cr12mo1v1材料特及性能
Cr12Mo1V1是国际上较广泛应用的高碳高铬冷作模具钢,属莱体钢,具有高的淬透性、淬硬性和高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小。
Cr12Mo1V1模具钢的用途与 Cr12MoV相同。用于要求更高的模具零件。
化学成分【GB/T1299-12000(质量分数)(%)】
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | 其他 |
1.40~1.60 | ≦0.60 | ≦0.60 | ≦0.030 | ≦0.030 | 11.00~13.00 | 0.70~1.20 | 0.70-1.20 | Co≦1.00 |
热处理工艺:
Cr12Mo1V1(D2)模具钢材热处理工艺
去应力退火
工件粗加工后,加热至600~650℃,保温2h,随炉冷却到500℃,出炉空冷。
淬火
工件缓慢升温到600℃,保温20min进行次预热,均温后升至850℃,再保温30min进行二次预热,后升温到1020~1040℃,保温25~40min,出炉空冷。
回火
淬火后应立即回火,并回火至少两次,每次保温时间不低于2h
注意:淬火后应及时回火,防止开裂,并要防止表面脱碳,量规及高精度模具应进行深冷处理(-70℃),并采用高温回火,减少工件变形,高温回火温度500~560℃,硬度大于58HRC.
Cr12Mo1V1钢的物理性能,弹性模量为207000MPa,质量定压热容Cp为461J/(kg·K)。 表2-2-1Cr12Mo1V1 钢的临界温度
临界点 | Ac1 | Acm | Ar1 | Arcm | Ms |
温度(近似值)/℃ | 810 | 875 | 750 | 695 | 190 |
表2-2-2 Cr12Mo1V1钢的线(膨)胀系数
温度/℃ | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 |
线(膨)胀系数/℃-1 | 10.5×10-6 | 11.5×10-6 | 11.9×10-6 | 12.2×10-6 |
Cr12Mo1V1模具钢特性适用范围
Cr12Mo1V1是国际上较广泛应用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高的淬透性、淬硬性和高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小。Cr12Mo1V1宜制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如:形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝轮、冷剪切刀和精密量具等.
Cr12Mo1V1冷挤压摸成坯软化规范
使⽤⽣铁屑保护加热,温度760~780°C,时间10h,炉冷,硬度l96HBW,可顺利实现冷挤压成形
Cr12Mo1V1普通等温球化退火规范
850 ~870℃×3~4h,随炉冷却到740~760℃×4~5h等温,出炉空冷 硬度≤241HBW,共晶碳化物等级≤3级
佳等温温度740~76o°C,时间≥4 ~5h
Cr12Mo1V1球化退火规范
(860±1ü)°C×2~4h,以30°C/h冷速炉冷,(740±10)°c x4-6h, 随炉缓慢冷却到500 ~600°C,出炉空冷.硬度207 ~255HBW。
Cr12Mo1V1深冷处理
Crl2Mo1V1钢经深冷处理, 深冷处理可使淬火马氏体析出高度弥散的超微细碳化物, 随后进行200℃低温回火后, 这些超微细碳化物可转变为 碳化物。未经深冷处理的马氏体, 在低温回火后, 仅在某些局部区域析出有少量的 碳化物。 Crl2Mo1V1采用低温化学热处理方法, 在保持Crl2Mo1V1钢高硬度和高耐磨性的基础上,离子渗氮、气体氮碳共渗、盐浴硫氰共渗种常用的低温化学热处理渗层的粘着抗力。3种低温化学热处理渗层均有显著的抗冲击粘着作用, 其中尤以盐浴硫氰共渗佳。Crl2Mo1V1钢制不锈钢器皿拉伸模经气体氮碳共渗处理后, 使用寿命达3万件以上, 较常规淬火、回火处理的同类模具寿命提高10倍以上加硬处理
为提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时),放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上
Cr12Mo1V1盐浴渗钒处理
Crl2Mo1V1冷作模具钢的中性盐浴渗钒处理工艺,Crl2Mo1V1钢经中性盐浴渗钒处理可获得碳化物渗层,一、碳钒化合物,该渗层组织均匀,具有良好的连续性和致密性,厚度均匀,结构致密,具有很高的显微硬度和较高的耐磨性,表面硬度、耐磨性及抗粘着性等性能大幅度提高。二、VC在奥氏体中的溶解度比它在铁素体中的溶解度高,随着温度的降低,VC从铁素体中析出,使合金强化及晶粒细化,化合物层表现出较高的硬度。 Cr12Mo1V1属于高碳高铬莱氏体钢, 碳化物含量高,约占20 % ,且常呈带状或网状不均匀分布,偏析严重, 而常规热处理又很难改变碳化物偏析的状况, 严重影响了钢的力学性能与模具的使用寿命。而碳化物的形状、大小对钢的性能也有很大的影响, 尤其大块状尖角碳化物对钢基体的割裂作用比较大,往往成为疲劳断裂的策源地,为此必须对原材料轧制钢材进行改锻,充分击碎共晶碳化物,使之呈细小、均匀分布, 纤维组织围绕型腔或无定向分布, 从而改善钢材的横向力学性能。
锻造时对钢坯从不同方向进行多次镦粗和拉拔,并采用“二轻一重”法锻造,即坯料始锻时要轻击,防止断裂,在980~1 020 ℃中间温度可重击, 以保证击碎碳化物,
Cr12Mo1V1 钢未改锻,采用固溶双细化处理[5 ] ,即500 ℃及800 ℃左右二级预热,1 100~1 150 ℃固溶处理,淬入热油或等温淬火,750 ℃高温回火,机加工后960 ℃加热油冷后进行终热处理, 也可使碳化物细化、棱角圆整化,晶粒细化
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