热处理规范:试样淬火,790±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温5~15min,空冷,550±6℃回火。

交货状态 钢材以退火状态交货。钢性能分析  H13钢是C-Cr-Mo-Si-V型钢,在世界上的应用极其普遍,同时各国许多学者对它进行了广泛的研究,并在探究化学成分的改进。钢的应用广泛和具有优良的特性,主要由钢的化学成分决定的。当然钢中杂质元素必须降低,有资料表明,当Rm在1550MPa时,材料含硫量由0.005%降到0.003%,会使冲击韧度提高约13J。十分明显,NADCA 207-2003标准就规定:优级(premium)H13钢含硫量小于0.005%,而超级(superior)的应小于0.003%S和0.015%P。下面对H13钢的成分加以分析。2100433B

H13压铸模具钢造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
压铸模具钢 品种:模具钢;牌号:3Cr2W8V;规格(mm):70-250 查看价格 查看价格

黄石恒星

t 13% 苏州中易达钢铁物资有限公司
压铸模具钢 品种:模具钢;牌号:3Cr2W8V;规格(mm):140 查看价格 查看价格

t 13% 重庆家彩金属材料有限公司
压铸模具钢 品种:模具钢;牌号:3Cr2W8V;规格(mm):30×400 查看价格 查看价格

志远特钢

t 13% 黄石市志远特钢有限公司
模具钢 品种:模具钢;牌号:Cr12MoV;规格(mm):400×35 查看价格 查看价格

t 13% 黄石明银锻造厂
模具钢 品种:模具钢;牌号:Cr12W;规格(mm):50×500 查看价格 查看价格

志远特钢

t 13% 黄石市志远特钢有限公司
模具钢 品种:模具钢;牌号:Cr12MoV;规格(mm):35×420 查看价格 查看价格

志远特钢

t 13% 黄石市志远特钢有限公司
模具钢 品种:模具钢;牌号:Cr12MoV;规格(mm):160 查看价格 查看价格

志远特钢

t 13% 黄石市志远特钢有限公司
模具钢 品种:模具钢;牌号:Cr12MoV;规格(mm):90×250 查看价格 查看价格

t 13% 黄石明银锻造厂
材料名称 规格/型号 除税
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
δ2.6 ~ 3.2 查看价格 查看价格

kg 揭阳市2019年3季度信息价
δ3.5 ~ 4.0 查看价格 查看价格

t 揭阳市2019年2季度信息价
δ2.6 ~ 3.2 查看价格 查看价格

kg 揭阳市2019年2季度信息价
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δ6 ~ 7 查看价格 查看价格

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t 揭阳市2019年3季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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模具钢 材质 H13 规格 255 (mm)|5347t 4 查看价格 大冶屹丰机械制造有限公司 湖北  黄石市 2015-11-19
模具钢 材质 H13 规格 255 (mm)|871t 4 查看价格 大冶屹丰机械制造有限公司 湖北  黄石市 2015-08-13
模具钢 材质H13规格Ф20|9560t 4 查看价格 重庆长特贸易有限责任公司 重庆  重庆市 2015-04-20
模具钢 材质 H13 规格 305(mm)|594t 4 查看价格 大冶屹丰机械制造有限公司 湖北  黄石市 2015-10-28
模具钢 材质 H13规格 Ф305|9924t 4 查看价格 黄石市富荣锻造有限责任公司 湖北  黄石市 2015-10-12
模具钢 材质 H13 规格 305(mm)|9728t 4 查看价格 大冶屹丰机械制造有限公司 湖北  黄石市 2015-07-02
模具钢 材质 H13 规格 205 (mm)|1424t 4 查看价格 大冶屹丰机械制造有限公司 湖北  黄石市 2015-10-12
模具钢 规格 380材质 H13(电渣)|1480t 4 查看价格 黄石市川成特钢有限公司 湖北  黄石市 2015-10-29

硬度 :退火,≤235HB,压痕直径≥3.95mm

碳 C :0.32~0.45

硅 Si:0.80~1.2

锰 Mn:0.20~0.50

硫 S :≤0.030

磷 P :≤0.030

铬 Cr:4.75~5.50

镍 Ni:

允许残余含量≤0.25铜 Cu:

允许残余含量≤0.30钒 V :0.80~1.20

钼 Mo:1.10~1.75

H13压铸模具钢处理规范常见问题

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    ML

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    所有压铸模具生产一段时间都会开裂,这是一个无法消除的现象。锌合金模具开裂现象很少,我们以要求苛刻的铝合金压铸模具为例,从模具钢的角度进行说明:一、 分析铝合金压铸模具提前龟裂的原因:铝合金压铸模...

  • 目前压铸模具模芯用哪些材料?

    模芯材料用热作模具钢,向SKD61、DAC、DH-31、8407、8418、H13、3Cr2W8V、4Cr5MoSiV、1.2344、W302等等,太多了。模框多数用铸钢、球墨铸铁、中碳钢等。例如QT...

H13模具钢用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模。

是引进美国的 H13空淬硬化热作模具钢。性能和用途与 4Cr5MoSiV钢基本相同,是用途很广的热作模具钢之一。●承受巨大的机械应力外,还要承受反复受热和冷却的做用,而引起很大的热应力。热作模具钢除应具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性外,还应具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性,此外还要求具有较高的淬透性,以保证整个截面具有一致的力学性能。对于压铸模用钢,还应具有表面层经反复受热和冷却不产生裂纹,以及经受液态金属流的冲击和侵蚀的性能。这类钢一般属于中碳合金钢,碳质量分数在0.30%~0.60%,属于亚共析钢,也有一部分钢由于加入较多的合金元素(如钨、钼、钒等)而成为共析或过共析钢。常用的钢类有铬锰钢、铬镍钢、铬钨钢等 。

H13压铸模具钢处理规范文献

H13模具钢的热处理实践 H13模具钢的热处理实践

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H13 模具钢的热处理实践 H13 模具钢经过热处理可以获得优良的性能,诸如高强度、红硬性及 高的冲击韧性值。从解析 H13 钢的化学成分入手,对选用高温球化退火、淬火 及二次回火做了说明,提供了工艺数据,并在结论中给出了生产实践中获得的 五条经验。 引言 H13 钢是国际上广泛应用的一种热作模具钢,因为高温下具有良好的冲 击韧性、耐磨性、延展性、热硬性而应用于压铸模、热锻模及挤压模的制造。 本文介绍的是 H13 钢改锻后的热处理工艺。 1、钢的化学成分 H13 钢是美国国家标准 ANS 表 1 H13 模具钢的化学成分 Cr 的影响: Cr 能与碳结合形成特殊碳化物,当铬的碳化物固溶于奥氏体 中,可以提高过冷奥氏体的稳定性。当它固溶于马氏体中有助于提高其回火能 力,促进二次硬化效应,较多的 Cr 主要目的是提高 H13 钢的淬透性、高温强度 和抗高温氧化能力 [2]。 Mo 的影响:

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压铸镁合金压铸模具论文 压铸镁合金压铸模具论文

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压铸成型工艺与模具设计 课程论文 学 生 姓 名: XXX 学 号: XXXXXXXX 所 在 学 院:工程学院 专 业:机械设计制造及其自动化 中国·大 庆 2014年 06 镁合金压铸模具发展现状 XXX (工程学院 设计 XX —X 班) 摘要:本文针对镁合金压铸模具发展现状,阐述了作者的观点。通过对压铸镁合金其高温、延展以及 耐腐蚀的研究,分析其使用性能。设计压铸模具并改造压铸方式以及利用新型计算机模拟设计提高生产效 率。 关键词: 压铸研究;压铸方式;压铸设计;应用前景。 引言 镁合金材料 1808年面世, 1886 年开始用于工业生产。 镁合金压铸技术从 1916年成功地将镁合金用于 压铸件算起,至今也经历了八十余年的发展。人类在认识和驾驭镁合金及其制品的生产技术方面,经历了 漫长的探索历程。从 1927 年推出高强度 MgAl9Zn1开始,镁合金的工业应用获得了实质性的进

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碳:美国AISI H13,UNS T20813,ASTM(最新版)的H13和FED QQ-T-570的H13钢的含碳量都规定为(0.32~0.45)%,是所有H13钢中含碳量范围最宽的。德国X40CrMoV5-1和1.2344的含碳量为(0.37~0.43)%,含碳量范围较窄,德国DIN17350中还有X38CrMoV5-1的含碳量为(0.36~0.42)%。日本SKD 61的含碳量为(0.32~0.42)%。我国GB/T 1299和YB/T 094中4Cr5MoSiV1和SM 4Cr5MoSiV1的含碳量为(0.32~0.42)%和(0.32~0.45)%,分别与SKD61和AISI H13相同。特别要指出的是:北美压铸协会NADCA 207-90、207-97和207-2003标准中对H13钢的含碳量都规定为(0.37~0.42)%。

钢中含碳量决定淬火钢的基体硬度,按钢中含碳量与淬火钢硬度的关系曲线可以知道,H13钢的淬火硬度在55HRC左右。对工具钢而言,钢中的碳一部分进入钢的基体中引起固溶强化。另外一部分碳将和合金元素中的碳化物形成元素结合成合金碳化物。对热作模具钢,这种合金碳化物除少量残留的以外,还要求它在回火过程中在淬火马氏体基体上弥散析出产生两次硬化现象。从而由均匀分布的残留合金碳化合物和回火马氏体的组织来决定热作模具钢的性能。由此可见,钢中的含C量不能太低。

含5%Cr的H13钢应具有高的韧度,故其含C量应保持在形成少量合金C化物的水平上。Woodyatt 和Krauss指出在870℃的Fe-Cr-C三元相图上,H13钢的位置在奥氏体A和(A M3C M7C3)三相区的交界位置处较好。相应的含C量约0.4%。图上还标出增加C或Cr量使M7C3量增多,具有更高耐磨性能的A2和D2钢以作比较。另外重要的是,保持相对较低的含C量是使钢的Ms点取于相对较高的温度水平(H13钢的Ms一般资料介绍为340℃左右),使该钢在淬冷至室温时获得以马氏体为主加少量残余A和残留均匀分布的合金C化物组织,并经回火后获得均匀的回火马氏体组织。避免使过多残余奥氏体在工作温度下发生转变影响工件的工作性能或变形。这些少量残余奥氏体在淬火以后的两次或三次回火过程中应予以转变完全。这儿顺便指出,H13钢淬火后得到的马氏体组织为板条M 少量片状M 少量残余A。经回火后在板条状M上析出的很细的合金碳化物,国内学者也作了一定工作。

众所周知,钢中增加碳含量将提高钢的强度,对热作模具钢而言,会使高温强度、热态硬度和耐磨损性提高,但会导致其韧度的降低。学者在工具钢产品手册文献中将各类H型钢的性能比较很明显证明了这个观点。通常认为导致钢塑性和韧度降低的含碳量界限为0.4%。为此要求人们在钢合金化设计时遵循下述原则:在保持强度前提下要尽可能降低钢的含碳量,有资料已提出:在钢抗拉强度达1550MPa以上时,含C量在0.3%-0.4%为宜。H13钢的强度Rm,有文献介绍为1503.1MPa(46HRC时)和1937.5MPa(51HRC时)。

对要求更高强度的热作模具钢,采用的方法是在H13钢成分的基础上提高Mo含量或提高含碳量,这将在后面还会论及,当然韧度和塑性的略为降低是可以预料的。

铬:铬是合金工具钢中最普遍含有的和价廉的合金元素。在美国H型热作模具钢中含Cr量在2%~12%范围。在我国合金工具钢(GB/T1299)的37个钢号中,除8CrSi和9Mn2V外都含有Cr。铬对钢的耐磨损性、高温强度、热态硬度、韧度和淬透性都有有利的影响,同时它溶入基体中会显著改善钢的耐蚀性能,在H13钢中含Cr和Si会使氧化膜致密来提高钢的抗氧化性。再则以Cr对0.3C-1Mn钢回火性能的作用来分析,加入﹤6% Cr对提高钢回火抗力是有利的,但未能构成二次硬化;当含Cr﹥6%的钢淬火后在550℃回火会出现二次硬化效应。人们对热作钢模具钢一般选5%铬的加入量。

工具钢中的铬一部分溶入钢中起固溶强化作用,另一部分与碳结合,按含铬量高低以(FeCr)3C、(FeCr)7C3和M23C6形式存在,从而来影响钢的性能。另外还要考虑合金元素的交互作用影响,如当钢中含铬、钼和钒时,Cr>3%[14]时,Cr能阻止V4C3的生成和推迟Mo2C的共格析出,V4C3和Mo2C是提高钢材的高温强度和抗回火性的强化相[14],这种交互作用提高该钢耐热变形性能。

铬溶入钢奥氏体中增加钢的淬透性。Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si﹑Ni都与Cr一样是增加钢淬透性的合金元素。人们习惯用淬透性因子加以表征,一般国内现有资料[15]还只应用Grossmann等的资料,后来Moser和Legat[16,22]的更进一步工作提出由含C量和奥氏体晶粒度决定基本淬透性直径Dic和合金元素含量确定的淬透性因子(示于图3中)来计算合金钢的理想临界直径Di,也可从下式作近似计算: Di=Dic×2.21Mn×1.40Si×2.13Cr×3.275Mo×1.47Ni (1)

(1)式中各合金元素以质量百分数表示。由该式,人们对Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si和Ni元素影响钢淬透性有相当明确的半定量了解。

Cr对钢共析点的影响,它和Mn大致相似,在约5%的含铬量时,共析点的含C量降到0.5%左右。另外Si﹑W﹑Mo﹑V﹑Ti的加入更显著降低共析点含C量。为此可以知道:热作模具钢和高速钢一样属于过共析钢。共析含C量的降低,将增加奥氏体化后组织中和最后组织中的合金碳化物含量。

钢中合金C化物的行为与其自身的稳定性有关,实际上,合金C化物的结构、稳定性与相应C化物形成元素的d电子壳层和S电子壳层的电子欠缺程度相关[17]。随着电子欠缺程度下降,金属原子半径随之减小,碳和金属元素的原子半径比rc/rm增加,合金C化物由间隙相向间隙化合物变化,C化物的稳定性减弱,其相应熔化温度和在A中溶解温度降低,其生成自由能的绝对值减小,相应的硬度值下降。具有面心立方点阵的VC碳化物,稳定性高,约在900~950℃温度开始溶解,在1100℃以上开始大量溶解(溶解终结温度为1413℃)[17];它在500~700℃回火过程中析出,不易聚集长大,能作为钢中强化相。中等碳化物形成元素W 、Mo形成的M2C和MC 碳化物具有密排和简单六方点阵,它们的稳定性较差些,亦具较高的硬度、熔点和溶解温度,仍可作为在500~650℃范围使用钢的强化相。M23C6(如Cr23C6等)具有复杂立方点阵,稳定性更差,结合强度较弱,熔点和溶解温度较低(在1090℃溶入A中),只有在少数耐热钢中经综合合金化后才有较高稳定性(如(CrFeMoW)23C6,可作为强化相。具有复杂六方结构的M7C3(如Cr7C3、 Fe4Cr3C3或Fe2Cr5C3)的稳定性更差,它和Fe3C类碳化物一样很易溶解和析出,具有较大的聚集长大速度,一般不能作为高温强化相[17]。

从Fe-Cr-C三元相图可以简便了解H13钢中的合金碳化物相。按Fe-Cr-C系700℃[18~20]和870℃[9]三元等温截面的相图,对含0.4%C钢中,随Cr量增加会出现(FeCr)3C(M3C)和(CrFe)7C3(M7C3)型合金碳化物。注意在870℃图上,只有含Cr量大于11%才会出现M23C6)。另外根据Fe-Cr-C三元系在5%Cr时的垂直截面,对含0.40%C的钢在退火状态下为α相(约固溶1%Cr)和(CrFe)7C3合金C化物。当加热至791℃以上形成奥氏体A和进入(α A M7C3)三相区,在795℃左右进入(A M7C3)两相区,约在970℃时,(CrFe)7C3消失,进入单相A区。当基体含C量﹤0.33%时,在793℃左右才存在(M7C3 M23C6和A)的三相区,在796℃进入(A M7C3)区(0.30%C时),以后一直保持到液相。钢中残留的M7C3有阻止A晶粒长大的作用。Nilson提出,对1.5%C-13%Cr的成分合金,欠稳定(CrFe)23C6不形成[20]。当然,单以Fe-Cr-C三元系分析会有一些偏差,要考虑加入合金元素的影响。

H13钢是C-Cr-Mo-Si-V型钢,在世界上的应用极其普遍,同时各国许多学者对它进行了广泛的研究,并在探究化学成分的改进。钢的应用广泛和具有优良的特性,主要由钢的化学成分决定的。当然钢中杂质元素必须降低,有资料表明,当Rm在1550MPa时,材料含硫量由0.005%降到0.003%,会使冲击韧度提高约13J。十分明显,NADCA 207-2003标准就规定:优级(premium)H13钢含硫量小于0.005%,而超级(superior)的应小于0.003%S和0.015%P。下面对H13钢的成分加以分析。

H13钢是C-Cr-Mo-Si-V型钢,在世界上的应用极其普遍,同时各国许多学者对它进行了广泛的研究,并在探究化学成分的改进。钢的应用广泛和具有优良的特性,主要由钢的化学成分决定的。当然钢中杂质元素必须降低,有资料表明,当Rm在1550MPa时,材料含硫量由0.005%降到0.003%,会使冲击韧度提高约13J。十分明显,NADCA 207-2003标准就规定:优级(premium)H13钢含硫量小于0.005%,而超级(superior)的应小于0.003%S和0.015%P。下面对H13钢的成分加以分析。

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