模具鋼國產和進口材料價格不同,不同時間段價格有波動。建議你咨詢在線客服,獲取實時鋼材報價!迪瓦爾模具鋼真空熱處理過程
迪瓦爾模具鋼它是在H13鋼基礎上改進的鉻鉬釩系列熱作模具鋼。模具鋼主要用于壓鑄模具和熱鍛模具,這些模具的失效形式主要是由于熱疲勞引起的開裂。一般來說,鋼的高熱導率可以降低模具表面金屬的加熱程度,從而降低鋼的熱疲勞傾向。一般含碳量高時,鋼的導熱系數低,所以熱。模具鋼碳含量應該不高,一般0.3%0.6%。與H13鋼的化學成分相比,迪瓦鋼具有硅含量減少、鉬含量增加的顯著特點。這種改進的優點是可以提高鋼的淬透性、韌性和塑性,細化晶粒,降低高溫疲勞裂紋的擴展速度,提高抗熱裂性。
帶V形缺口的矩形試樣用于室溫沖擊,沖擊試樣尺寸為10mm×10mm×55mm。沖擊試驗按照GB/T229-2007《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》在ZBC230Z-B型沖擊試驗機上進行。硬度用HRS-150數字式洛氏硬度計測量。拉伸試驗在CMT5305試驗機上進行,選用φ10mm拉伸棒。用Neophot30金相顯微鏡觀察顯微組織。
迪瓦鋼在不同溫度下淬火和回火后的硬度見表2。不同溫度淬火后的迪瓦鋼淬火組織見圖2迪瓦。模具鋼國內排名。在不同溫度下淬火的DIEVAR鋼的機械性能如表3所示。從表3的試驗結果可以看出,1010℃和1020℃淬火后的力學性能優于1030℃和1050℃淬火后的力學性能。
不同淬火溫度和冷卻速率下DIEVAR鋼的機械性能(回火狀態)如表4所示。從表4的試驗結果可以看出,1020℃真空空氣淬火(4.5×105Pa)和1020℃油淬的綜合力學性能較好。不同淬火條件下的迪瓦鋼淬火組織見圖3。從圖3(a)和圖3(b)可以看出,圖3(a)中的組織中的未溶解碳化物比圖3(b)中的多,因為圖3(a)中的樣品的奧氏體化溫度比圖3(b)中的低,結果,在相同溫度下回火后,圖3(a)中的樣品的回火硬度比圖3(b)中的低。此外,從圖3(c)中可以清楚地看到下貝氏體(樣品在1020℃和4.5×105Pa的真空空氣中淬火)。 這是因為冷卻速度慢,并且在冷卻過程中穿過下貝氏體轉變區。從表4的試驗結果可以看出,樣品在1020℃和4.5×105Pa真空下淬火后,盡管顯微組織中存在下貝氏體,但綜合力學性能仍然很好。此時下貝氏體中的鐵素體針狀體細小且分布均勻,鐵素體中析出大量彌散的ε-碳化物,因此下貝氏體強度高,韌性好。
淬火后,對樣品進行-100℃×2h的深冷處理。由于迪瓦鋼主要用于壓鑄模具和熱鍛模具,這些模具的使用條件要求有較好的沖擊韌性。冷處理對迪瓦鋼性能的影響見表5。從表5的測試結果可以看出,樣品經過深冷處理后,硬度有所提高,但沖擊吸收能明顯降低。所以深冷處理一般不適合DIEVAR鋼。
模具鋼硬度隨淬火溫度和回火溫度的變化曲線見圖4。從圖4可以看出,迪瓦鋼的二次硬化溫度約為520℃。隨著淬火溫度的升高,迪瓦鋼的回火抗力提高。經1010℃、1015℃、1020℃和1030℃淬火后,600℃回火的樣品平均硬度分別為45.4HRC、46.7HRC、47.0HRC和48.7HRC。
(1)當1)DIEVAR鋼在相同壓力下進行真空淬火時,淬火后的硬度也會隨著淬火溫度的升高而增加。
(2)1020℃、4.5×105Pa真空淬火的迪瓦鋼的綜合力學性能更好。
(3)深冷處理工藝可以提高DIEVAR鋼的調質硬度,但沖擊吸收能降低。
(4)迪瓦鋼的二次硬化溫度約為520℃。
(5)隨著淬火溫度的升高,迪瓦鋼的回火穩定性提高。
蘇州東锜精密模具材料有限公司是華東地區的專業公司。模具鋼材料供應商,2006年改制后成立的獨資企業,專營各類優質進口/國產產品。模具鋼材料生產和銷售,大型銑床和磨床,拋光板加工和真空熱處理服務。公司實力雄厚,技術設備精良,配套設施齊全;并擁有一批技術精湛的工程師和一支經驗豐富的售后服務隊伍,嚴格的質量管理體系和科學嚴謹的管理機制。
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