上海金琪尔特殊钢有限公司创办于2005年,公司拥有X的管理体系,雄厚的技术力量,完善的质保体系,更拥有现代化生产加工基地及一支技术高、素质好、经验丰富的队伍。公司一直于"质量、信誉"为上的原则
我司自成立以来X销售模具钢材料:塑胶模、压铸模、五金模、冲压模等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。品种多样化、价格合理。以多品种经营特色和薄利多销的经营理念,赢得了广大客户的认可。
特约经销:日本(住友、日立、大同)、美国肯纳钨钢、德国撒斯特、瑞典一胜佰特殊钢、奥地利百禄、上海宝钢、东北特钢、抚顺特钢、西南铝材、等国内外X厂商
本公司在上海、东莞、宁波、天津均有分布销售及加工网点,覆盖范围在不断扩大,极力缩小运输时长为客户争取更加快速的供货周期。欢迎新老客户来电咨询合作!
718模具钢
瑞典一胜百生产的718塑料模具钢具有Xxiu的机械性能和可加工性,加工工艺简单,因此被广泛用于模具的加工生产行业。另外718模具钢经过特殊的生产工艺在出厂的时候已经预硬到了41~47HRC的硬度,可以减少部分工程中的热处理环节,提高经济效益。
718模具钢,我国牌号3Cr2NiMo是在P20(3Cr2Mo)改进型钢号,品
质上有较大改进,使之填补P20模具钢材的不足,满足P20模具钢材达不到要求的场合。目前在我国模具钢材市场上出现的钢号除上述中国标准钢号外还有P20+Ni。瑞典的718,718H(ASSAB)、PX5\PX4(日本大同特钢),GS-711、GS-738、GS-312、GS-318(德国蒂森),奥地利的M238 ECOPLUS(百禄公司)、CS718中(国长城特钢)、SWP20(上海五钢公司)等,因此除了不能用于有耐腐蚀性要求的塑料模具零件外,目前是应用zui广泛的通用型塑料模具钢材的典型钢号。通常被称作“高X”塑料模具钢材,新研制的新钢种往往以它作为对比的典型。
出厂状态:ASSAB 718 HB:290-310
交货状态:钢材以退火状态交货。经双方协议,也可以不退火状态交货。
718钢是瑞典一胜百预硬型镜面防酸塑料模具钢。该钢经预硬化处理, 材质均匀.洁净度高. 具有极佳的抛光性能及光刻花性。还具有高的淬透性, 良好的电加工性能和皮纹加工性能。预硬钢不须淬火也可用于模膛,凸缘可施行火焰硬化, 可将硬度提高到52HRC。[1]
该钢具有良好的可加工性和耐磨损性, 硬度分布均一。还具有良好的抛光性能, 加工工艺简单, 价格适中,因此用量较大。
我国GB标准钢号3Cr2NiMo;德国DIN标准材料钢号1.2738;瑞典一胜百ASSAB标准钢号718;美国AISI/SAE标准钢号P20+Ni;日本JS标准钢号SNCMX化;国际标准组织ISO标准钢号35CrMo2。
718模具钢用途与P20类型模具钢材相同,但由于淬透性更好,性能更X越,可以制作尺寸大的、高档次的塑料模具成形零件。随着塑料模具的发展,会有更多更好更新的改进型模具钢号出现,我国宝钢的B30H即为一例。
热塑性塑胶注塑模具,挤压模具。
热塑性塑料吹塑模具。
重载模具主要部件。
冷结构制件。
常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。
用于大型长寿命塑胶注塑模,如家电制品、电脑外壳等模具。高表面光洁度的塑胶制品模具吹塑模由于硬度高,可用于塑胶模具中的滑块成型工具;视生产需要可施加火焰硬化或氮化处理的模具零件。 钢材种类: 预硬塑料模具钢材 钢材特长: 抛光 ,电蚀,焊补性与切削加工性良好 出厂状态: 经硬化及回火至HB290-330
真空脱气精炼处理钢质纯净,适合要求抛光或蚀纹加工塑胶模。
预硬状态供货,无需在热处理可直接用于模具加工,缩短工期。
经锻轧制加工,组织致密,100%X声波检验,无气孔,针眼缺陷。
a) 大型模具的型板,高表面要求家用电器。
b) 适用大型镜面塑料模具,如汽车、家电、音像产品等。
c) 可用于镜面抛光度要求的塑胶模具,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料的注塑模、吹塑模。
d) 高抛光度及高要求模具型腔。
元素 | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni | 标准 |
含量(%) | 0.28~0.40 | 0.20~0.80 | 0.60~1.00 | 0.30~0.55 | 1.40~2.00 | 0.80~1.20 | YB/T127-1997 |
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
氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV
(57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上,氮化层具有组织致密,光滑特点,模具的脱模性及抗湿空气及碱液腐蚀性能提高。
淬火温度840~870°C, 回火温度 200~500°C, 硬度 50 ~55HRC
(试样硬度 340HBW, 在室温及高温条件下)
1) 温度 20°C/200°C/400°C, 密度 7. 8g/cm/7.75g/cm/7. 7g/cm。
2) 温度 20~200°C/20 ~400°C, 线胀系数: 12.6 ×10K/13.5×10K。
3) 温度20°C/200°C/400°C,热导率29.0W·(m·K)/29.5W·(m·K)/31.0W·(m·K)
4) 温度 20°C/200°C/400°C, 弹性模量:205000MPa/200000MPa/185000MPa
(试样硬度 340HBW)
1) 温度 20°C/200°C/400°C, 抗拉强度1100MPa/1050MP8/850MPa。
2) 温度 20°C/200°C/400°C, 条件屈服强度980MPa/925MPa/770MPa。
3) 温度 20°C/200°C/400°C, 断面收缩率49%/51%/52%
4) 温度 20°C/200°C/400°C, 伸长率 13%/14%/16%
5) 温度20°C/200°C/400°C,冲击韧度 (≥) 20J/cm/32J/cm/42J/cm[2]
临界点 | Ac1 | Ac3 | Ar1 | Ar3 | Ms | Mf |
温度(近似值)/℃ | 770 | 825 | 640 | 755 | 335 | 180 |
温度/℃ | 18~100 | 18~200 | 18~300 | 18~400 | 18~500 | 18~600 | 18~700 |
线(膨)胀系数/C | 11.9×10 | 12.20×10 | 12.50×10 | 12.81×10 | 13.11×10 | 13.41×10 | 13.71×10 |
温度/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
热导率λ/W·(m·K)-1 | 36.0 | 33.4 | 31.4 | 30.1 | 29.3 |
模具钢牌号:
热作模具钢 | 4Cr5MoVSiH1384072M8407SUPREME8418HOTVARQRO90SUPREMEVIDAR1ESR2714FORMVARDIEVARUNIMAXSKD61DRM2DRM1DAC-MAGICDH31-EXDH31-SuperDHA-WORLDDHA1KTSM41DHA-ThermoDH2FFDACDACQD6F |
冷作模具钢 | O1Cr12MoVD2Cr12CALMAXDF-2DF-3XW-41XW-42XW-5XW-10ASSAB88CALDIEDC11SKD11SLD-MAGICDRM3SKS3ARK1DCMXDC53GOASGTACD37SLD8SKD1SLD1.25101.23791.20801.2436 |
塑料模具钢 | S136S136H718HCALMAX718HHSTAvAXESR718SNIMAX618TS136SUPPOLMAX168H168618HHCORRAXROYALLOYNAK80SUS630MODPAC5000NAK-PRMNAK101G-STARMAS1CPD613D-STARS-STAR(PAK90)HPM-MAGICCENA1PM-35NAK55HPM50HPM38HPM7HPM1SUS420SUS420J2PX88PX5PX41.2083ESR1.2083MOD1.2316MOD1.2738GEST80VICTORYXPMXPMVICTORYCRMHPVICTORY1.2316(W.1.2316)1.2083(W.1.2083)1.20851.2738HCPM40VICTORY1.2316VICTORY1.23121.2311GS-6381.27111.2767P20MLQ420MOD420S420P20+NIP20HHP21 |
高速钢 | ASP30(PM30)ASP23(PM23)Vancron40Vanadis10Vanadis4ExtraKM-2ASP60(PM60)HAP72DEX20DEX40DEX60HAP40HAP10SKH-55SKH-59SKH-9SKH-51YXM4YXM1MH51MH55S690S500S705S290S390S590S790S600K390K490K890ASP®2052EM42EM35EM2ASP®2060ASP®2053ASP®2030ASP®2023ASP®2017C8ASP®2015M42M4M51M41M2M351.32471.32071.3243NAK80 |
众所周知,钢中增加碳含量将提高钢的强度,对热作模具钢而言,会使高温强度、热态硬度和耐磨损性提高,但会导致其韧度的降低。学者在工具钢产品手册文献中将各类H型钢的性能比较很明显证明了这个观点。通常认为导致钢塑性和韧度降低的含碳量界限为0.4%。为此要求人们在钢合金化设计时遵循下述原则:在保持强度前提下要尽可能降低钢的含碳量,有资料已提出:在钢抗拉强度达1550MPa以上时,含C量在0.3%-0.4%为宜。H13钢的强度Rm,有文献介绍为1503.1MPa(46HRC时)和1937.5MPa(51HRC时)。
查阅FORD和GM公司资料推荐的TQ-1、Dievar和ADC3等钢中的含C量都为0.39%和0.38%等,相应的韧度指标等列于表1,其理由可由此管窥所及。
对要求更高强度的热作模具钢,采用的方法是在H13钢成分的基础上提高Mo含量或提高含碳量,这将在后面还会论及,当然韧度和塑性的略为降低是可以预料的。
铬:铬是合金工具钢中zui普遍含有的和价廉的合金元素。在美国H型热作模具钢中含Cr量在2%~12%范围。在我国合金工具钢(GB/T1299)的37个钢号中,除8CrSi和9Mn2V外都含有Cr。铬对钢的耐磨损性、高温强度、热态硬度、韧度和淬透性都有有利的影响,同时它溶入基体中会显著改善钢的耐蚀性能,在H13钢中含Cr和Si会使氧化膜致密来提高钢的抗氧化性。再则以Cr对0.3C-1Mn钢回火性能的作用来分析,加入﹤6% Cr对提高钢回火抗力是有利的,但未能构成二次硬化;当含Cr﹥6%的钢淬火后在550℃回火会出现二次硬化效应。人们对热作钢模具钢一般选5%铬的加入量。
工具钢中的铬一部分溶入钢中起固溶强化作用,另一部分与碳结合,按含铬量高低以(FeCr)3C、(FeCr)7C3和M23C6形式存在,从而来影响钢的性能。另外还要考虑合金元素的交互作用影响,如当钢中含铬、钼和钒时,Cr>3%<sup>[14]</sup>时,Cr能阻止V4C3的生成和推迟Mo2C的共格析出,V4C3和Mo2C是提高钢材的高温强度和抗回火性的强化相<sup>[14]</sup>,这种交互作用提高该钢耐热变形性能。
铬溶入钢奥氏体中增加钢的淬透性。Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si﹑Ni都与Cr一样是增加钢淬透性的合金元素。人们习惯用淬透性因子加以表征,一般国内现有资料[15]还只应用Grossmann等的资料,后来Moser和Legat[16,22]的更进一步工作提出由含C量和奥氏体晶粒度决定基本淬透性直径Dic和合金元素含量确定的淬透性因子(示于图3中)来计算合金钢的理想临界直径Di,也可从下式作近似计算: Di=Dic×2.21Mn×1.40Si×2.13Cr×3.275Mo×1.47Ni (1) (1)式中各合金元素以质量百分数表示。由该式,人们对Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si和Ni元素影响钢淬透性有相当明确的半定量了解。
Cr对钢共析点的影响,它和Mn大致相似,在约5%的含铬量时,共析点的含C量降到0.5%左右。另外Si﹑W﹑Mo﹑V﹑Ti的加入更显著降低共析点含C量。为此可以知道:热作模具钢和高速钢一样属于过共析钢。共析含C量的降低,将增加奥氏体化后组织中和zui后组织中的合金碳化物含量。
钢中合金C化物的行为与其自身的稳定性有关,实际上,合金C化物的结构、稳定性与相应C化物形成元素的d电子壳层和S电子壳层的电子欠缺程度相关[17]。随着电子欠缺程度下降,金属原子半径随之减小,碳和金属元素的原子半径比rc/rm增加,合金C化物由间隙相向间隙化合物变化,C化物的稳定性减弱,其相应熔化温度和在A中溶解温度降低,其生成自由能的绝dui值减小,相应的硬度值下降。具有面心立方点阵的VC碳化物,稳定性高,约在900~950℃温度开始溶解,在1100℃以上开始大量溶解(溶解终结温度为1413℃)[17];它在500~700℃回火过程中析出,不易聚集长大,能作为钢中强化相。中等碳化物形成元素W、Mo形成的M2C和MC碳化物具有密排和简单六方点阵,它们的稳定性较差些,亦具较高的硬度、熔点和溶解温度,仍可作为在500~650℃范围使用钢的强化相。M23C6(如Cr23C6等)具有复杂立方点阵,稳定性更差,结合强度较弱,熔点和溶解温度较低(在1090℃溶入A中),只有在少数耐热钢中经综合合金化后才有较高稳定性(如(CrFeMoW)23C6,可作为强化相。具有复杂六方结构的M7C3(如Cr7C3、Fe4Cr3C3或Fe2Cr5C3)的稳定性更差,它和Fe3C类碳化物一样很易溶解和析出,具有较大的聚集长大速度,一般不能作为高温强化相[17]。
我们仍从Fe-Cr-C三元相图可以简便了解H13钢中的合金碳化物相。按Fe-Cr-C系700℃[18~20]和870℃[9]三元等温截面的相图,对含0.4%C钢中,随Cr量增加会出现(FeCr)3C(M3C)和(CrFe)7C3(M7C3)型合金碳化物。注意在870℃图上,只有含Cr量大于11%才会出现M23C6)。另外根据Fe-Cr-C三元系在5%Cr时的垂直截面,对含0.40%C的钢在退火状态下为α相(约固溶1%Cr)和(CrFe)7C3合金C化物。当加热至791℃以上形成奥氏体A和进入(α+A+M7C3)三相区,在795℃左右进入(A+M7C3)两相区,约在970℃时,(CrFe)7C3消失,进入单相A区。当基体含C量﹤0.33%时,在793℃左右才存在(M7C3+M23C6和A)的三相区,在796℃进入(A+M7C3)区(0.30%C时),以后一直保持到液相。钢中残留的M7C3有阻止A晶粒长大的作用。Nilson提出,对1.5%C-13%Cr的成分合金,欠稳定(CrFe)23C6不形成[20]。当然,单以Fe-Cr-C三元系分析会有一些偏差,要考虑加入合金元素的影响。
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