模芯材料,达不到产量要求,模具也报废了,需要再次生产,这样不仅生产效率上不去,同样增加了模具的生产成本,因此必须选择合理选择模芯材料。
如何选择拉丝模材料?按照材料种类,可将拉丝模分为合金钢模、硬质合金模、天然金刚石模、聚晶金刚石模、CVD金刚石模和陶瓷模等多种。
尽管拉丝模可用于加工各种钢铁、铜、钨、钼等金属和合金材料,但不同材质的拉丝模各有其适用的加工范围,不同材质的拉丝模加工相同的线材时其磨损形态和使用寿命存在很大差别,因此合理选用拉丝模材质是保证成功应用的关键。
(1)合金钢模合金钢模是早期的拉丝模制造材料。
用来制造合金钢模的材料主要是碳素工具钢和合金工具钢。
但是由于合金钢模的硬度和耐磨性差、寿命短,不能适应现代生产的需要,所以合金钢模很快被淘汰,在目前的生产加工中已几乎看不到合金钢模。
(2)硬质合金硬质合金模由硬质合金制成。
硬质合金属于钨钴类合金,其主要成分是碳化钨和钴。
碳化钨是合金的“骨架”,主要起坚硬耐磨作用;钴是粘结金属,是合金韧性的来源。
因此,硬质合金模与合金钢模相比具有以下特性:耐磨性高、抛光性好、粘附性小、摩擦系数小、能量消耗低、抗蚀性能高,这些特性使得硬质合金拉丝模具有广泛的加工适应性,成为当今应用最多的拉丝模模具。
(3)天然金刚石天然金刚石是碳的同素异性体,用它制作的模具具有硬度高、耐磨性好等特点。
但天然金刚石的脆性较大,较难加工,一般用于制造直径1.2mm以下的拉丝模。
此外,天然金刚石价格昂贵,货源紧缺,因此天然金刚石模并不是人们最终所寻求的即经济又实用的拉丝工具。
(4)聚晶金刚石聚晶金刚石是用经过认真挑选的质量优良的人造金刚石单晶体加上少量硅、钛等结合剂,在高温高压的条件下聚合而成。
聚晶金刚石的硬度很高,并有很好的耐磨性,与其它材料相比它具有自己独特的优点:由于天然金刚石的各向异性,在拉丝过程中,当整个孔的周围都处在工作状态下时,天然金刚石在孔的某一位置将发生择优磨损;而聚晶金刚石属于多晶体、具有各向同性的特点,从而避免了模孔磨损不均匀和模孔不圆的现象发生。
与硬质合金相比,聚晶金刚石的抗拉强度仅为常用硬质合金的70%,但比硬质合金硬250%,这样,使得聚晶金刚石模比硬质合金模有更多的优点。
用聚晶金刚石制成的拉丝模耐磨性能好,内孔磨损均匀,抗冲击能力强,拉丝效率高,而且价格比天然金刚石便宜许多。
因此目前聚晶金刚石模在拉丝行业中应用广泛。
(5)CVD涂层拉丝模CVD(化学气相沉积法)涂层拉丝模是新近发展起来的一项新技术,其主要方法就是在硬质合金拉丝模上涂层金刚石薄膜。
金刚石薄膜是纯金刚石多晶体,它既具有单晶金刚石的光洁度、耐温性,又具有聚晶金刚石的耐磨性和价格低廉等优点,在代替稀有的天然金刚石制备拉丝模工具方面取得很好的效果,它的广泛使用将为拉丝模行业带来新的活力。
(6)陶瓷材料高性能的陶瓷材料具有硬度高、耐磨性好、化学稳定性强、高温力学性能优良和不易与金属发生粘结等特点,可广泛应用于难加工材料的加工。
近三十年来,由于在陶瓷材料制造工艺中实现了对原料纯度和晶粒尺寸的有效控制,开发了各种碳化物、氮化物、硼化物、氧化物、晶须或少量金属的添加技术。
以及采用多种增韧补强机制等,使陶瓷材料的强度、韧性、抗冲击性能都有了较大提高。
从国外研究结果看,陶瓷材料已广泛应用于模具领域,在日本、美国、法国等国家已有多项专利。
虽然现在陶瓷拉丝模在我国还没有得到广泛的应用,但是随着制造技术的不断提高,陶瓷将会是适合拉丝工业的良好的拉丝模材料。
陶瓷拉丝模在拉丝过程中不容易与金属线材发生粘附,有利于提高金属丝材表面性能,尤其是在高温下拉制有色的硬质材料(如W、Mo丝等)。