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降碳高速钢,碳化物总量减少,不均匀性得到改善。6W6钢的淬透性好,有类似于高速钢的高硬度、高耐磨性、高强度和良好的热硬性,而韧性又比高碳高速钢高。
通常用于制造冷挤压模具、拉深模具,用它来取代高速钢或Cr12型钢制作易于脆断或开裂的冷挤压凸模或冷镦模,寿命可提高2-10倍。用于大规格的圆钢下料剪刀,可提高寿命数十倍。其主要缺陷是易产生脱碳,耐磨性稍差。
降碳高速钢属于高强韧性冷作模具钢,高强韧性冷作模具钢是用来制作冷挤压模、冷镦模、中厚钢板冲模的高碳高铬钢、高速钢等,由于韧性较低,在使用中易发生脆断,使用寿命短。
为了提高上述冷作模具的寿命,研制出各种高韧性冷作模具钢。这类钢主要包括降碳高速钢、基体钢、低合金高强度钢、马氏体时效钢等。
高速钢是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又称高速工具钢或锋钢,俗称白钢。高速钢是美国的F.W.泰勒和M.怀特于1898年创制的。高速钢的工艺性能好,强度和韧性配合好,因此主要用来制造复杂的...
高速钢(HSS)是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又称高速工具钢或锋钢,俗称白钢。高速钢是美国的F.W.泰勒和M.怀特于1898年创制的。高速钢的工艺性能好,强度和韧性配合好,因此主要用来...
HRC能在60以上。按用途不同高速钢又可分为通用型和特殊用途两种。①通用型高速钢:主要用于制造切削硬度HB≤300的金属材料的切削 (如钻头、丝锥、锯条)和精密(如滚刀、插齿刀、拉刀),常用的钢号有W...
高速钢
高速钢 摘要:随着社会的高速发展, 之前一直使用的低合金钢难以满足生产上高速切 削加工的要求,进而企业一直在寻求更适合进行切削的钢材。 而科学家也尝试在 钢中,通过尝试在钢中加入各种元素使钢的特性改变从而获得适合切削的钢材, 而高速钢适时的产生给企业的发展提供了新的力量。 关键词:高速钢,高速切削的刃具,耐磨性,合金钢 ⒈高速钢的用途及名称 高速钢全称为高速工具钢, 按其成分和性能可以分为: 钨系高速钢,钨钼系好 事钢,一般含钴高速钢, 超硬高速钢等。 高速钢主要用来制造复杂的薄刃和耐冲 击的金属切削刀具, 也可制造高温轴承和冷挤压模具等, 它的优点是避免了熔炼 法生产所造成的碳化物偏析而引起机械性能降低和热处理变形。 ⒉高速钢的成分及物理性能 高速钢是高合金钢,主要成分要含有 C,W,Mo,Cr,V,Co,Al 等等元素。 物理性能:高速钢一般不做抗拉强度检验,而以金相、硬度检验为主。钨
稀土对高碳高速钢组织和性能的影响
在成分为Fe-5%V-5%W-5%Mo-5%Cr-3%Nb-2%Co-2%C的高碳高速钢中添加稀土,研究了稀土对高碳高速钢铸态组织、热处理组织和力学性能的影响。结果显示:稀土处理使高碳高速钢的奥氏体晶粒和共晶组织明显细化,共晶组织中片层状碳化物变短、变细。热处理后,共晶碳化物大部分变成团球状且分布均匀。稀土处理高碳高速钢的硬度和红硬性略有增加,冲击韧性提高37.81%,达到10.17 J/cm2,分析了稀土在高碳高速钢中的作用机理及改善合金性能的机制。
作者:赵步青,胡会峰,张日发
单位:安徽嘉龙锋钢刀具有限公司
来源:《金属加工(热加工)》杂志
以往高速钢很少采用渗碳处理,其理由是表面含碳量增加,如果还是采用常规的淬火温度,可能发生熔化现象,即使避免熔化,表面含碳量大大超过基体成分,也会产生表面脆化。随着科学技术的不断发展,这种肤浅的感性认知也被不断深化,高速钢渗碳已被理性的运用于各个领域,以下简介无莱氏体高速钢渗碳、高速钢高温渗碳、高速钢低温低浓度渗碳技术及其应用,虽然有点局限性,但内容却很精彩。
1.无莱氏体高速钢
高速钢的优点很多,但缺点也十分突出:存在着严重的碳化物偏析,使力学性能变差。因为高速钢是莱氏体钢,用传统的铸锻工艺生产时,在凝固的最后阶段形成含有大量碳化物的莱氏体,导致碳化物偏析,使力学性能下降。因此,在高速钢的发展历程中,一条主线就是如何使碳化物分布均匀,以减轻或消除碳化物偏析,生产出无偏析的高速钢。为此,采取有效途径是降低含碳量,从图1~图2可知,当高速钢中碳的质量分数<0.62%时,就完全可以避免莱氏体。
大连交通大学戚正风等人开发了一种少、无莱氏体高速钢,获国家发明专利。其指导思想将碳降低到能满足刀具心部性能要求的水平,加工成刀具后进行渗碳,通过渗碳在刀具表面形成的碳化物不仅细小而且分布均匀,从而可以获得硬度很高的刃部和韧性很高的心部,对于切削刀具来说,这是一种极佳的配合,在钻头、立铣刀等产品的试验中获得较理想的效果,可惜并没有普遍推广。
2.高速钢高温渗碳低温淬火
高速钢在奥氏体状态对碳的吸收能力很强,图3充分表明了这一点。
T1(W18Cr4V)钢经930℃×8h渗碳后,表面C%达到2.60%,C%高于1.0%的渗层深0.75mm左右。含有大量的碳化物形成元素的高速钢渗碳时的化学反应机理与普通碳素钢不同,在吸收、渗入过程中,不但以固溶于奥氏体中的形式存在,也可以碳化物的形式存在,即在渗入的同时(而不是在冷却时)就析出碳化物。实际上,所渗入的碳绝大部分在渗碳温度下以碳化物形式析出,碳化物皆为颗粒状,其类型随碳的增加按MC→M6C→M23C6→M3C顺序而变化。在上述例子中,2%C的渗层中已含有大量的M3C型碳化物。随着钢中碳量的上升,在某一奥氏体化温度下的固溶碳也略有增加。在一定范围内,这种固溶碳的提高对二次硬化是有利的,但过多则促使残留奥氏体量增加反而降低二次硬度。
正如碳饱和度对高速钢组织转变的影响一样,渗碳层与心部的淬火、回火与二次硬化的特性也不同。如按渗碳前加热到心部合适的温度淬火,则对表面讲就将发生过热、过烧。反之,如果以发挥渗碳层正常淬火的二次硬化性能为目的,则心部将处于淬火欠热状态。当渗层表面碳量过高,分布梯度过陡时,上述矛盾更加突出,很难找到一个能基本上正常发挥表层和心部双重潜力的温度。为了缓和这一矛盾。高速钢渗碳一般分为两段:渗入和扩散,炉气碳势保持在较低水平,但温度可稍提高些,一般选在该钢种正常淬火温度的下限偏低些,如M2钢可选用1180~1150℃,经过扩散后直接淬火。正确选择渗碳温度、时间和炉气碳势,经上述渗碳→扩散→淬火→回火后,可以获得高硬、高耐磨的表层及具有一定红硬性、良好韧性的心部,这对大部分模具及某些简单刀具来说是一种外硬内韧的良好配合。
图4是T15钢(W12Cr4V5Co5)经830℃和900℃渗碳后再加热至1067℃扩散不同时间,淬、回火后表面硬度分布图。由图4可知,长时间的扩散处理和多次回火可以避免表层残留奥氏体过多,导致回火难以充分,硬度反而比心部低的情况。比较理想的表面硬度分布,表面硬度最高,向内下降平稳。全渗碳硬化层深度达到1mm,其中66HRC以上的深处为0.5mm;心部二次硬化经低温淬火、正常回火处理为62~63HRC。
W6Mo5Cr4V2钢渗用于制冷镦螺母六方套模,1066℃固体渗碳,开箱空冷淬火,554℃×2.5h×2次回火,冷镦寿命达240万件,是该钢常规淬火回火模具的2.4倍,是W18Cr4V钢模具的6.8倍。
还有很多使用高温渗碳降温淬火提高模具、刀具寿命的实例,不一一列举。
关于我们
在轧钢生产中,轧辊是重要耗材之一。高钒高速钢轧辊虽然具有优越的性能,但价格昂贵。使用硼元素制备出高硼高速钢,能够在组织中形成高硬度的硼碳化物,且硼元素价格低廉。高硼高速钢中的硼碳化物呈连续网状结构,且脆性大,严重恶化了高硼高速钢的性能。因此改变高硼高速钢组织中硼碳化物的原始形貌,使之呈细小、弥散的团球状分布于基体中,从而提高材料性能,是确保其能够用于轧辊制备的关键,具有重大的研究意义。 本项目研究了不同B含量的高硼高速钢组织形貌、力学性能及两体磨损性能;通过定向凝固-液淬试验,研究了高硼高速钢的凝固过程,揭示了不同成分硼碳化物的生长机理;还研究了不同Al含量高硼高速钢的组织形貌、力学性能及抗回火软化特性;还以Mo元素作变量,研究了不同Mo含量高硼高速钢中硼碳化物形貌、力学性能及两体磨损性能的变化规律;以Ca、Ti作为变质元素,研究了Ca、Ti单一变质及复合变质处理对高硼高速钢组织形貌、力学性能的影响,及不同凝固速率对Ca-Ti复合变质效果的影响,同时研究了Ca-Ti复合变质高硼高速钢的高温干滑动摩擦磨损性能。 研究表明,高硼高速钢具有极好的淬透性,B含量增加,合金硬度提高,耐磨性增加。高硼高速钢凝固时的物相析出顺序为:初生奥氏体、共晶奥氏体、富Mo硼碳化物、富Cr硼碳化物;奥氏体以非小平面机制生长,富Cr硼碳化物以小平面机制生长,富Mo硼碳化物以“六边形”机制生长。Al元素能显著提高其抗回火软化性能。Mo元素以置换固溶的方式存在于硼碳化物中,改变了硼碳化物晶胞的电子环境,使晶胞热力学稳定性、化学键强度增加,从而提高了硼碳化物的韧性。Ca、Ti元素能够改变硼碳化物的生长方式,使硼碳化物尺寸细化,显著提高了合金韧性。Ca-Ti复合变质高硼高速钢中硼碳化物尺寸细小且弥散分布,且具有良好的高温抗氧化性,使其在室温和高温下均具有良好的抗摩擦磨损性能。
2020年12月完成初稿;
2021年4月2日,《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制,已形成修改完善稿。