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ASTM A388-FBH max.3mm(1/8inch)或者SEP 1921-test group3-ciassE,e或者按客户要求。
Chemistry in % |
|||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
V |
0.38-0.42 |
0.8-1.2 |
0.30-0.50 |
≤0.015 |
≤0.002 |
4.80-5.50 |
1.2-1.5 |
0.90-1.10 |
30-56HRC。
状态供货:塑料模具用扁钢 YB/T 094-1997 规定:扁钢宽度 170 ~410mm, 厚度 25~105mm。可在 29. 5 ~35HRC 硬度条件下供货。预硬态, 硬度≤28HRC; 退火态, 硬度≤22HRC
钢结构中超声波检验及X射线检验的数量确定: 1、与焊口的总体探伤率有关,如探伤率是100%,那就是所有的焊缝都要探伤; 2、具体到每道焊口中,按焊口周长/探伤片的宽度向上取整,如管道直径273,探...
超声波模具的设计与制作相当重要,你可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产一定是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果...
高
1) 密度: 7.31g/cm^3。
2) 线胀系数:温度 18 ~100℃/18 ~200°C/18 ~300°C/18 ~400°C/18 ~500°C/18 ~600℃/18 ~700℃, 线胀系数 11.9 ×10K/12.20 ×10K/12. 50×10K/12. 81 ×10K/13.11 ×10K/13.41×10K/13.71×10K
3) 弹性模量: (20°C) 212000MPa, 切变模量 (室温) 为825000MPa, 泊桑比0.288
4) 热导率: 温度20℃/100℃/200°C/300°C/400°C,热导率36.0 [W/ (m·K)] /33.4[W/ (m·K)]/31.4[W/ (m·K)]/30.1[W/ (m·K)]/29.3[W/ (m·K)]
锻造 软化退火 淬硬 回火
1050-850℃ 820-840℃ 1020-1050℃ 520-700℃
纯净度:按照ASTM E45方法A,A硫化物≤0.5,B氧化物,C硅酸盐和D球状氧化物各≤1或者DIN 50602-K1≤10 或者按客户要求。
钢材出厂状态:软化退火,良好的微观结构,硬度最大至229HB或者调质到客户要求。
等温退火规范
退火温度(850±10)°C, 保温2h, 随炉降温至(720±10)℃, 保温4h, 炉冷至500°C以下, 出炉空冷, 硬度≤229HBW。
高温回火规范
回火温度 (730 ±10)°C , 保温2h, 炉冷全≤500°C, 出炉空冷。
淬火、回火规范
淬火温度850 ~880℃ , 油冷, 硬度50 ~52HRC; 回火温度 580 ~640°C , 出炉空冷,硬度 28 ~36HRC
预硬化处理规范
加热温度 860 ~900°C , 油冷, 回火温度 570 ~70O°C , 空冷, 回火硬度 28~35HRC。
1.材质均匀,优越的切削加工性和抛光性、 2.高韧性及高塑性、 3.高低温下的高耐磨性、4.出色的整体硬化性、 5.良好的高温强度及耐热疲劳性。6.热处理时极低的变形性、7.与传统钢材相比具有更好的等向性,各方向都有出色的韧性和塑性.1.2344 为耐压热作模具钢。
1.压铸模(模仁、固定件、上模、喷嘴、氮化顶针、)
2.挤压模(模仁、支承件、阻流块、)
3.热压模具、(铝、镁、铜合金、)
4.部件、如冷剪切、飞边、热剪、耐磨部件、
对应日本牌号:SKD61
对应美国牌号:H13
对应英国牌号:BH13
超声波模具的设计
超声波模具的设计 你可能经常会有这样的想法:超声波模具( snnaet )的设计和生产一定是非常的简单。 千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的超声波模具( snnaet ),将给你的 生产带来昂贵的损失 ——它会破坏焊接效果, 甚至更严重的会直接导致换能器或发生器的损 坏。 因此超声波模具( HORN )的设计绝不像它的外形那样简单,相反需要很多的专业 知识和技能 ——如何保证超声波模具( HORN )能够最经济的工作?如何保证超声波模具 (snnaet )能够将换能器转换的机械振动能有效地传递到工件上, 形成持续稳定的焊接。 超 声波模具,大功率超声波模具,钛合金超声波模具,铝合金超声波模具 即使已经拥有几年的设计和开发经验,我们还是坚信只有通过严格的测试和质量控 制才能生产出最好的超声波模具 (snnaet )。通过应用像有限元分析 (snnaet )这样的工艺, 我们的
分析小管裂纹超声波检验
本文针对超声波检验原理进行了简单分析,并且简单探讨了小管裂纹超声波检验的技术要点,与此同时,提出了小管裂纹超声波检验的相关注意事项。
钢锭: 加热温度 1180 ~1200°C, 开始温度 1130~1150°C, 终止温度≥850°C, 坑冷。
钢坯: 加热温度1120~1160°C, 开始温度 1070~1110°C, 终止温度≥850°C, 砂冷或缓冷。
退火温度(850±10)°C, 保温2h, 随炉降温至(720±10)℃, 保温4h, 炉冷至500°C以下, 出炉空冷, 硬度≤229HBW。
回火温度 (730 ±10)°C , 保温2h, 炉冷全≤500°C, 出炉空冷。
淬火温度850 ~880℃ , 油冷, 硬度50 ~52HRC; 回火温度 580 ~640°C , 出炉空冷,硬度 28 ~36HRC
加热温度 860 ~900°C , 油冷, 回火温度 570 ~70O°C , 空冷, 回火硬度 28~35HRC。
美闺 AISI/SAE 标准牌号 H13 、中国 GB 标准牌号 4Cr5MoVSi 、瑞典 UDDEHOLM 标准牌号 ORVAR 2M、瑞典一胜百 (ASSAB) 标准牌号8402/8407、日本标准牌号 SKD61、日本日立 (HITACHI) 标准牌号 DAC、日本不二越 (NACHI) 标准牌号 HDS61、德国DIN 标准材料编号1.2344、奥地利百禄 (BOHLER)标准牌号 W302。
就国内外使用的模具钢材而言,模具钢密度一般都在7.85左右,通常模具钢是锻造件,密度在8000-8400千克/立方米。不同模具钢材中加入的合金元素比例不一样,模具钢密度会有小范围的差别。
密度是物质的特性之一,每种物质都有一定的密度,不同物质的密度一般是不同。因此我们可以利用密度来鉴别物质。所以我们可以根据密度公式ρ=M/V,计算出任意一种模具钢的密度。
根据密度公式:ρ=m/v,也就是说决定模具钢质量和体积的因素决定了模具钢密度。那么从微观的角度来讲的话,就是分子量和分子间隙共同决定物质的密度。体积、大小、质量、压强、压力和温度影响物质密度,虽然物质密度物质的本身属性,它是一定的,但是物质有各种状态,当物质形成态的转化的时候,密度才会变化。比如水,升温可导致水的气化,密度变小,加压又可以使水蒸气从新凝结为液态水,密度变大。大家都知道铁的密度7.8g/cm3,模具钢材是铁和一些微量的合金元素形成的,微量的合金元素占的比例非常少,但是在模具钢材成形的过程会形成不同的化合物,每一种化合物所占有的空间不一样,导致同样体积的模具钢材,其内部的空隙不一样,这就是影响模具钢密度的主要因素。但由于模具钢材加入的合金元素分量不到10%对模具钢材整体的影响小,所以密度也接近铁的密度。 2100433B