I støpeproduksjonen er den vanligste formen for muggskader sprekkdannelse og sprekker. Stress er hovedårsaken til muggskader. Termiske, mekaniske, kjemiske og operasjonelle støt er kilder til stress, inkludert mekaniske og termiske spenninger, som genereres av:

I støpefremstillingsprosessen
1) Kvalitetsproblemer med grov smiing
Noen mugg produserer sprekker bare når de produseres i noen få hundre stykker, og sprekker utvikler seg raskt. Det er mulig at bare ytre dimensjoner sikres under smiing, og de løse defekter som dendriter, inneslutninger, krympekaviteter og bobler i stålet blir strukket og forlenget langs prosesseringsmetoden for å danne en strømlinje, og denne strømlinjen er for framtid. Den endelige slokking deformasjonen, sprekker, sprø brudd under bruk, og sviktende tendens har stor innvirkning.
2) Skjærespenning generert under sluttbearbeiding, for eksempel vending, fresing, planing etc. som kan elimineres ved mellomliggende annealing.
3) Slipestress oppstår under herding av stål, genererer friksjonsvarme under sliping, mykningslag og dekarburiseringslag, termisk utmattningsstyrke reduseres, og termisk sprekkdannelse og tidlig sprekking oppnås lett. Etter den fine slipingen av h13-stål, kan den oppvarmes til 510-570 ° C, og tykkelsen opprettholdes hver 25 mm i en time for spenningsavlastning.
4) EDM produserer stress. Overflaten av formen produserer et hvitt, lyst lag som er rik på elektrodeelementer og dielektriske elementer, som er hardt og sprøtt. Dette laget selv har sprekker og stress. EDM bør bruke en høy frekvens for å minimere det hvite laget. Det må fjernes ved polering og herding. Herdingen utføres ved tertiær tempereringstemperatur.
2. Under mold prosessering
Feil varmebehandling vil føre til at muggene knekker og blir for tidlig skrapt. Spesielt vil det bare oppstå slukning og herding, ingen slukning og overflate nitrering, og overflatesprengning og sprekkdannelse vil oppstå etter flere tusen støpegods.
Spenningen som oppstår når stålet slokkes, er resultatet av overbelastning av termisk spenning under kjøleprosessen og strukturspenningen under faseendringen. Slokkingsspenningen er årsaken til deformasjonen og sprekkingen, og det faste stoffet må tempereres for å eliminere spenningen.





