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Cr12MoV钢是高碳高铬冷作模具钢,相当于SKD11和D2,易形成大量的碳化物和高硬度的马氏体,使之具有高硬度、高耐磨性,同时含有大量共晶碳化物,俗称莱氏体钢。通过淬火加热温度的调节,可以控制合金元素的熔解量,从而影响淬火后钢中残余量的多少,使模具达到微变形,因此Cr12MoV钢广泛应用于制作耐磨、微变形、高负荷下服役的冷加工用模具。
& G& g7 r Z+ S" R3 B" e, r Cr12MoV钢模具淬火畸变的分析及工艺措施:
9 C9 ^5 V! M8 V: `3 K: K 1、模具中碳化物偏析的影响- y% D; z2 Y; Z& t
Cr12MoV钢模具中含有大量共晶碳化物,如果碳化物分布不均匀,呈带状、块状及网状分布,使钢材具有各向异向,模具淬火后会发生畸变,其原因为呈一定方向颁布的不均匀碳化物存在,碳化物的膨胀系数比基体小30%左右,加热时它阻止模具鼓胀,冷却时又阻止模具收缩,使模具在热处理时发生不均匀的变形,模具淬火后沿带状碳化物分布方向的纵向伸长量大,横向伸长量小,有的还会收缩。
9 x9 w( @) r% x3 k1 l7 | 预防措施——对于模具钢中碳化物分布不均匀(呈带状、块状及网状分布)、材料性能各向异性者,为打碎碳化物,降低碳化物分布不均匀分布的等级,消除性能的各向异性,钢材要求采用一重一轻双十字锻造,可一火锻后,锻后利用余热淬油,当油冷至200℃时立即投入回火炉中进行高温回火,回火温度750℃×2h,可获得碳化物均匀、细小、弥散的索氏体组织,调质处理可显著减少最终淬火的体积膨胀约30~50%,并可降低最终淬火后各向异性程度(工件翘曲)。对于尺寸较大或无法进行锻造的模具(该锻造并不能使模具心部的碳化物碎化和奥氏体均匀分布)可采取固熔双细化处理,使碳化物细化、分布均匀、棱角圆整化,可达到减少模具淬火后畸变的目的。
6 i5 s9 e1 d: l) N* K( m 2、模具结构设计的影响 应尽量避免模具结构上厚薄不均和尖锐圆角,尽量减少厚薄悬殊、结构不对称,在工件的厚薄交界处尽可能平滑过渡,并预留加工余量。' m0 G% f6 T6 D( ]3 K4 W$ H, W0 P! x
3、残余奥氏体的影响 钢中各种组织有不同的比体积,其中奥氏体的比体积量小,钢中各种组织的比体积按下列顺序递减:马氏体——回火索氏体——珠光体——奥氏体,由于钢中含有大量残余奥氏体,所以模具淬火低温回火后一般都发生收缩。预防措施 选择适当的淬火温度是减少模具畸变的重要措施。一般在保证模具技术要求的情况下,要考虑模具综合性能,适当降低其淬火温度;经试验500℃回火温度较200℃回火温度残余奥氏体量减少了一半,其硬度降低2~3HRC,因此选择热处理工艺规范为1060℃×10min 油淬+ -80℃深冷处理+500℃×60min回火;采取深冷热处理也是减少残余奥氏体量的最佳工艺,一般精密复杂模具采用真空淬火油冷后进行深冷处理为:-65℃×1.5 h+170℃×3h二次回火,模具变形量最小。
( G1 _0 o2 v- K 4、残余应力的影响 模具在冷热加工过程中的残余应力和淬火后的应力迭加,增加了钢淬火后的畸变。预防措施A、去应力退火:粗加工后、半精加工前应进行一次去应力退火,即(630~680)℃×(3~4)h,炉冷至≤500℃后出炉空冷,或采用400℃×(2~3)h去应力处理;B、降低淬火温度,减少淬火后的残余应力;C、采用等温淬火工艺减少淬火残余应力;D、采用淬油后170℃出炉空冷(分级淬火)。 |
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