全国服务热线: 18939813148
企业新闻

H13铜压铸模具钢的热处理工艺H13模具钢H13铜压铸模具钢

发布时间:2023-10-27        浏览次数:261        返回列表
前言:H13(4Cr5MoSiV1)是国际上广泛使用的热作模具钢,它具有较高的热强度和硬度、高的耐磨性和韧性、较好的耐热疲劳性能,广泛应用于制造各种锻模、热挤压模以及铝、铜及其合金的压铸模。热作模具钢工作时承受很大的冲击载荷、强烈的摩擦、剧烈的冷热循环引起的热应力以及高温氧化,常常出现崩裂、塌陷、磨损、龟裂等失效形式。
H13铜压铸模具钢的热处理工艺H13模具钢H13铜压铸模具钢

H13铜压铸模具钢的热处理工艺/H13模具钢/H13铜压铸模具钢/H13铜压铸模具钢/H13铜压铸模具钢


               模具钢,就是用来制作模具的特种钢。


             压铸模具的工作条件十分恶劣。要承受150~500MPa 高压力的作用。工作时,经常与300℃~1000℃的熔融金属接触,不同压铸合金的浇注温度也不同。且不断地反复加热和冷却,沿截面温度梯度很大。模具工作型腔收到150m/s~70m/s 高速注入地熔融金属接触时,会产生严重地磨损。型腔在液态金属冲刷和浸蚀作用下,易使金属粘着在模具型腔表面上(尤其是铝合金更为突出),甚至渗入模面或与模面金属发生化学变化而腐蚀模面。


为了适应严苛的工作环境,并且能够长期服役,模具钢必须拥有多项优良特性:

  H13热作模具钢介绍:

H13(4Cr5MoSiV1)是国际上广泛使用的热作模具钢,它具有较高的热强度和硬度、高的耐磨性和韧性、较好的耐热疲劳性能,广泛应用于制造各种锻模、热挤压模以及铝、铜及其合金的压铸模。热作模具钢工作时承受很大的冲击载荷、强烈的摩擦、剧烈的冷热循环引起的热应力以及高温氧化,常常出现崩裂、塌陷、磨损、龟裂等失效形式。



H13热作模具钢的化学成分(质量分数,%):

0.320.45、Cr4.755.55、Mo1.101.75、V0.801.20、Si0.801.20、Mn0.200.50、P S≤0.03


其化学成分特点:

①中碳,质量分数为0.32~0.45%,以保证高硬度、高韧性和较高的热疲劳抗力。

②加入较多提高淬透性的元素Cr、Mn、Si。Mn可以改变钢在凝固时所形成的氧化物的性质和形状,避免硫在晶界上形成低熔点的FeS,而以具有一定塑性的MnS存在,从而消除硫的有害影响,改善H13钢的热加工性能;Cr和Si可以提高回火稳定性。

③加入产生二次硬化的元素Mo、V。Mo、V还能防止第二类回火脆性,提高回火稳定性。


失效影响因素


H13钢模具的失效问题是一个非常复杂的技术难题,可以从材料、设计、制造和使用四个方面进行分析。


1.化学成分和冶金质量

H13钢属于过共析合金钢类型,组织中存在较多的非金属夹杂物、碳化物偏析、中心疏松及白点等缺陷,在很大程度上降低模具钢的强度、韧性及热疲劳抗力。H13钢根据质量一般分为普通H13钢和优质H13钢。优质H13钢由于采用了较先进的生产工艺,钢质纯净,组织均匀,偏析轻微,具有更高的韧性及热疲劳性能。普通H13钢则必须进行改锻,以击碎大块非金属夹杂,消除碳化物偏析,细化碳化物,均匀组织。



2.模具设计

设计模具时应根据成形零件的材料和几何尺寸确定模块的外形尺寸,以保证模具的强度。此外,过小的圆角半径、壁厚差悬殊的扁宽薄壁截面及孔、槽位置不合适等很容易在模具热处理和使用过程中引起过大的应力集中而萌生裂纹。因此,在模具设计中尽量避免尖角,孔、槽位置应合理布置。



3.制造工艺

(1)锻造工艺  H13钢中合金元素含量较多,锻造时变形抗力较大,且材料的导热性能较差,共晶温度较低,稍不注意就会过烧。因此,加热时应在800~900℃区间预热,然后再加热至始锻温度1065~1175℃。为击碎大块非金属夹杂,消除碳化物偏析,细化碳化物,均匀组织,锻造时要反复镦粗拔长,总锻比大于4。在锻造后的冷却过程中,有产生淬火裂纹的倾向,易在心部产生横向裂纹。因此,H13钢锻后应进行缓慢冷却。


(2)切削加工  切削加工的表面粗糙度对模具热疲劳性能有很大影响,模具型腔表面应获得较低的表面粗糙度,不能留有刀痕、划伤和毛刺。这些缺陷引起应力集中,诱发热疲劳裂纹萌生。因此,在加工模具时复杂部位圆角半径过渡处要防止留有刀痕,孔、槽边缘和根部的毛刺要打磨掉。


(3)磨削加工  磨削过程中,局部摩擦生热容易引起烧伤和裂纹等缺陷,并在磨削表面生成残余拉应力,从而导致模具过早失效。磨削热引起的烧伤可以使H13模具表面发生回火直至生成回火马氏体,脆性未回火马氏体层会大大降低模具的热疲劳性能。如果磨削表面局部升温达800℃以上,并且冷却不充分时,则表层材料会被重新奥氏体化并淬火成马氏体,因而模具表面层会产生很高的组织应力,同时磨削过程中模具表面温升极快会引起热应力,组织应力和热应力叠加容易造成模具产生磨削裂纹。


(4)电火花加工  电火花加工是现代模具制造过程中不可缺少的精加工手段。火花放电时,局部的瞬时温度高达1000℃以上,使放电处的金属熔化和气化,在电火花加工表面有一薄层被熔化而又重新凝固的金属,其中有许多显微裂纹。在显微镜下这一薄层金属呈白亮色,即白亮层。研究表明,对于高合金化的H13钢,电火花加工形成的表面白亮层的显微组织为初生马氏体、残余奥氏体和共晶碳化物,未回火的初生马氏体存在大量显微裂纹。H13钢模具在工作中承受载荷时,这些显微裂纹很容易发展为宏观裂纹,导致模具易出现早期断裂和早期磨损。H13钢模具经电火花加工后应重新回火,以消除内应力,但回火温度不要超过电火花加工前的*高回火温度。


(5)热处理工艺  合理的热处理工艺可以使模具获得所需要的力学性能,提高模具的使用寿命。但是如果因热处理工艺设计不当或操作不当而产生热处理缺陷,将严重危害模具的承载能力,引起早期失效,缩短工作寿命。热处理缺陷有过热、过烧、脱碳、开裂、淬硬层不均匀和硬度不足等。H13钢模具在服役一定时间后,当积累的内应力达到危险的限度时,应对模具进行去应力回火,否则模具在继续服役时将会由于内应力引起开裂。



4.模具的使用与维护

(1)模具的预热  HI3钢合金元素含量较高,导热性能较差,因此模具在工作前应充分预热。预热温度过高,模具在使用过程中温度偏高,强度下降,易产生塑性变形,造成模具表面塌陷;预热温度过低,模具开始使用时,瞬间表面温度变化大,热应力大,易萌生裂纹。综合考虑后H13钢模具的预热温度确定为250~300℃,既可降低模具与锻件的温差以避免模具表面出现过大的热应力,又有效地减少了模具表面的塑性变形。


(2)模具的冷却与润滑  为减轻模具的热负荷,避免模具温度过高,通常在模具工作的间歇对其进行强制性冷却,由此造成模具周期性的激热、激冷作用将会产生热疲劳裂纹。因此,模具使用结束后应缓慢冷却,否则将会出现热应力,从而引起模具的开裂失效。H13钢模具工作时可采用石墨含量为12%的水基石墨进行润滑,降低成形力,保证金属在型腔中正常流动和锻件顺利脱模;此外,石墨润滑剂还具有散热作用,可以降低H13钢模具的工作温度。

公司主营:


 模具钢 合金钢 温锻模具钢 冷热基体钢


 进口钢 齿轮钢 热锻模具钢 冷锻模具钢


高速钢 压铸钢 热挤压模具钢 抗高温模具钢


 热锻模具钢 热挤压模具钢 热作模具钢 压铸模具钢 四柱液压机用钢 摩擦压力机用钢


欢迎来电咨询  话: 021-57628999,手机:18939813148,QQ:943586028


本信息源自:上海铁岛实业有限公司


产品编号:TD20230601BAOJIHUA

没有其他新闻
推荐产品
信息搜索
 
上海铁岛实业有限公司
  • 地址:上海市松江区泗泾高新技术开发区陈泾路600号2幢
  • 电话:021-57628999
  • 邮件:sh_tiedao@126.com
  • 手机:18939813148
  • 传真:021-57629188
  • 联系人:王 芸