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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2026050023</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>模具表面处理与使用寿命强化技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/3/5/10.61369/ME.2026050023</url><author>罗献武,梁胜龙</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-20</published-time></date></history><abstract>模具是现代制造业的核心工艺装备，广泛应用于机械加工、汽车制造、塑料制品生产等领域，模具服役状态直接影响产品加工精度与生产效率。模具长期处于高压、高温、摩擦、冲击的复杂工况，表面易出现磨损、腐蚀、疲劳开裂等损伤问题，大幅缩短服役周期，增加企业生产制造成本。为有效改善模具表面性能，延长模具使用寿命，各类表面处理强化技术逐步得到应用。本文分析模具常见表面失效形式与诱发因素，梳理主流模具表面处理与强化技术工艺特点与应用优势。探究不同工艺技术适用场景与操作要点，结合工业生产实际提出技术优化与工艺配套策略。旨在提升模具表面硬度、耐磨性、耐腐蚀性，改善模具服役性能，为制造业模具提质增效提供技术参考。</abstract><keywords>模具加工,表面处理,强化技术,使用寿命</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 孙志仁, 胡志强, 王自鹏, 等. 长寿命热作模具钢热稳定性研究[J].锻压技术, 2026, 51(1):284-290.[2] 王颖, 周峰, 曹文俊. 塑料模具钢及其热处理对模具寿命的影响研究[J].南方农机, 2025, 56(23):128-131.[3] 黄晓梅. 机械模具表面质量的数控-材料协同控制机制研究[J].冶金与材料,2025,45(09):34-36.[4] 罗昭富. 精密锻造模具表面处理技术研究[J].锻压装备与制造技术,2025,60(01):137-140.[5] 姚炜莹, 齐兴, 单林杰, 等. 板式换热器常用模具材料及提高模具寿命的研究[J].锻造与冲压,2023,(12):49-52.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
