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湖南h13鋼供應商日立

發布時間:2023-08-07 09:43:21
    湖南h13鋼供應商日立

  更多材料及技術問題請聯系我們或咨詢在線客服。H13模具鋼用于制作打擊載荷大的鍛模,熱擠壓模,精鍛模;鋁、銅及其合金壓鑄模。

  H13是熱作模具鋼,履行尺度GB/T。;商標4Cr5MoSiV1;合金模具鋼簡稱合工鋼,是在碳工鋼的基礎上參加合金元素而組成的鋼種。此中合工鋼包含:量具刃具用鋼、耐打擊對象用鋼、冷作模具鋼、熱作模具鋼、無磁模具鋼、塑料模具鋼。

  Si0.801.20,

  Mn0.200.50,

  Cr4.755.50,

  Mo1.101.75,

  V0.801.20,

  p≤0.030,

  S≤0.030;

  H13模具鋼用于制作打擊載荷大的鍛模,熱擠壓模,精鍛模;鋁、銅及其合金壓鑄模。

  系引進美國的H13空淬軟化熱作模具鋼。其機能、用處和4Cr5MoSiV鋼根本雷同,但因其釩含量高一些,故中溫(600度)機能比4Cr5MoSiV鋼要好,是熱作模具鋼中用處很廣泛的一種代表性鋼號。

  H13模具鋼板寬度(210-610)厚度(6-80)熱軋

  H13模具鋼管外徑(6-219)壁厚(0.5-25)

  H13模具鋼錠電渣錠0.35T0.5T0.75T1.0T

  1.5T1.8T2.0T2.2T2.8T(3.0-8.0)T

  淬火:790度&plun;15度預熱

  1000度(鹽浴)或1010度(爐控氛圍)&plun;6度加熱

  保溫515min空冷

  550度&plun;6度回火退火、熱加工;

  電渣重熔鋼,該鋼具備高的淬透性和抗熱裂才能,該鋼含有較高含量的碳和釩,耐磨性好,韌性有所削弱,具備良好的耐熱性,在較低溫度時具備較好的強度和硬度,高的耐磨性和韌性,精良的綜合力學機能和較高的抗回火穩定性。

  鋼中含碳量決議淬火鋼的基體硬度,按鋼中含碳量與淬火鋼硬度的干系曲線能夠曉得,H13模具鋼淬火硬度在55HRC閣下。對對象鋼而言,鋼中的碳一部分進入鋼的基體中惹起固溶強化。別的一部分碳將和合金元素中的碳化物組成元素聯分解合金碳化物。對熱作模具鋼,這類合金碳化物除大批殘留的之外,還請求它在回火進程當中在淬火馬氏體基體上彌散析出產生兩次軟化征象。從而由平均散布的殘留合金碳化合物和回火馬氏體的構造來決議熱作模具鋼的機能。因而可知,鋼中的含C量不克不及過低。

  1.事后熱處理市場上供給的H13鋼鋼材和模坯,在鋼廠都已作好退火熱處理,包管了具備良好的金相構造,恰當的硬度,良好的加工性,無需再停止退火。但制作廠停止改鍛后了本來的構造和機能,增長了鑄造應力,必需停止從新退火。

  等溫球化退火工藝為:860~890℃加熱保溫2h,降溫到740~760℃等溫4h,爐冷到500℃閣下出爐。

  2.淬火及回火請求韌性好的模具淬火工藝標準:加熱溫度1020~1050℃,油冷或空冷,硬度54~58HRC;請求熱硬性為主的模具淬火工藝標準、加熱溫度1050~1080℃,油冷,硬度56~58HRC湖南h13鋼供應商。

  保舉回火溫度:530~560℃,硬度48~52HRC;回火溫度560~580℃;硬度47~49HRC。

  回火應停止兩次。在500℃回火時,呈現回火二次軟化峰,回火硬度高,峰值在55HRC閣下,但韌性差。是以,回火工藝應避開500℃閣下為好。依據模具的應用必要,在540~620℃規模內回火較好。

  淬火加熱應停止兩次預熱(600~650℃,800~850℃),以削減加熱進程產生熱應力。

  3.化學熱處理H13鋼若停止氣體滲氮或氮碳共滲可以使模具進一步強化,但其氮化溫度不該高于回火溫度,以包管心部強度不低落,從而進步模具的應用壽命。

  H13鋼是C-Cr-Mo-Si-V型鋼湖南h13鋼供應商,在世界上的利用極端廣泛,同時列國很多學者對它停止了廣泛的研討,并在探討化學身分的改良。鋼的利用廣泛和具備精良的特征,主要由鋼的化學身分決議的。固然鋼中雜質元素必需低落,有資料注解,當Rm在1550MPa時,資料含硫量由0.005%降到0.003%,會使打擊韌度進步約13J。非常明顯,NADCA207-2003尺度就劃定:優級(premium)H13鋼含硫量小于0.005%,而超等(superior)的應小于0.003%S和0.015%P。下面臨H13鋼的身分加以闡發。

  碳:美國AISIH13,UNST20813,ASTM(新版)的H13和FED-T-570的H13鋼的含碳量都劃定為(0.320.45)%,是一切H13鋼中含碳量規模寬的。德國X40CrMoV5-1和1.2344的含碳量為(0.370.43)%,含碳量規模較窄,德國DIN17350中另有X38CrMoV5-1的含碳量為(0.360.42)%。日本SKD61的含碳量為(0.320.42)%。我國GB/T1299和YB/T094中4Cr5MoSiV1和4Cr5MoSiV1的含碳量為(0.320.42)%和(0.320.45)%,分離與SKD61和AISIH13雷同。分外要指出的是:北美壓鑄協會NADCA207-90、207-97和207-2003尺度中對H13鋼的含碳量都劃定為(0.370.42)%。

  含5%Cr的H13鋼應具備高的韌度,故其含C量應堅持在組成大批合金C化物的水平上。Woodyatt和Krauss指出在870℃的Fe-Cr-C三元相圖上,H13鋼的地位在奧氏體A和(A+M3C+M7C3)三相區的接壤地位處較好。響應的含C量約0.4%。圖上還標出增長C或Cr量使M7C3量增多,具備更高耐磨機能的A2和D2鋼以作比擬。別的重要的是,堅持較低的含C量是使鋼的Ms點取于較高的溫度水平(H13鋼的Ms同樣平常資料先容為340℃閣下),使該鋼在淬冷至室溫時得到以馬氏體為主加大批殘存A和殘留平均散布的合金C化物構造,并經回火后得到平均的回火馬氏體構造。防止使過量殘存奧氏體在事情溫度下產生改變影響工件的事情機能或變形。這些大批殘存奧氏體在淬火以后的兩次或三次回火進程當中應予以改變完備。這兒趁便指出,H13鋼淬火后得到的馬氏體構造為板條M+大批片狀M+大批殘存A。經回火后在板條狀M上析出的很細的合金碳化物,海內學者也作了必定事情。

  家喻戶曉,鋼中增長碳含量將進步鋼的強度,對熱作模具鋼而言,會使低溫強度、熱態硬度和耐磨損性進步,但會招致其韌度的低落。學者在對象鋼產物手冊文獻中將各種H型鋼的機能比擬很明顯證明了這個概念。平日覺得招致鋼塑性和韌度低落的含碳量邊界為0.4%。為此請求人們在鋼合金化設計時遵守下述準則:在堅持強度前提下要盡量低落鋼的含碳量,有資料已提出:在鋼抗拉強度達1550MPa以上時,含C量在0.3%-0.4%為好。H13鋼的強度Rm,有文獻先容為1503.1MPa(46HRC時)和1937.5MPa(51HRC時)。

  對請求更高強度的熱作模具鋼,采用的辦法是在H13鋼身分的基礎上進步Mo含量或進步含碳量,這將在后面還會論及,固然韌度和塑性的略為低落是能夠預感的湖南h13鋼供應商。

  2.2鉻:鉻是合金對象鋼中廣泛含有的和價廉的合金元素。在美國H型熱作模具鋼中含Cr量在2%12%規模。在我國合金對象鋼(GB/T1299)的37個鋼號中,除8CrSi和9Mn2V外都含有Cr。鉻對鋼的耐磨損性、低溫強度、熱態硬度、韌度和淬透性都有無利的影響,同時它溶入基體中會明顯改良鋼的耐蝕機能,在H13鋼中含Cr和Si會使氧化膜致密來進步鋼的化性。再則以Cr對0.3C-1Mn鋼回火機能的感化來闡發,參加﹤6%Cr對進步鋼回火抗力是無利的,但未能組成二次軟化;當含Cr﹥6%的鋼淬火后在550℃回火會呈現二次軟化效應。人們對熱作鋼模具鋼同樣平常選5%鉻的參加量。

  對象鋼中的鉻一部分溶入鋼中起固溶強化感化,另一部分與碳聯合,按含鉻量高下以(FeCr)3C、(FeCr)7C3和M23C6情勢存在,從而來影響鋼的機能。別的還要斟酌合金元素的交互感化影響,如當鋼中含鉻、鉬和釩時,Cr>3%[14]時,Cr能阻攔V4C3的天生和推延Mo2C的共格析出,V4C3和Mo2C是進步鋼材的低溫強度和抗回火性的強化相[14],這類交互感化進步該鋼耐熱變形機能。

  鉻溶入鋼奧氏體中增長鋼的淬透性。Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si﹑Ni都與Cr同樣是增長鋼淬透性的合金元素。人們習習用淬透性因子加以表征,同樣平常海內現有資料[15]還只利用Grosann等的資料,起初Moser和Legat[16,22]的更進一步事情提出由含C量和奧氏體晶粒度決議根本淬透性直徑Dic和合金元素含量確定的淬透性因子(示于圖3中)來盤算合金鋼的抱負臨界直徑Di,也可從下式作近似盤算:DiDic×2.21Mn×1.40Si×2.13Cr×3.275Mo×1.47Ni(1)(1)式中各合金元素以品質百分數表現。由該式,人們對Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si和Ni元素影響鋼淬透性有相稱明白的半定量懂得。

  Cr對鋼共析點的影響,它和Mn大抵類似,在約5%的含鉻量時,共析點的含C量降到0.5%閣下。別的Si﹑W﹑Mo﹑V﹑Ti的參加更明顯低落共析點含C量。為此能夠曉得:熱作模具鋼和高速鋼同樣屬于過共析鋼。共析含C量的低落,將增長奧氏體化后構造中和末了構造中的合金碳化物含量。

  鋼中合金C化物的行動與其本身的穩定性無關,實際上,合金C化物的布局、穩定性與響應C化物組成元素的d電子殼層和S電子殼層的電子完善水平相干[17]。跟著電子完善水平降低,金屬原子半徑隨之減小,碳和金屬元素的原子半徑比rc/rm增長,合金C化物由間隙相向間隙化合物變更,C化物的穩定性削弱,其響應融化溫度和在A中消融溫度低落,其天生自在能的值減小,響應的硬度值降低。具備面心立方點陣的VC碳化物,穩定性高,約在℃溫度開端消融,在1100℃以上開端大批消融(消融閉幕溫度為1413℃)[17];它在℃回火進程當中析出,不容易湊集長大,能作為鋼中強化相。中等碳化物組成元素W、Mo組成的M2C和MC碳化物具備密排和簡略六方點陣,它們的穩定性較差些,亦具較高的硬度、熔點和消融溫度,仍可作為在℃規模應用鋼的強化相。M23C6(如Cr23C6等)具備繁雜立方點陣,穩定性更差,聯合強度較弱,熔點和消融溫度較低(在1090℃溶入A中),只要在多數耐熱鋼中經綜合合金化后才有較高穩定性(如(CrFeMoW)23C6,可作為強化相。具備繁雜六方布局的M7C3(如Cr7C3、Fe4Cr3C3或Fe2Cr5C3)的穩定性更差,它和Fe3C類碳化物同樣很易消融和析出,具備較大的湊集長大速率,同樣平常不克不及作為低溫強化相[17]。蘇州東锜精密模具材料材料有限公司是模具鋼、合金結構鋼、壓鑄模具鋼、合金結構鋼、冷作模具鋼、高速鋼、塑膠模具鋼、硬質合金、不銹鋼金屬材料等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系,可按客戶需要訂做各種規格。

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