对塑料模具钢的要求及热处理
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H13模具钢的热处理主要包括以下步骤:
预热处理:H13钢在制造过程中已经经过了退火处理,因此通常不需要再进行退火。
但如果需要进行改锻或者破坏了原来的组织和性能,增加了锻造应力,就需要重新进行退火处理。
等温球化退火工艺为:860~890℃加热保温2h,降温到740~760℃等温4h,炉冷到500℃左右出炉。
淬火处理:H13钢的淬火加热应进行两次预热(600~650℃,800~850℃),以减少加热过程产生热应力。
淬火温度通常为790℃左右,预热时间为5~15分钟,保温时间根据模具尺寸而定。
淬火介质可以选择油、水或者盐浴等,淬火后应立即回火,以减少开裂的风险。
回火处理:H13钢的回火温度一般在540~620℃范围内,回火时间根据模具的厚度和所需硬度而定。
通常,回火后的空冷时间为1~2小时,冷却后进行硬度检测和组织观察。
如果需要进行二次硬化峰处理,需要在500℃左右进行回火。
总的来说,H13模具钢的热处理需要根据具体的工艺要求和模具的使用条件来确定。
在实际操作中,需要注意安全和环保问题,遵守相关规定和标准。
fastcool50模具钢热处理工艺
Fastcool50模具钢是一种常用的热作模具钢,具有良好的耐热性、耐磨性和硬度,适用于制造模具、塑料模具等高精度零部件。
为了确保Fastcool50模具钢的性能和使用寿命,必须经过严格的热处理工艺。
首先,对Fastcool50模具钢进行固溶处理。
固溶处理是通过加热将合金元素溶解在基体中,使晶粒细化,提高钢的均匀性和硬度。
固溶处理温度一般在1100-1150摄氏度,保温时间根据钢材的厚度和规格而定,一般为1-2小时。
接着,进行淬火处理。
淬火是将固溶处理后的Fastcool50模具钢迅速冷却到室温,以获得高硬度和强度。
淬火温度一般在980-1020摄氏度,冷却介质可选择空气冷却、油冷却或盐浴冷却,具体根据模具的使用要求和硬度要求来确定。
随后,进行回火处理。
回火是为了消除淬火时产生的内应力,降低脆性,提高韧性和强度。
回火温度一般在150-500摄氏度,时间根据模具的尺寸和要求而定,一般为1-2小时。
最后,进行表面处理。
表面处理可以采用渗碳、氮化等工艺,以提高Fastcool50模具钢的表面硬度和耐磨性,延长模具的使用寿命。
表面处理的温度和时间根据具体工艺要求来确定。
总的来说,Fastcool50模具钢的热处理工艺需要严格控制各个环节,确保钢材的性能和质量达到要求。
只有在合适的温度、时间和工艺条件下进行热处理,才能使Fastcool50模具钢发挥最佳性能,提高模具的耐磨性和使用寿命,确保模具的高效生产和使用。
P20塑料模具钢预硬化热处理工艺的研究张兴锦,陈永南, 黄少文,吴会亮(莱钢宽厚板事业部, 山东莱芜 271100)摘要:应用金相显微镜、扫描电镜和维氏硬度计对P20塑料模具钢进行了显微组织观察和硬度测定。
研究了不同预硬化热处理工艺参数(淬火温度、淬火介质、回火温度)下得到的组织及其硬度变化规律。
结果表明:随着回火温度升高,水淬和空淬钢组织中板条马氏体和贝氏体逐渐减少,铁素体增加并长大,碳化物增多,硬度逐渐降低,300~500nm宽度的板条结构、板条间的薄片状M/A组元,铁素体中较高的位错密度以及细小碳化物保证了水淬钢在620℃回火时具有较高的硬度,最终得出了使该钢达到最佳预硬化效果的工艺参数。
关键词:塑料模具钢,P20,热处理,显微组织Research of P20 pre-hardened plastic mold steel heat treatment processZHANG Xingjin, CHEN Yongnan , HUANG Shaowen,WU Huiliang(Heavy Plate Division of Laiwu Steel Group, Laiwu, Shandong, China 271100) Abstract:Key words: Plastic mold steel,P20,Heat Treatment, Microstructure1 引言P20钢是模具工业中用量最大的一种典型的经预硬化处理的模具钢,用该钢制造模具,在预硬态下经冷加工制成模具后可以直接使用,不需再进行淬火、回火处理,防止了热处理所造成的变形、开裂、脱碳等缺陷[1],广泛用于制造长寿命的、形状复杂、要求尺寸精度高的大、中型塑料注射成型模或挤压成型模。
本文通过对P20钢在不同预硬化热处理工艺参数下的组织和硬度的研究,为工业化的生产提供了理论依据。
2 实验材料及方法实验材料为转炉冶炼P20铸坯,铸坯厚度为300mm,加热至1200℃,保温2h后,在双机架四辊可逆轧机轧上通过两阶段轧制轧成80mm厚度钢板。
第五节常用模具钢料特性与用途二、P20类(预硬塑料模具钢):国标钢号:3Cr2Mo。
1.参考成分(%):C:0.28-0.40;Si:0.20-0.80;Mn:0.60-1.00;Cr:1.40-2.00;Mo:0.30-0.55;Ni:≤0.25;2.P20钢料的特性等级:耐磨性★★☆☆☆;韧性★★☆☆☆;加工性★★★☆☆;抛光性★☆☆☆☆;抗蚀性★☆☆☆☆3.P20钢料的描述:P20料硬度高,硬度均匀;韧性好,抗拉性强,加工性能良好,易切削,抛光和电蚀;心部具有较好韧性;但是不耐腐蚀,耐磨性差。
适宜电火花加工。
用于一般制造大型塑胶模具及用作塑胶模模架。
4.热处理条件:●出厂前已先经过淬火及回火处理,淬硬溫度846-860℃,油冷、860-880℃空冷,回火次数2;出厂硬度为280-325 HB(约28~33 HRC)普通P-20及330~370 HB(约33~38 HRC)高硬度P-20H两种。
◎锻造温度:1050-850℃;◎退火温度:因P20是预硬钢,若要淬火,必须做退火。
步骤:720-740℃保溫后,以10-20㎜/hr 冷至600℃,然后空冷,退火后硬度为HB235;●消除应力温度:650-675℃,隨炉冷卻至500℃;冷却介质:油,分级(180-220℃)。
5.P20加工注意事项:●一般来说,P20料在钢材出厂前均经过预硬处理,都不再宜于淬火处理。
P20料淬火容易爆裂;●可能进行表面氮化处理与火焰硬化处理,以增进模具之表面硬度及耐磨性。
氮化的要求为表面0.1mm,硬度达HRC65---68。
氮化(气氮)工艺:温度/硬度时长/氮化层厚度525℃/650HV 20hr/0.30 mm 30hr/0.35 mm 60hr/0.50 mm570℃/700HV 2hr/0.01mm --●当P20材料最小尺寸大于300mm时,如果在加工过程中存在大量WC(线切割)或EDM(火花放电)加工工序时,在EDM或WC加工完成后,必须再做一次回火。
S136模具钢热处理工艺要求S136模具钢是具备优良的耐腐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性,而且更有下列优点:1,比较低的维护费用:模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。
模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。
2,比较低的生产成本:模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。
上列的好处,结合S136模具钢的高耐磨性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。
同时S136模具钢经过“电渣重熔”(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的抛光性能。
S136模具钢主要用途:S136模具钢能适用于所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。
耐腐蚀、耐应变:对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATESO等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136模具钢能抵抗水蒸气、弱有机酸、稀硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136模具钢制成的模具,若在潮湿在环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污梁。
耐磨性:使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐具、器皿等。
高光洁度的表面:生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。
S136模具种类使用硬度HRC射出成型⑴热塑性塑胶50-54⑵热固性塑胶52-54压缩往复式模具 52-54PVC、PET等模具50-54拉伸模48-54S136模具钢制造塑胶模具S136模具钢使用在制造PVC,电视录影及录音带盒,S136模具钢的模具制成品-高透明度的塑胶容器。
S136能抵抗水、水蒸气,弱有机酸,稀释的硝酸盐、碳酸盐等。
经由S136制成的模具。
若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈或被污染。
S136在低温回火及抛光至镜面状态的时候,特别能显示出优良的耐腐蚀性。
h13模具热处理
H13是一种热作模具钢,通常用于制造高温工作环境下的塑料注塑模、压铸模、挤压模等。
热处理对于提高H13模具钢的硬度、耐磨性和热稳定性非常重要。
以下是一般情况下对H13模具钢进行的常见热处理步骤:
* 预热:在进行任何热处理之前,通常会对H13钢进行预热。
目的是均匀升温整个工件,以避免热应力和形状变化。
预热温度通常在500°C到700°C之间。
* 加热:将H13钢加热到合适的温度,一般在980°C到1050°C之间。
这一步是为了使钢达到适当的结晶结构。
* 保温:在达到所需温度后,保持一段时间,以确保钢材内部均匀加热,使相应的相变发生。
保温时间通常与工件的尺寸和形状有关。
* 淬火:在保温之后,迅速将H13钢冷却到室温。
这一步是为了实现硬度和耐磨性的提高。
通常采用油冷、气冷或盐浴淬火等方式。
* 回火:为了减轻淬火带来的脆性,提高韧性,H13模具钢会进行回火处理。
回火的温度和时间取决于所需的最终性能。
通常在500°C到600°C范围内进行回火。
* 表面处理(可选):为了进一步提高H13模具钢的耐磨性,可以考虑进行表面处理,比如氮化、渗碳等。
这些热处理步骤的具体参数会受到制造商建议、具体应用和模具设计的影响。
在实际操作中,建议根据具体要求进行调整,并在合适的条件下进行试验,以确保获得期望的模具性能。
1。
模具材料的性能对模具寿命有决定性的影响,根据模具的结构和使用情况,合理选用制模材料是模具工程师的重要任务之一。
模具热处理及表面强化是模具制造中的关键工艺,是保证模具质量和使用寿命的重要环节,实际使用证明,在模具失效中由于热处理不当引起的占很大比例。
模具用途广泛,工作条件差别大,制造模具的材料范围很广。
目前,冲压模、塑料模、压铸模、粉末冶金模的材料以钢为主,有些模具还可采用低熔点合金和非金属材料等。
模具材料的性能要求及选用原则模具用钢主要性能要求如下:1,硬度和耐磨性(最重要的模具失效形式,决定模具寿命)2,可加工性能(模具零件形状复杂,要求热处理变形小)3,强度和韧性(足够的强度承受高压,冲击载荷等要求高韧性)4,淬透性、抛光性、耐腐蚀性(塑料及添加剂的腐蚀作用)。
模具用钢按用途可分为三大类:1,冷作模具钢:制作金属在冷态下变形的模具,包括:冷冲模、冷挤压模、冷镦模、粉末压制模。
要求高硬度、高耐磨性及足够强度和韧性。
2,热作模具钢:制造经过加热的固态或液态金属在压力下成型的模具,包括:热锻模、压铸模。
要求高温下足够的强度、韧性和耐磨性及高热疲劳抗力和导热性3,塑料模具钢:制造各种塑料模具。
塑料品种多,要求差别大,其模具材料范围广。
主要要求工艺性能高(热处理变形小、抛光性好、耐腐蚀)选用一般原则:满足使用性能要求、良好的工艺性能、适当考虑经济性。
模具常用热处理工艺模具热处理包括模具材料热处理和模具零件热处理。
模具材料热处理:在钢厂内完成,保证钢材质量,如基本力学性能,金相组织要符合国家标准或行业标准。
特点是大型工业炉中大批量生产。
模具零件热处理:在模具制造厂完成,或专业热处理厂完成。
特点是小批量或单件生产,工艺复杂多样,设备精良。
热处理工艺方法,分预备热处理和最终热处理。
常用方法有:正火、退火、淬火、调质、渗碳及氮化等,见表。
冷作模具钢及其热处理冷作模具主要用于金属或非金属材料的冲裁、拉伸、弯曲等工序。
常用模具钢热处理工艺推荐一、热作钢1.2344热处理工艺:常用热作模具钢有:EX1、EX2、1.2343、1.2344、1.2367。
下面我们重点讲解1.2344热处理工艺。
1)1.2344材料经模具机加工后淬火前安排去应力处理:特别是对于大件内模料必须经过此工序。
每分钟升温3.5℃。
如右图2)1.2344钢真空高压气体淬火工艺:如下图所示表1:淬火温度:牌号 T Aust1 ℃T Aust2 ℃ EX1 1000 1010-1015 EX2 1000 1010-1015 1.2343 990 1010 1.2344 1010 1030 1.236710101030(TA 表示炉膛温度,TC 表示工件心部温度;TS 表示工件表面16mm 深处测得的温度) 2.1)预热:按照模具复杂程度和厚度情况,可选择进行2~3次预热,预热保温时间以模具心部到温或接近炉膛温度为准。
第1阶段预热:升温速度选择3.5℃/分;升温至Ta=650℃进行保温,当Ta-Tc ≤30℃时,可进入下一阶段;第2阶段预热:升温速度选择2.5℃/分;升温至Ta=850℃进行保温,当Ta-Tc ≤10℃时,可进入下一阶段; 2.2)加热阶段:升温速度可选择10-15℃/分; 升温至Ta= T Aust1进行保温,当Ta-Tc=10℃时,开始计算保温时间;T Aust1温度下保温时间的80%后,升温至T Aust2,保温剩余的20%时间。
(温度T Aust1,T Aust2见上表,为了避免发生晶粒粗大的危险,热处理温度最大不能超过上表中的T Aust2)。
保温时间国内一般采用工件有效厚度每2mm 保温1分钟计算。
但由于装炉量及炉子状况不预热1预热2同,因此,在加热阶段和冷却阶段采用K 型热电偶插入工件心部和表面下16MM 深处,直接检测工件真实温度,并据此来确定保温时间是较为客观可靠的。
2.3)淬火冷却阶段:淬火冷却气体N 2压力选择,可根据模具厚度和复杂程度选择,一般应≥9bar(即TS 的冷却速度最好应该≥50℃/分,Tc 应该≥28℃/分),冷却到TS=500℃时,可以适当的降低压力。
2316模具钢热处理工艺一、引言2316模具钢是一种常用的塑料模具钢材料,具有优异的耐磨性和耐蚀性,被广泛应用于塑料注塑模具、挤出模具和压铸模具等领域。
在使用2316模具钢前,需要对其进行热处理,以提高其硬度和耐磨性,从而确保模具具备较长的使用寿命。
本文将介绍2316模具钢的热处理工艺。
二、2316模具钢的组织特点2316模具钢是一种马氏体不锈钢,具有较高的硬度和优异的耐腐蚀性。
其主要组织特点是细小的碳化物分布均匀,提供了良好的耐磨性和耐蚀性。
三、2316模具钢的热处理工艺1. 固溶处理:将2316模具钢加热至1050-1100℃,保持一段时间后迅速冷却。
固溶处理能够使钢材中的碳化物溶解于基体中,提高钢材的硬度和强度。
2. 快速冷却:固溶处理后,需要立即进行快速冷却。
常用的快速冷却方法包括水冷、油冷和空气冷。
其中,水冷效果最好,可以获得最高的硬度。
3. 回火处理:在快速冷却后,钢材会变得非常脆硬,需要进行回火处理。
回火温度一般在250-400℃之间,保温时间根据需要而定。
回火处理可以减轻钢材的内应力,提高其韧性和塑性。
四、2316模具钢的热处理效果经过上述热处理工艺后,2316模具钢的硬度得到显著提高,耐磨性和耐蚀性得到增强。
同时,通过适当的回火处理,钢材的韧性和塑性也得到改善。
这些热处理效果使得2316模具钢在使用过程中具有更长的使用寿命和更好的性能表现。
五、2316模具钢热处理工艺的注意事项1. 温度控制:在进行热处理过程中,需要严格控制加热温度、保温时间和回火温度,以确保钢材的性能达到要求。
2. 冷却介质选择:不同的冷却介质对钢材的硬度和韧性有不同的影响,需要根据具体情况选择合适的冷却介质。
3. 热处理设备:热处理设备的性能和控制精度对热处理效果有重要影响,需要选择合适的设备进行处理。
六、结论2316模具钢是一种常用的塑料模具钢材料,经过适当的热处理工艺可以提高其硬度、耐磨性和耐蚀性。
热处理过程中需要控制好温度、时间和冷却介质,以获得理想的热处理效果。
nak80热处理工艺标题:NAK80热处理工艺引言:NAK80是一种高硬度、高强度的模具钢材料,常用于制造高精度、高要求的塑料模具。
为了进一步提高NAK80材料的性能,热处理工艺是不可或缺的步骤。
本文将介绍NAK80热处理工艺的过程、目的以及所带来的效果。
一、热处理工艺的目的热处理是通过对材料进行加热和冷却处理,以改变其组织结构和性能。
NAK80的热处理工艺旨在提高其硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,从而满足塑料模具在使用过程中的高强度、高耐磨和长寿命的要求。
二、热处理工艺的过程1. 预热:将NAK80模具钢加热至适当的温度,以消除材料内部的应力和组织缺陷,提高材料的塑性和可加工性。
预热温度通常在500℃左右,保持一段时间后进行下一步处理。
2. 加热:将预热后的材料加热至固溶温度,使其元素均匀溶解在固溶体中。
NAK80的固溶温度约为980℃。
保持一定时间,以确保元素均匀溶解。
3. 冷却:将加热后的材料迅速冷却,以形成所需的组织结构。
常用的冷却方式有水淬、油淬和空冷等。
不同的冷却速度将导致不同的组织结构和性能。
三、热处理后的效果经过热处理后,NAK80材料的硬度和强度得到显著提高。
固溶处理可以消除材料中的非均匀组织,提高材料的塑性和可加工性。
冷却过程中的快速冷却使材料形成细小的晶粒和均匀的组织,从而提高了材料的硬度和耐磨性。
此外,热处理还可以改善材料的耐腐蚀性能,提高模具在潮湿环境下的使用寿命。
四、注意事项1. 控制加热和冷却速度:加热速度过快或冷却速度不均匀可能导致材料内部产生应力,甚至引起裂纹和变形。
因此,在热处理过程中,需要控制加热和冷却速度,避免材料受到过大的热应力。
2. 严格控制温度和时间:加热和保温温度、时间的不准确会影响热处理效果,甚至导致材料性能不达标。
因此,在热处理过程中,需要严格控制温度和时间,确保处理的准确性和一致性。
3. 考虑材料的热膨胀系数:在加热和冷却过程中,材料会发生热膨胀和收缩。
对塑料模具钢的要求及热处理☆耐腐蚀、硬度高、易切削加工、高镜面性。
钢的热处理:1.予硬化型塑料模具钢的热处理:⑴.我国的3Cr2Mo:相当美国的P20,瑞典(ASSAB)的618,德国的40CrMnMo7,日本(日立)的HPM2。
荐的规范为淬火—840~8800C,油冷,回火—600~6500C,空冷,硬度—28~33HRC。
⑵.美国(AISI、SAE)推荐的P20钢渗碳后的热处理工艺:淬火—820~8700C,回火—150~2600C,空冷,硬度—58~64HRC(渗碳层表面硬度)。
⑶.德国40CrMnNiMo钢(DIN2738,相当于P20+Ni或SM3Cr2NiMo)的热处理特性:淬透性比SM3Cr2Mo更高,保证钢在较大截面上力学性能均匀,宜做大截面(>400mm)的塑料模具。
钢的冶金质量、加工性优良。
抛光性和电蚀刻性亦好。
供应硬度:280~325HBS退火工艺:加热温度710~740 0C,炉冷。
硬度≤265HBS。
淬火:奥氏体化温度840~8700C,必须予热,予热温度约6500C。
形状复杂、尺寸厚薄不均者最好二次予热,第一次约4000C予热,保温时间按0.5~1.0min/mm计算。
经予热后的淬火保温时间按0.5min/mm计算。
为使合金元素充分溶入奥氏体,保温时间应足够。
冷却:油冷或180~2200C热浴分级淬火,以热浴为好。
热浴冷却保温时间以模具整个截面温度均匀为度,然后出炉空冷到800C左右立即回火。
2小时,空冷。
渗氮:可提高耐热疲劳强度,降低摩擦系数(抗咬合),延长模具使用寿命。
以离子渗氮或气体渗氮为宜(干净)。
有效渗氮层深度以0.2~0.3mm为宜。
硬度550~800HV,渗氮后不宜研磨,以免渗氮层磨掉。
焊接:焊接时须予热至400~5000C后,进行焊接。
焊接后及时消除应力退火,工艺为600~6500C,充分保温后炉冷。
镀铬:该钢可以镀铬,镀铬后应立即进行去氢退火。
去氢退火工艺:加热温度180~2000C,保温时间2~4小时。
2.易切削予硬化型塑料模具钢的热处理。
⑴.8Cr2MnWMoVS(8Cr2S)钢,是含硫易切削钢,当热处理到硬度40~42HRC时,其切削加工性良好,综合力学性能亦好,可研磨抛光到Ra0.025μm该钢有良好的光刻浸蚀性能。
退火:800±100C,保温2~4小时,降温到700~7200C等温,保温4~6小时,炉冷,硬度≤229HBS。
淬火:880~9200C,空冷,硬度63HRC。
淬火加热时间,盐浴炉1.5~2.0min/mm;气体介质炉2.0~2.5min/mm。
仍具有良好的加工性,良好的镜面抛光性能,抛光可达Ra0.040μm,补焊性能好。
退火:760~7800C,保温2小时,670~6900C保温6~8小时,炉冷到≤5300C出炉空冷,硬度217~220HBS。
淬火:860~9200C,油冷或空冷(小零件),σb≥2100Mpa,硬度≥58HRC。
经淬火和不同温度回火4.渗碳型塑料模具钢的热处理。
受冲击大的塑料模具零件,要求表面硬而中心韧,通常采用渗碳钢制造。
一般渗碳零件可以采用结构钢类的合金渗碳钢,其热处理工艺与结构零件基本相同。
对于表面质量要求很高的塑料模具成形零件,宜采用专门用钢,如SM3Cr2Mo钢。
塑料模具渗碳零件的一般技术要求:⑴.有效渗碳层深度。
压制含有矿物填料的塑料制品时,层深取1.3~1.5mm;压制软性塑料的零件,取0.8~1.2mm;有锐边尖角的模具零件,取0.2~0.6mm;⑵.渗碳层的碳浓度,比一般结构零件的碳浓度要低,控制在共析成分为佳,取0.7~0.9%;⑶.渗碳层的碳化物,应均匀细小,不允许有网络状或链状及粗大的碳化物;⑷.无晶内氧化、过量的残余奥氏体以及其他组织缺陷。
以冷挤压的方法制造塑料模具零件,应采用低碳渗碳型钢种。
典型的钢种有美国P系列的塑料模具钢(同类型的有德国的X6CrMo5;日本的CH系列钢,CH有日本厂商牌号)。
P1钢是非合金渗碳型塑料模具钢P2~P6是合金钢。
渗碳温度取900~9300C,淬火温度由于合金元素不同而有差异。
P1钢为790~8000C,水或盐水冷;P2钢取830~8450C,油冷;P3钢取800~8300C,油冷;P4钢取970~9950C,空冷;P5钢取845~8700C,空冷;P6钢取790~8150C,油冷;回火温度,P1、P2、P3、P6钢取175~2600C;P4、P5钢取175~4800C。
渗碳淬火回火后的表面硬度均取58~64HRC。
P20钢也宜渗碳,渗碳温度870~9000C,淬火温度815~8700C,油冷;回火温度175~2600C,表面硬度58~64HRC;回火温度取480~5950C,硬度28~37HRC。
5. 时效硬化型塑料模具钢的热处理。
为了减少或避免模具零件热处理变形和提高模具零件的精度保持型,形状复杂、高精度、长寿命的塑料模具零件采用时效硬化钢制造。
模具零件在固溶处理后变软(硬度约28~34HRC),便于切削加工成形,然后再时效硬化,获得所需要的综合力学性能。
时效硬化型塑料模具钢有马氏体时效硬化钢和析出(沉淀)硬化钢两大类。
马氏体时效硬化钢有高的屈强度比,良好的切削加工性和焊接性能,热处理工艺简单等优点。
典型的钢种是18Ni系列。
屈服强度可高达1400~3500Mpa。
这一类钢制造模具虽然价格昂贵。
但由于使用寿命长,综合经济效益仍然很高。
为保证零件表面质量,热处理应采用有可靠保护作用的控制侵犯炉。
一般用氨分解气可以满足要求。
马氏体时效硬化钢也可用作热作模具的工作零件,建议采用下列工艺:8200C固溶处理,3500C时效3~6小时。
时效处理后的变形情况,尺寸变化是有规律的,在工艺设计时可予留神变形量来适当控制。
如18Ni (200)钢,长度方向收缩约0.04%;18Ni(250)钢收缩约为0.06%;18Ni(300)和18Ni(350)收缩约为0.08%。
18Ni系列钢的时效强化效果很明显。
如18Ni(250)钢在固溶状态下,硬度为28HRC,经4800C时效3小时,硬度可提高到43HRC,保温时间延长到3小时或更长,硬度可达52HRC。
18Ni系列时效钢还可以通过渗氮进一步强化。
18Ni(300)钢的气体渗氮工艺:455±100C,24~28小时。
析出硬化型钢也是通过固溶处理和沉淀析出第二相而强化,硬度在37~43HRC左右,能满足一些塑料模具成形零件的要求。
市场以40HRC级予硬化钢供应,仍然有满意的切削加工性。
这一类钢的冶金质量高,一般都采用特殊冶炼,所以纯洁度、镜面研磨性、蚀花加工性良好,使模具有良好的精度和精度保持性。
其焊接性好,表面和心部的硬度均匀。
析出硬化型塑料模具钢的代表性钢号有25CrNi3MoAl,属低碳中合金钢,相当美国的P21钢。
25CrNi3MoAl钢的热处理可分三部分:⑴.第一次固溶处理(也叫淬火)。
获得细小的板条状马氏体,提高钢的强韧性。
奥氏体化温度愈高,保温时间愈长,固溶处理后的硬度愈低,板条状马氏体粗大。
⑵.第二次固溶处理(也叫回火)。
目的是使马氏体分解又不使NiAl相脱溶析出。
25CrNi3MoAl钢经第二次固溶处理后,淬火马氏体分解转变成回火马氏体。
第二次固溶处理温度取650~6800C。
随着回火温度的升高和回火时间的延长,硬度逐渐下降。
在6800C回火4小时,硬度降到28HRC;6800C回火6小时,硬度降到23HRC。
此时极易切削加工。
⑶.时效处理。
目的是使NiAl相析出而强化。
美国P21钢的时效工艺:510~5380C,20~24小时。
25CrNi3MoAl钢时效变形率可控制在0.05%以下(收缩),如果在机加工后加消除应力处理,变形还可进一步减少到0.01~0.02%。
析出硬化型钢制的模具零件还可通过渗氮处理进一步通过耐磨性、抗咬合能力和模具使用寿命。
美国P21钢的渗氮温度可取与时效温度相同(510~5250C),渗氮时间20~24小时。
渗氮结果:有效渗氮层深度约0.15mm,表面硬度接近94HR15-N。
?25CrNi3MoAl钢如果也取渗氮温度与时效同一温度(520~5400C),同样可获得最佳硬度、强度和较高的韧性,渗氮层约0.2mm。
渗氮层表面硬度可高达1100HV。
我国研制的新型析出硬化塑料模具钢10Ni3MnCuAl(SM1Ni3MnMoCuAlE)可与日本同类型的高性能高精密予硬型塑料模具钢NAK55、NAK80媲美,但不含贵重元素Co。
试验钢(感应炉熔炼再经电渣重熔)基本化学成分(%):C-0.10,Ni-2.83,Cu-0.94,Al-0.76,Mn-1.54,Mo-0.32,Si-0.24,Cr-0.09,S-0.015,P-0.017。
加工性能(切削加工性、热处理工艺性、镜面研磨性、抛光性、焊接性、蚀花性、电加工性、精度保持性等)均较好。
添加易切削元素S后,可进一步改善切削加工性而对力学性能无明显恶化。
热处理:8700C加热,保温1小时固溶处理,5100C4小时时效处理,硬度40~43HRC(以40HRC级予硬化钢供应市场)。
抗拉强度1000~1300Mpa。
金相组织为板条状马氏体基体弥散分布大量细小金属间化合物。
6. 耐腐蚀型塑料模具钢的热处理。
常用钢种有Cr13型和9Cr18钢等可强化的马氏体型不锈钢。
但上述不锈钢制作高镜面要求的塑料模具钢成型零件,表面质量的要求是难以满足的。
因此开发了耐腐蚀镜面塑料模具钢。
例如法国的CLC2316H钢(同类型的德国X36CrMo17),是预硬化型的抗腐蚀镜面塑料模具钢。
基本化学成分(%):C-0.40,Si-0.35,Mn-0.90,Cr-16,Mo-1.03,S<0.005,P<0.03。
硬度30~35HRC。
钢经精细冶炼及热处理,材质纯净,组织细小均匀,具有良好的镜面性。
力学性能,300HBS 时屈服强度855Mpa,σb993Mpa,δ13%,ψ38%。
如果要进一步改变硬度和力学性能,可以重新淬火回火,淬火温度取985~10200C,油冷或气冷,回火温度按力学性能要求而定。
回火需两次,空冷。
耐腐蚀塑料模具钢零件的热处理与一般不锈钢制品的热处理基本相同。
模具钢的热处理:一.钢的退火:一般是将钢加热到高于临界温度约20~300C,保温一定时间,随后使其缓冷到室温以获得接近于平衡状态组织的工艺。
其目的在于:使钢的硬度降至接近最低值;消除钢的内应力;使钢的化学成分均匀以及细化钢的晶粒、改善钢的组织,为后续加工工序作准备。
1.完全退火:是将亚共析钢加热到A C3以上(20~300C)保温足够的时间,使完全转变成奥氏体并使奥氏体均匀化(或基本均匀),继之以缓慢冷却。
完全退火的目的是:使钢软化,以便于以后的机械切削加工或塑性变形加工;使钢的晶粒细化和消除内应力,以及为淬火准备适宜的组织。