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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
本文研究了四种不同的热处理工艺,即正常淬火加三次高温回火,空冷淬火加三次高温回火,等温淬火加三次高温回火和正常淬火加三段变温回火对16B推刀变形的影响。结果表明:正常淬火加三段变温回火是防止热处理变形最有效的工艺.与正常淬火加三次高温回火相比,W6M05Cr4V2钢16B推刀因变形超差导致的报废率从40~50%降到5%以下,寿命提高近1/4。并有一定的降耗节能价值.  相似文献   

2.
对3Cr2W8V钢进行了等温球化退火、淬火以及不同温度的回火处理,通过组织分析及力学性能测试,研究了热处理工艺对3Cr2W8V钢组织和性能的影响。结果表明,通过等温球化退火可获得球状或点状的珠光体组织,同时碳化物的形态得到明显改善。1070℃淬火后分别在580、630、680与730℃进行两次回火,随回火温度的升高,硬度先升高后降低,而韧性则呈现出相反的变化趋势。因此,3Cr2W8V钢经等温球化退火、1070℃淬火后再680℃左右两次回火能够获得良好的综合力学性能,有利于延长模具寿命。  相似文献   

3.
研究了三种不同的热处理工艺。试验结果表明:W9钢经等温淬火加低温回火处理后的抗压强度,冲击韧性和断裂韧性最高,而抗弯强度以等温淬火加高温回火处理的最高。据此,W9钢采用等温淬火加低温回火热处理工艺其强韧性配合较好,用于冷作模具可使寿命提高。  相似文献   

4.
高速钢传统的热处理工艺是高温淬火及随后在二次硬化温度范围内的多次回火。以我国目前使用最广的钨系W18Cr4V和钨钼系W6Mo5Cr4V2钢为例,其常用淬火,回火工艺规范如表1。  相似文献   

5.
试验研究了重载冷挤压模具钢—W18Cr4V、LM2、65Nb和W9经不同热处理工艺处理后的显微组织和机械性能之间的关系。结果表明,LM2冷作模具钢,经部分等温淬火加高温回火处理后其强韧性较好,耐磨性较高。据此,选用LM2钢制造重载冷挤压模,通过复相处理得M/B下复相组织,可使模具寿命提高。  相似文献   

6.
碳钢及合金钢搭接激光淬火回火软化特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行了459、Cr2Mo和W18Cr4V钢多道搭接激光淬火实验,结果表明,激光淬火表面都存在搭接区的回火软化现象,45钢软化区宽度最大,W18Cr4V钢软化区宽度最窄。在搭接回火区,45钢组织主要为回火索氏体和和少量回火马氏体,9Cr2Mo钢的主要为回火马氏体、索氏体和少量碳化物,而W18Cr4V的组织由针状马氏体和少量的粒状碳化物构成。根据马氏体回火过程中的碳原子扩散特征,分析和计算了碳扩散激活能和回火时间对马氏体组织的影响。  相似文献   

7.
一前言多年来,高速钢工模具都是采用1200℃以上高温加热淬火加560℃回火的热处理工艺,这种工艺对冷冲模、滚丝模不要求红硬性的工模具是不适用的。本文对W6Mo5Cr4VZ和W18Cr4V钢制冷冲模、滚丝模等模具试验了低温淬火工艺。从模具使用效果看,其最佳低温淬火工艺为:W6M05Cr4VZ高速钢淬火温度为1150、1160t;W18Cr4V钢淬火温度为1180一1190℃;回火230℃X3hX空冷X2砍。奥氏体晶粒度11.5一2级,硬度61-62HRC.模具使用寿命提高”一2·5倍.二低温淬火工艺的探索高速钢制的工模具长期来热处理工艺都采用高温加热淬火(W18Cr4V淬…  相似文献   

8.
针对5Cr4W5Mo2V热作模具钢的硬度、耐磨性、耐回火性和热稳定性较好,但冲击韧性相对较低的问题,利用下贝氏体组织兼具强度和韧性的特点,对5Cr4W5Mo2V钢进行等温淬火热处理改善其韧性,并通过显微组织与力学性能对比分析,优选最佳等温淬火时间参数。结果表明,5Cr4W5Mo2V钢经1150℃奥氏体化,330℃等温淬火60 min以上处理后,得到下贝氏体含量在60%以上的下贝氏体+马氏体+残留奥氏体复相组织,试样的冲击韧性明显提高,其中等温淬火120 min时达到247.75 J/cm2。  相似文献   

9.
本文分析了钢制齿轮冷挤压模具的失效方式。关对W18Cr4V钢冷挤压模具进行了低温淬火、低温回火与低温贝氏体淬火、双重变温回火两种强韧化工艺的试验研究。从而使模具的使用寿命提高18-25倍,满足冷挤压齿轮批量生产的要求,关取得明显的经济效益。  相似文献   

10.
生产实践对冷冲模 (冲钉 )的强度、韧性和耐磨性提出越来越高的要求 ,单纯地追求强度和硬度往往带来韧性的不足 ,改善冷冲模 (冲钉 )的强韧性对提高其使用寿命十分重要。本文着重探讨了W 6Mo5Cr4V2钢的热处理工艺参数对其组织和性能的影响。提出采用低温加热等温淬火工艺 ,淬火温度范围为 114 0~ 116 0℃ ,回火温度范围为 5 6 0~6 0 0℃。在此范围调整工艺参数 ,可以得到不同的强韧性、耐磨性的配合。1 W 6Mo5Cr4V2钢合金化的特点(1)与W 18Cr4V相比 ,由于钨含量的减少和钼的加入 ,使W 6Mo5Cr4V2钢的铸态共晶莱氏体比较细小 ,碳化物…  相似文献   

11.
本文研究了W18Cr4V钢的离子氮碳共渗-离子渗硫复合处理工艺。试验表明,W18Cr4V钢经离子氮碳共渗-离子渗硫复合处理后,表层可获得氮碳化合物和硫化物的复合渗层。该复合渗层可以明显提高W18Cr4V钢的耐磨性。  相似文献   

12.
深冷处理对高速钢红硬性及耐磨性的影响   总被引:7,自引:1,他引:7  
研究了深冷处理对W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2高速钢红硬性及耐磨性的影响。试验结果表明,深冷处理不仅可提高速钢的室温硬度,同时可明显改善高速钢的红硬性和耐磨性,延长高速钢刀具的使用寿命。  相似文献   

13.
N~+注入W18Cr4V钢磨损性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
W18Cr4V高速钢是一种广泛应用的刀具钢,为进一步提高其使用寿命,应用CG-60 型离子注入机对W18Cr4V高速钢进行了氮离子注入,得到一系列剂量的氮离子注入层,对注 氮层的磨损性能进行研究。XRD分析表明,氮离子注入W18Cr4V钢在部分基体表层形成了CrN 、ε–FeN和(Cr,Fe)2N1-x等相;表层显微硬度也有较大提高;磨损试验表明,氮离子的 注入显著提高了高速钢基体的耐磨性。还对耐磨性提高的机理进行了讨论。  相似文献   

14.
W18Cr4V钢的低温盐浴渗铬研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
讨论W18Cr4V钢低温复合盐浴渗铬,分析复合渗铬层的成分、组织、结构和机械性能,并检验了复合渗铬层的耐磨性。结果表明,W18Cr4V钢经氮碳共渗加低温盐浴渗铬复合处理可获得良好的渗铬层及优异的耐磨性。  相似文献   

15.
W6Mo5Cr4V2高速钢深冷处理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
卢军  王琦  蔡红  马佳明 《热处理》2009,24(4):40-44
研究了深冷处理对W6M05Cr4V2高速钢显微组织、力学性能及耐磨性的影响。试验结果表明,深冷处理能减少W6M05Cr4V2高速钢中的残留奥氏体,析出超细碳化物,提高硬度和耐磨性;深冷处理对冲击吸收功影响不大。W6M05Cr4V2高速钢合适的深冷处理工艺为:温度.130-150℃,保温时间以钢件冷透为准,处理次数一般为1次。  相似文献   

16.
稀土La对3Cr2W8V热作模具钢组织和性能的影响   总被引:6,自引:1,他引:6  
郭洪飞  郝新 《铸造技术》2006,27(12):1338-1341
研究了在3Cr2W8V热作模具钢中分别加入3种不同含量稀土La后,对组织、强度、硬度、冲击韧度和塑性的影响,并在相同的热处理工艺条件下,与不添加稀土La的3Cr2W8V钢进行对比。研究结果表明:稀土La加入量在适当的范围内可使组织得到明显细化,强度、冲击韧度和塑性有显著提高而硬度无明显变化,当稀土La加入量为0.20%时,3Cr2W8V钢可获得最好的综合力学性能。  相似文献   

17.
1.IntroductionThelaserphasechange-hardeningtechnologyhasbeenwidelypainattentionintheworldfrom1970s.Inmanycountriestheresearchingandapplyingofsuchatechnologyiscarriedout.〔1,2〕Nowthelaserphasechangehardeningtechnologyhasbegantostepintothestageofmanufac…  相似文献   

18.
W18Cr4V钢的锻造与热处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱正才 《锻压技术》2007,32(2):17-18
高速钢W18Cr4V一般用于制作刃具和冷作模具.为了提高刃、模具使用寿命,必须改善W18Cr4V钢中碳化物分布不均的状况.为此,对W18Cr4V钢的性能、成分特点进行了详细分析,阐述了W18Cr4V钢的锻造工艺,并对锻后冷却、热处理作了详细的说明,对生产具有一定的指导意义.  相似文献   

19.
W6Mo5Cr4V2高速钢激光相变硬化组织与耐磨性   总被引:9,自引:3,他引:6  
研究了W6Mo5Cr4V2(M2)高速钢经激光相变硬化后的组织与耐磨性。结果表明,经激光淬火后可获得1000HV以上的超高硬度,组织是细马氏体,激光相变硬化层的耐磨性与常规处理的相比提高约40%  相似文献   

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