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模具材料性能了解,選材推薦需要技術(shù)支持等可以在線咨詢。模具鋼材H13的微合金化研究
?、迥>咪摬腍13的低Si高Mo合金化
⒉對于高Mo的優(yōu)點有:(1)提高淬透性,抑制晶界碳化物的析出和貝氏體轉(zhuǎn)變;(2)提高回火抗力;(3)提高高溫強度和高溫蠕變強度;(4)提高抗熱裂能力;(5)提高韌度;(6)共晶碳化物細化和碳化物分布均勻。關(guān)于抑制貝氏體轉(zhuǎn)變有資料報道:對610mm×203mmX500mm的H13模塊經(jīng)3bar氮氣氣淬后心部和表面的貝氏體量分別達70%和40%,而對低Si高Mo的SKD61鋼相應(yīng)僅有2%和1%,這對模具使用壽命的提高十分有利。
?、抽h永安,吳曉春等學(xué)者在熱作模具鋼H13的基礎(chǔ)上降低Si、V含量,提高Mo含量,研制了新鋼種SDH8。通過對比試驗對SDH8和H13進行了研究。結(jié)果表明,經(jīng)同樣的熔煉及常規(guī)熱處理,室溫時SDH8鋼的硬度和沖擊韌性都高于H13鋼,而在中低溫淬火后差值更大,且此時SDH8鋼的熱穩(wěn)定性也明顯高于H13鋼,在相同熱處理條件下SDH8鋼的硬度明顯比H13鋼高,并顯示出比H13鋼優(yōu)越的熱穩(wěn)定性。
?、婺>咪摬腍13的添加Nb合金化
在模具鋼材H13中加入Nb的作用:鈮的碳化物(和碳氮化合物)具有很高的高溫穩(wěn)定性,Nb相對于V更易形成穩(wěn)定、細小的MC型碳化物,要達到相同的強化效果,用Nb量僅需V的1/2。此外,由于Nb形成的MC型碳化物更為穩(wěn)定細小,因而有助于提高奧氏體化溫度,并阻止奧氏體晶粒長大。較高的奧氏體化溫度可將部分粗大的碳化物充分溶解,使馬氏體中碳和合金元素含量增加,提高淬火硬度;同時,淬火溫度的提高有助于回火時彌散碳化物的析出h13高速鋼,增加二次硬化效果,進一步提高強韌性、回火穩(wěn)定性和熱疲勞抗力。李麟、吳曉春等學(xué)者在H13鋼合金成分設(shè)計中添加了0.01的鈮,研究表明,其力學(xué)性能沒有明顯改善,但其熱穩(wěn)定性、回火穩(wěn)定性及抗高溫氧化性能有一定提高。同時發(fā)現(xiàn),在H13鋼中添加微量的鈮可阻礙熱疲勞裂紋的擴展,提高熱疲勞抗力,顯著改善模具鋼材H13的熱疲勞性能。
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