CrWMn模具钢零割。


下一个钢板切割工件:7Cr7Mo3V2Si碳板切割 。
2.13 CrWMn模具钢零割
CrWMn模具钢零割具有高淬透性。由于钨形成碳化物,这种模具钢零割在淬火和低温回火后具有比铬模具钢零割和9SiO模具钢零割更多的过剩碳化物和更髙的硬度及耐磨性。此外,钨还有助于保存细小晶粒,从而使模具钢零割获得较好的韧性。所以由CrWMn模具钢零割制成的刃具,崩刃现象较少,并能较好地保持刀刃形状和尺寸。但是,CrWMn模具钢零割对形成碳化物网比较敏感,这种网的存在,就使工具刃部有剥落的危险,从而使工具的使用寿命缩短,因此,有碳化物网的模具钢零割,必须根据其严重程度进行锻压和£火。这种模具钢零割用来制造在I:作时切削刃口不剧烈变热的工具和淬火时要求不变形的量具和刃具,例如制作刀、长丝锥、长铰刀、专用铣刀、板牙和其他类型的专用工具,以及切削软的非金屑材料的刀具。
2.13.1化学成分
CrWMn模具钢零割的化学成分示于表2-77。
表2-77CrWMn模具钢零割的化学成分(GB/T1299—20(H))K-/%
C |
Si |
Mn |
Cr |
W |
S |
F |
0.90-1.05 |
0.15-0.35 |
0.80-1.10 |
0.90-1.20 |
I.20〜I.60 |
<0.030 |
<0.030 |
2.13.2物理性能
CrWMn模具钢零割临界温度示于表2-78其饱和磁感Bs为1.82~1.86T;电阻率约为0.24Xl(T6n.m。
表2-78CrWMn模具钢零割的临界温度
临界点 |
Acl |
^cm |
Arl |
温度(近似值)/t: |
750 |
940 |
710 | |
2.13.3 热加工
CrWMn模具钢零割的热加I:工艺示于表2-79。
表2-79CrWMn模具钢零割热加工工艺
项B |
加热温度/t: |
开始温度/C |
终止温度/T: |
冷却① |
模具钢零割锭 |
II50〜1200 |
1100-1150 |
880〜800 |
先空冷然后缓冷 |
模具钢零割坯 |
110(卜1150 |
1050〜丨100 |
850-800 |
先空冷然后缓冷 |
①为了降低或减轻碳化物M状的形成,锻轧后尽可能冷至650--700T,然后级冷
(坑冷、砂冷或炉冷)。 |
2.13.4热处理
A预先热处理
CrWMn模具钢零割的有关预先热处珂曲线示于图2-136〜图2-140,退火前后的相成分、硬度和显微组织示于表2-80’需要说明的是:
(I)退火加热保温时间在全部炉料加热到退火温度后为I~2h,冷却;等温保温为3〜4h;(2)高温回火用于消除冷变形加工硬化(如称为再结晶退火);消除热处理前的切削加T内应力。对热处理后硬度过低的零件在二次淬火以前亦先进行高温回火。高温间火保温时间在全部炉料加热到温后为2~3h;(3)正火用于细化过热模具钢零割的晶粒和消除碳化物网;(4)当模具钢零割的退火硬度HB低于183时,调质处理用于提高切削加工表面光洁度。
. ^cm940r
770-79Q-C .
ISv______________ /)ci750r
J\炉冷,《30t/h
/P/\/\^/\r\t/-%X-
时间/h阁2-140调质处理
表2-80CrWMn模具钢零割退火后的相成分、硬度和显微组织
|
硬 |
度 |
|
相成分(质童分数)/% |
显微组织 |
未退火 |
退火后 |
铁素体 |
碳化物 |
^化物 |
未退火 |
退火后 |
压痕直 |
HB |
压痕直 |
HB |
形式 |
径/mm |
径/mm |
84〜86 |
14〜16 |
Fe3C |
屈氏体+ |
球化体 |
3.卜2.7 |
388〜514 |
4.2〜3.8 |
207〜255 |
索氏体 |
B淬火
CrWMn模具钢零割有关的淬火曲线示于图2-141~图2-144,推荐的淬火规范示于表2-81,冷处理情况示于表2-82。
阁2-144硬度及残余奥氏休《与淬火温度的又系a:试样寅.径为20mm,I—试样表向硬度;2_试样中心硬度;6:3—油冷;4—硝盐冷
表2-81CrWMn模具钢零割推荐的淬火规范
|
淬火温度
/TC |
|
冷 |
却 |
|
|
方案 |
介质 |
介质温度A: |
延续 |
冷却到20t: |
硬度
(HRC) |
I |
82(卜840 |
油 |
20〜40 |
至油温 |
空冷 |
63〜65 |
D |
油 |
90〜140 |
至150〜200r |
63〜65 |
QI |
830-850 |
熔融硝盐或碱 |
150-160 |
3~5min |
空冷 |
62〜64 |
注:1.方案U和m用于形状复杂、要求变形小的工件;
2. ft径和厚度人丁50mm的工件,淬火温度"J■提卨到850、870X:。
3. 注:冷处理应不迟于淬火后丨h内进行。
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表2_82 |
CrWMn模具钢零割冷处理 |
|
淬火方案 |
冷却温度/X: |
用途 |
硬度增景(AHRC) |
I〜OI |
-70 |
高粘度工具尺寸稳定化 |
0〜I |
4.
C回火CrWMn模具钢零割有关回火方面的曲线示于图2_145和图2-146,推荐的回火规范示于表2-83。
阁2-145硬度及残余奥氏体量与回火温度的关系(淬火温度8301C,油冷,回火Ih)
图2-146硬度与冋火时间的关系(淬火温度830t:,油冷)
表2-83CrWMn模具钢零割推荐的回火规范
方案 |
回火用途 |
加热温度/C |
加热介质 |
硬度(HRC) |
I |
消除应力,稳定组织和尺寸 |
140〜I60170〜200230〜280 |
油、硝盐、碱 |
62-6560〜6255〜60 |
方案 |
回火用途 |
加热温度/C |
加热介质 |
硬度(HRC) |
n |
消除应力,降低硬度 |
参看注2 |
硝盐、碱、空气炉 |
— |
注:I.高精度(I〜2^mi)工件在粗磨加工后,应当进行再次回火(时效);
2. 获得低于HRC56硬度的回火规范,按图2-146进行选择;
3. 高于200〜2501C温度回火时,不用冷处理即可同时保证产品尺寸的稳定性。
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