详解高速钢高温渗碳低温淬火工艺技术(虽然它的韧性比硬质合金高。)
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详解高速钢高温渗碳低温淬火工艺技术
T1钢经930℃×8h渗碳后,表面C%达到2.60%,C%高于1.0%的渗层深0.75mm左右。
含有大量的碳化物形成元素的高速钢渗碳时的化学反应机理与普通碳素钢不同,在吸收、渗入过程中,不但以固溶于奥氏体中的形式存在,也可以碳化物的形式存在,即在渗入的同时就析出碳化物。
实际上,所渗入的碳绝大部分在渗碳温度下以碳化物形式析出,碳化物皆为颗粒状,其类型随碳的增加按MC→M6C→M23C6→M3C顺序而变化。
在上述例子中,2%C的渗层中已含有大量的M3C型碳化物。
随着钢中碳量的上升,在某一奥氏体化温度下的固溶碳也略有增加。
在范围内,这种固溶碳的提高对二次硬化是有利的,但过多则促使残留奥氏体量增加反而降低二次硬度。
正如碳饱和度对高速钢组织转变的影响一样,渗碳层与心部的淬火、回火与二次硬化的特性也不同。
如按渗碳前加热到心部合适的温度淬火,则对表面讲就将发生过热、过烧。
虽然它的韧性比硬质合金高。
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模具钢的特性钨钼系通用高速工具钢,碳化物细小均匀、韧性高、热塑性好。
该钢的韧性、耐磨性、热塑性均优于W18C4V钢,而硬度、红硬性、高温硬度又与W18Cr4V钢相当,因此是代替W18Cr4V钢的主要牌号。
高速工具钢用于制造整体式M12螺栓冷镦模具,使用淬火硬度为5961HRC,使用寿命为10001500件,寿命较低。
耐磨性坯料在模具型腔中塑性变形时,沿型腔表面产生流动和滑动,使模具型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。
疲劳断裂性能模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。
其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂、接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
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