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東锜專業(yè)供應(yīng)日本進(jìn)口SKS3模具鋼,SKD61,FDAC,HAP40,SKH51等材質(zhì)。

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h13強(qiáng)韌性熱作模具鋼斯堪納是哪里

作者:超級管理員 發(fā)布時間:2023-05-12 08:43:52點擊:283

  影響模具材料價格的主要因素有進(jìn)口國產(chǎn),規(guī)格數(shù)量,對價格影響較大,還有運輸距離,加工要求,是否含稅,結(jié)算方式等因素,大概的價格區(qū)間。建議你咨詢在線客服,獲取實時鋼材報價!H13(是一種動火作業(yè)。模具鋼)

  H13屬于動火作業(yè)。模具鋼,是在碳鋼基礎(chǔ)上添加合金元素形成的鋼種,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T。

  硬度:退火,245 ~ 205 HB,淬火,≥50HRC。

  布氏硬度HBW10/3000(≤235)

  H13鋼是一種應(yīng)用廣泛且具有代表性的熱作。模具鋼種,其主要特征是:

  (1)具有高淬透性和高韌性;

  (2)優(yōu)異的抗熱裂性,可在工作場所水冷;

  (3)耐磨性適中,可通過滲碳或滲氮工藝提高表面硬度,但抗熱裂性略有下降;

  (4)由于碳含量低,回火時的二次硬化能力差;

  (5)在較高溫度下具有抗軟化性,但在使用溫度高于540℃(1000℉)(即工作溫度為540℃)時硬度迅速下降;

  (6)熱處理變形??;

  (7)中高切削性能;

  (8)中等抗脫碳性。

  更了不起的是,它還可以用來制造航空工業(yè)中的重要部件。

  用法和9CRWMN模具鋼基本相同,但由于釩含量較高,其中溫(600度)性能優(yōu)于4Cr5MoSiV鋼,而且是熱加工的。模具鋼具有廣泛用途的代表性鋼種。

  H13模具鋼用于制造沖擊負(fù)荷大的鍛模、熱擠壓模和精鍛模;鋁、銅及其合金的壓鑄模具。

  CSiMnCrMoVPS

  0.320.450.801.200.200.504.755.501.101.750.801.20

  ≤0.030≤0.03

  淬火:790±15℃預(yù)熱,1000℃(鹽浴)或1010℃(爐控氣氛)±6℃加熱,保溫515分鐘,550±6℃空冷。

  回火;退火和熱加工;

  H13鋼是一種碳鉻鉬硅釩鋼,在世界上廣泛使用。與此同時,世界各地的許多學(xué)者對其進(jìn)行了廣泛的研究,并在探索其化學(xué)成分的改進(jìn)。鋼用途廣泛,特性優(yōu)良,這主要是由鋼的化學(xué)成分決定的。當(dāng)然,鋼中的雜質(zhì)元素必須減少。有數(shù)據(jù)表明,當(dāng)Rm為1550MPa時,材料的硫含量將從0.005%降低到0.003%,這將使沖擊韌性提高約13j·NADCA

  標(biāo)準(zhǔn)207-2003規(guī)定特級)H13鋼的硫含量小于0.005%,而優(yōu)等鋼的硫含量應(yīng)小于0.003%S和0.015% p,下面分析H13鋼的成分。

  H13碳:美國AISIH13,UNST20813,ASTM(版)H13和FED。

  H13鋼的碳含量為(0.320.45)%,這是所有H13鋼的碳含量的一個寬范圍。德國X40CrMoV5-1和1.2344的含碳量為(0.370.43)%,德國DIN17350和X38CrMoV5-1的含碳量為(0.360.42)%。日本SKD

  61的碳含量為(0.32±0.42)%。我國GB/T1299和YB/T094中的4Cr5MoSiV1和SM。

  4Cr5MoSiV1的含碳量分別為(0.320±0.42)%和(0.320±0.45)%,分別與SKD61和AISI不同。

  H13也是一樣。特別是:NADCA,北美壓鑄協(xié)會。

  標(biāo)準(zhǔn)207-90、207-97和2007-2003中H13鋼的碳含量為(0.370.42)%。

  鋼中的碳含量決定了淬火鋼的基體硬度。根據(jù)鋼中碳含量與淬火鋼硬度的關(guān)系曲線可知,H13鋼的淬火硬度約為55HRC。對于工具鋼,鋼中的一部分碳進(jìn)入鋼基體,引起固溶強(qiáng)化。另一部分碳將與合金元素中的碳化物形成元素結(jié)合,形成合金碳化物。堆熱佐模具鋼除少量殘余物外,這種合金的碳化物是h13強(qiáng)而韌。模具鋼還要求在回火時彌散析出在淬火馬氏體基體上,產(chǎn)生兩種硬化現(xiàn)象。因此,熱加工由均勻分布的殘余合金碳化合物和回火馬氏體的結(jié)構(gòu)決定。模具鋼的表現(xiàn)。可見鋼中C的含量不能太低。

  含0.5%Cr的H13鋼應(yīng)具有較高的韌性,因此其C含量應(yīng)保持在形成少量合金C化合物的水平。伍德亞特

  Krauss指出,在870℃的Fe-Cr-C三元相圖上,H13鋼在奧氏體A和(A+M3C+M7C3)三相區(qū)的邊界處位置較好。C的相應(yīng)含量約為0.4%。由于C或Cr含量的增加而具有更高耐磨性的A2和D2鋼也被標(biāo)記用于比較。此外,重要的是保持C含量相對較低,使鋼的Ms點處于相對較高的溫度水平(H13鋼的Ms數(shù)據(jù)約為340℃),這樣當(dāng)鋼淬火至室溫時,可獲得以馬氏體為主、少量殘余A和殘余均勻分布的合金碳化物組織,回火后, 它可以獲得均勻的回火馬氏體組織。避免在工作溫度下使過多的殘余奧氏體轉(zhuǎn)變而影響工件的工作性能或變形。這些少量的殘余奧氏體應(yīng)該在淬火后的兩次或三次回火中完全轉(zhuǎn)變。順便說一下,H13鋼淬火后得到的馬氏體組織是板條M+少量片狀M+少量殘余A..國內(nèi)學(xué)者對回火后M帶析出的細(xì)小合金碳化物也做了一些工作。

  眾所周知,增加鋼中的碳含量會提高鋼的強(qiáng)度。模具鋼一般來說,它會提高高溫強(qiáng)度、熱硬度和耐磨性,但會導(dǎo)致其韌性下降。學(xué)者們通過對比工具鋼產(chǎn)品手冊和文獻(xiàn)中各種H型鋼的性能,已經(jīng)明確證明了這一觀點。模具鋼。一般認(rèn)為,導(dǎo)致鋼的塑性和韌性下降的碳含量界限是0.4%。因此,要求人們在鋼的合金化設(shè)計中遵循以下原則:在保持強(qiáng)度的前提下,盡可能降低鋼的含碳量。有資料建議,當(dāng)鋼的抗拉強(qiáng)度在1550MPa以上時,碳含量應(yīng)為0.3%-0.4%。H13鋼的強(qiáng)度Rm為1503.1 MPa(在46 HRC下)和1937.5 MPa(在51 HRC下)。

  對于需要更高強(qiáng)度的高溫作業(yè)模具鋼采用的方法是在H13鋼成分的基礎(chǔ)上增加Mo含量或碳含量,這將在后面討論。當(dāng)然,韌性和塑性略有下降是可以預(yù)期的。

  2.2鉻:

  鉻是合金工具鋼中常見的廉價合金元素。美國的h型熱加工模具鋼鉻的含量在2%至12%的范圍內(nèi)。我國合金工具鋼(GB/T1299)的37個鋼種中,除8CrSi和9Mn2V外,均含有Cr。鉻對鋼的耐磨性、高溫強(qiáng)度、熱硬度、韌性和淬透性有有益的影響。同時,它在基體中的溶解將顯著提高鋼的耐腐蝕性。H13鋼中含有Cr和Si會使氧化膜致密,提高鋼的抗氧化性。此外,分析了Cr對0.3C-1Mn鋼回火性能的影響,添加量< 6%。

  Cr有利于提高鋼的回火抗力,但未能構(gòu)成二次硬化;含Cr ~ 6%的鋼在550℃淬火回火時,會出現(xiàn)二次硬化效應(yīng)。人們對熱加工鋼感興趣模具鋼一般選擇添加5%的鉻。

  工具鋼中的鉻一部分溶解在鋼中進(jìn)行固溶強(qiáng)化,另一部分與碳結(jié)合,根據(jù)鉻含量以(FeCr)3C、(FeCr)7C3和M23C6的形式存在,從而影響鋼的性能。此外,還應(yīng)考慮合金元素的相互作用,如當(dāng)鋼中含有鉻、鉬和釩時,Cr>3%。[14]Cr可以阻止V4C3的形成,延緩Mo2C的共格沉淀。V4C3和Mo2C是強(qiáng)化相,提高鋼的高溫強(qiáng)度和抗回火性能。[14]這種相互作用提高了鋼的耐熱變形性。

  鉻溶解在鋼的奧氏體中以增加鋼的淬透性。像鉻一樣,鉻、錳、鉬、硅和鎳都是增加鋼的淬透性的合金元素。人們習(xí)慣用淬透性系數(shù)來表征它。一般來說,中國現(xiàn)有的數(shù)據(jù)[15]只使用了格羅斯曼的數(shù)據(jù)。后來,Moser和Legate [16,22]進(jìn)一步工作,提出由C含量和奧氏體晶粒尺寸決定的基本淬透性直徑Dic和由合金元素含量決定的淬透性系數(shù)(如圖3所示)可用于計算合金鋼的理想臨界直徑Di,也可由下式近似計算:

  didic×2.21 Mn×1.40 si×2.13 Cr×3.275 mo×1.47 ni(1)

  (1)式中,各合金元素以質(zhì)量百分比表示。從這個公式中,人們對鉻、錳、鉬、硅和鎳對鋼淬透性的影響有了相當(dāng)清楚的半定量認(rèn)識。

  鉻對鋼共析點的影響與錳相似。當(dāng)Cr含量為5%左右時,共析點的C含量下降到0.5%左右。模具鋼。此外,Si、W、Mo、V和Ti的加入能顯著降低共析點C的含量。因此,我們可以知道:動火作業(yè)模具鋼和高速鋼同樣屬于過共析鋼。共析碳含量的降低會增加奧氏體中合金碳化物的含量,提高組織。

  鋼中合金碳化合物的行為與其自身的穩(wěn)定性有關(guān)。事實上,合金c-化合物的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性與相應(yīng)c-化合物形成元素的D-電子層和S-電子層的缺電子有關(guān)[17]。隨著缺電子的減少,金屬的原子半徑減小,碳和金屬元素的原子半徑比rc/rm增大,合金C-化合物由間隙化合物變?yōu)殚g隙化合物,C-化合物的穩(wěn)定性降低,其對應(yīng)的熔化溫度和溶解溫度在降低,其生成自由能值降低,其對應(yīng)的硬度值降低。面心立方晶格的VC碳化物穩(wěn)定性高,在℃左右開始溶解,在1100℃以上開始大量溶解(溶解結(jié)束溫度為1413℃)[17];在100℃回火時析出,不易聚集長大, 因此可用作鋼中的強(qiáng)化相。中等碳化物形成元素w

  由莫和莫組成的和MC。

  碳化物具有密集而簡單的六方晶格,穩(wěn)定性差,硬度高,熔點和溶解溫度高,在℃范圍內(nèi)仍可作為鋼的強(qiáng)化相。M23C6(如Cr23C6等。)具有復(fù)雜的立方晶格,穩(wěn)定性較差,結(jié)合強(qiáng)度較弱,熔點和溶解溫度較低(1090℃時溶于A中),穩(wěn)定性較高(如(CrFeMoW)23C6)只有在少數(shù)耐熱鋼中綜合合金化后才能作為強(qiáng)化相。M7C3具有復(fù)雜的六方結(jié)構(gòu)(如Cr7C3、

  Fe4Cr3C3或Fe2Cr5C3)的穩(wěn)定性更差。它和Fe3C碳化物一樣容易溶解和析出,且聚集生長速率大,不能作為高溫強(qiáng)化相[17]。

  我們可以從Fe-Cr-C三元相圖中簡單地了解H13鋼中的合金碳化物相。根據(jù)700℃[1820]和870℃[9]的Fe-Cr-C三元等溫截面相圖,在含0.4%的鋼中,隨著Cr含量的增加,會出現(xiàn)(FeCr)3C(M3C)和(CrFe)7C3(M7C3)的合金碳化物。蘇州東锜精密模具材料有限公司是一家專業(yè)從事國內(nèi)外知名專業(yè)的公司模具鋼材料銷售、大型銑床研磨板加工、真空熱處理于一體的模具企業(yè),公司綜合實力雄厚,技術(shù)設(shè)備精良,配套設(shè)施齊全;并擁有一批技術(shù)精湛的工程師和一支經(jīng)驗豐富的售后服務(wù)隊伍,嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾頇C(jī)制。

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