今天给各位分享热作模具钢的热处理方法及热作模具钢与流程的知识,其中也会对热作模具钢行情(热作模具钢)进行分享,希望能对你有所帮助!
本文导读目录:
1、热作模具钢的热处理方法及热作模具钢与流程
2、热作模具钢行情(热作模具钢)
3、进口热作模具钢-热作模具钢-正宏钢材批发
热作模具钢的热处理方法及热作模具钢与流程
本发明涉及合金技术领域,特别涉及一种热作模具钢的热处理方法及热作模具钢。
热作模具钢包括锤锻模、热挤压模和压铸模三类。
热作模具的工作状态是反复受热和冷却,从而使模腔表层金属产生反复的热胀冷缩,即反复承受拉压应力作用,热作模具工作条件的主要特点是与热态金属相接触,这是热作模具与冷作模具工作条件的主要区别。
因此,要求热作模具钢具有较高的韧性及强度。
现有的热作模具钢的热处理方法,一般是在高温下反复锻造、退火及回火,然而这种方式对于热作模具钢的韧性及强度的提高并不明显。
本发明的主要目的是提出一种热作模具钢的热处理方法及热作模具钢,旨在提供一种热作模具钢的热处理方法,提高热作模具钢的韧性及强度。
为实现上述目的,本发明提出一种热作模具钢的热处理方法,包括以下步骤:。
步骤s10、将热作模具电渣钢锭加热至第一加热温度后,沿侧面压扁;。
步骤s20、调节温度为第二加热温度,加热2~8h后,按照2.3~3.5的镦粗比进行镦粗;。
步骤s30、改变压扁方向重新沿侧面压扁,然后在第三加热温度下加热3~6h,按照2.3~3.5的镦粗比再次进行镦粗;。
步骤s40、重复步骤s10~s30至少一次,得到处理后的热作模具电渣钢锭,将所述处理后的热作模具电渣钢锭拔长至特定尺寸,得热作模具钢初品;。
步骤s50、将所述热作模具钢初品淬火后,冷却至常温,得所述热作模具钢;。
其中,所述第一加热温度为1260~1300℃,所述第二加热温度为1240~1280℃,所述第三加热温度为1240~1280℃。
可选地,在步骤s40中,所述步骤s10~s30的重复次数为10~50次。
可选地,在步骤s40中,所述淬火为水冷淬火、油冷淬火、风冷淬火中的任意一种。
可选地,在步骤s40中,所述淬火为水冷淬火。
可选地,在步骤s10中,将所述热作模具电渣钢锭沿侧面压扁至长度:宽度:高度=1:(1.1-1.2):(2.2-2.5)。
可选地,在步骤s10中,所述第一加热温度为1280℃。
可选地,在步骤s10中,所述第二加热温度为1260℃。
可选地,在步骤s10中,所述第三加热温度为1260℃。
本发明进一步提出一种热作模具钢,所述热作模具钢采用如上所述的热作模具钢的热处理方法制得。
本发明提供的技术方案中,提出一种热作模具钢的热处理方法,将热作模具电渣钢锭在1260~1300℃下沿侧面压扁,之后在1240~1280℃下保温2~8h后,按照2.3~3.5的镦粗比进行镦粗,然后改变压扁方向重新沿侧面压扁,再在1240~1280℃下加热3~6h后,按照2.3~3.5的镦粗比再次进行镦粗,在钢锭的不同方向、不同位置反复进行压扁和镦粗,最后经淬火、冷却,得到热作模具钢。
通过高温和塑性变形的作用,可使大块状碳化物破碎和细化,使得热作模具钢的组织均匀化、晶粒细化,进而改善材料的塑形和韧性,处理后的热作模具钢具有更好的淬透性、塑韧性和回火稳定性,可用于制作高强度、高韧性的模具材料。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅为本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明提出的热作模具钢的热处理方法的一实施例的流程示意图;。
图2为本发明实施例1得到的热作模具钢的微观组织;。
图3为本发明实施例2得到的热作模具钢的微观组织;。
图4为本发明实施例3得到的热作模具钢的微观组织;。
图5为本发明实施例4得到的热作模具钢的微观组织;。
图6为本发明实施例5得到的热作模具钢的微观组织;。
图7为本发明实施例6得到的热作模具钢的微观组织;。
图8为本发明对比例1得到的热作模具钢的微观组织;。
图9为本发明对比例2得到的热作模具钢的微观组织。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。
现有的热作模具钢的热处理方法,一般是在高温下反复锻造、退火及回火,然而这种方式对于热作模具钢的韧性及强度的提高并不明显。
热作模具钢行情(热作模具钢)
制作冷冲模具,其使用寿命不会比冷冲模具钢制作的模具好。
一般的冷冲模具钢在高温时,其硬度就会降低,影响模具的使用寿命。
进口热作模具钢-热作模具钢-正宏钢材批发
(2)钒能显著地改善普通低碳低合金钢的焊接性能。
(1)钛能改善钢的热强性,提高钢的抗蠕变性能及高温持久强度。
(2)并能提高钢在高温高压氢气中的稳定性。
使钢在高压下对氢的稳定性高达600℃以上,在珠光体低合金钢中,钛可阻止钼钢在高温下的石墨化现象。
因此,钛是锅炉高温元件所用的热强钢中的重要合金元素之一。
2.“淬火+冷处理+回火”状态下使用(适于与尺寸稳定要求)。
3.“淬火+回火+氮化处理”状态下使用(适于表面高硬度要求)。
4.深冷处理为获得高硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后立即深冷-70至-80℃,常用热作模具钢,保持3-4小时,然后再回火处理,热作模具钢,经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3HRC。
形状复杂和尺寸变化较大的零件,深冷处理有产生开裂的危险。
那么以上的内容就是关于热作模具钢的热处理方法及热作模具钢与流程的介绍了,热作模具钢行情(热作模具钢)是小编整理汇总而成,希望能给大家带来帮助。
