一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法

    公开(公告)号:CN108746375B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810805671.3

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法,包括如下步骤:a、在普通锻钢或铸钢基体上加工出随形冷却水道的下半部分形状;b、将与随形冷却水道形状相对应的铝合金管道压入步骤a所述的下半部分形状处;c、在所述基体和铝合金管道表面上进行过渡层的电弧增材制造;d、将电弧增材完毕后的模具镶块进行高温回火,同时熔化铝合金管道形成随形冷却水道;f、在机加工后的过渡层表面上激光熔覆耐高温磨损的强化层;g、对镶块表面强化层进行机械加工,使其满足模具型腔表面形状和尺寸精度要求。本发明方法解决了随形冷却水道难以加工的问题,延长了模具的寿命,提高了模具的冷却效率,降低了模具制造成本。

    一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法

    公开(公告)号:CN108746375A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810805671.3

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法,包括如下步骤:a、在普通锻钢或铸钢基体上加工出随形冷却水道的下半部分形状;b、将与随形冷却水道形状相对应的铝合金管道压入步骤a所述的下半部分形状处;c、在所述基体和铝合金管道表面上进行过渡层的电弧增材制造;d、将电弧增材完毕后的模具镶块进行高温回火,同时熔化铝合金管道形成随形冷却水道;f、在机加工后的过渡层表面上激光熔覆耐高温磨损的强化层;g、对镶块表面强化层进行机械加工,使其满足模具型腔表面形状和尺寸精度要求。本发明方法解决了随形冷却水道难以加工的问题,延长了模具的寿命,提高了模具的冷却效率,降低了模具制造成本。

    一种激光熔覆材料及激光熔覆涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN109881109B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910339839.0

    申请日:2019-04-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种激光熔覆材料及激光熔覆涂层的制备方法。所述激光熔覆材料包括过渡层材料和表面强化层材料组成;所述过渡层材料包括如下质量分数的组分,C:0.1%‑0.5%,Si:0.5%‑1%,Mn:0.3%‑0.4%,Cr:6%‑8%,Mo:2%‑5%,V:0.2%‑0.3%,余量为Fe;所述表面强化层材料包括如下质量分数的组分:C:0.5%‑0.85%,Si:0.2%‑0.5%,Mn:0.3%‑0.4%,Cr:8%‑10%,Mo:4%‑5%,V:0.3%‑0.5%,余量为Fe。本发明的激光熔覆材料以Fe为主要元素,兼具优良的力学性能和较低的生产成本,能够满足冷冲压模具的使用要求。

    一种激光熔覆材料及激光熔覆涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN109881109A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910339839.0

    申请日:2019-04-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种激光熔覆材料及激光熔覆涂层的制备方法。所述激光熔覆材料包括过渡层材料和表面强化层材料组成;所述过渡层材料包括如下质量分数的组分,C:0.1%-0.5%,Si:0.5%-1%,Mn:0.3%-0.4%,Cr:6%-8%,Mo:2%-5%,V:0.2%-0.3%,余量为Fe;所述表面强化层材料包括如下质量分数的组分:C:0.5%-0.85%,Si:0.2%-0.5%,Mn:0.3%-0.4%,Cr:8%-10%,Mo:4%-5%,V:0.3%-0.5%,余量为Fe。本发明的激光熔覆材料以Fe为主要元素,兼具优良的力学性能和较低的生产成本,能够满足冷冲压模具的使用要求。

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