激光淬火技术在汽车模具中的应用
1拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性即高硬度
由于淬火面积较大常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形导致无法保证模具的精度进而需要添加其他工艺手段来保证这必然导致模具加工周期长且容易出现硬度不稳定的情况因此我们改用激光淬火的方法使工件的变形很小甚至没有变形不需要增加其他工艺手段就可以满足质量要求
我们采用激光淬火对某车型的车门内板进行淬火通过蓝光扫描检测淬火前后的表面变化激光淬火后的模具表面能够满足精度要求
2镶件表面淬火汽车模具上镶件的表面淬火主要是指修边模修边镶件的淬火和整形模整形镶件的淬火
对于切边镶件或整形镶件常规火焰淬火后镶件变形较大淬火后需要进行二次加工消除变形工件生产周期长淬火硬度难以控制特别是成型镶件由于成型表面需要淬火淬火面积大极易发生回火导致表面硬度不合格经过研究和实践我们发现激光淬火可以有效控制镶件的变形和硬度不合格
3应用激光淬火优化模具加工工艺与传统火焰淬火相比激光淬火可以优化模具加工工艺从而有效缩短制造周期降低制造成本以下是火焰淬火和激光淬火的工艺流程对比
火焰淬火模具加工工艺流程表面粗加工→半精加工→火焰淬火→加工消除变形→钳工装配→表面精加工→调试→研究→发货
激光淬火模具加工工艺流程表面粗加工→半精加工→钳工装配→表面精加工→激光淬火→调试研配
采用激光淬火模具淬火前进行表面精加工不仅避免了变形过程提高了精加工效率而且采用激光淬火方式的模具加工效率比采用火焰淬火方式提升了 30%以上
4激光淬火对模具表面质量的影响与传统淬火方法相比采用激光淬火方法的模具表面变形小硬度均匀因此淬火是在表面精加工到位后进行的
采用火焰淬火的模具精加工后型面出现台阶差导致型面质量不合格而采用精加工到位再激光淬火方式的模具由于型面在精加工时没有硬度加工时不会出现这种情况;精加工到位后进行激光淬火由于淬火后变形很小能获得良好的模具表面质量满足客户对模具表面质量的要求
行业即将进入工业4.0时代汽车行业面临着终端客户对产品信息化智能化个性化环保化的诸多需求主机厂对车身模具的开发周期要求越来越高长度越短质量要求越高激光淬火技术在保证稳定的淬火硬度和质量的同时有效缩短了模具制造周期节省了制造成本也解决了许多传统热处理工艺无法解决的问题因此激光淬火技术将越来越广泛地应用于汽车模具中