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常年库存锻环M-152定尺切割

文章来源:xsbsy 发布时间:2024-05-08 21:16:18

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钢加热时的主要固态相变是非奥氏体相向奥氏体相的转变,即奥氏体化的过程。整个过程都和碳的扩散有关。合金元素中,非碳化物形成元素降低碳在奥氏体中,增加奥氏形成;而强碳化物形成元素强烈妨碍碳在钢中的扩散,显着减慢奥氏体化的过程。2、对奥氏体晶粒大小的影响——大多数合金元素有阻碍奥氏体晶粒长大的作用。但锰和硼却相反,可以促进奥氏体晶粒长大,所以,除锰钢外,合金钢在加热时不易过热。这样有利于在淬火后获得细马氏体;也有利于适当提高加热温度,使奥氏体中溶有更多的合金元素增加淬透性和提高钢的力学性能。 [2] 37CrNi3性能合金钢的回火稳定性比碳素钢好,这是由于合金元素在回火时钢中原子的扩散,因而在同样温度下,起到延迟马氏体和抗回火软化的作用。碳化物形成元素,对回火软化的延迟作用特别显着。钴和硅虽属不形成碳化物元素,但它们对渗碳体晶核的形成和长大,有强烈的延迟作用,因此,也有延迟回火软化的作用。 [5] Mo含量也能降低钢的热疲劳抗力,但如以Mo代W,则在获得相同的热强性的条件下具有较高的抗热疲劳能力。这是目前国内一般压铸模已用含Mo的H11的H13(4G5MoV1Si)替代3G2W8V。但如考虑模具在高温下的热强性和抗变形能力,则3G2W8V优于H13或H11。一些高温下工作的锻模和精模仍用3G2W8V。实际应用中的热作模具钢不可能既具有较高的热强性和耐磨性,同时又具备较高的断裂抗力及抗热疲劳能力,然而有些钢可通过不同的热工艺分别使它具有不同的特性。

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