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发表于 2012-2-3 06:24:39
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工艺1:GCr15钢冷冲模的股役条件,结合生产实际,采用盐炉进行高温固溶处理和循环加热淬火双细化热处理工艺,在不降低强度和耐磨性情况下,提高了强韧性。具体工艺如下:7 w* Q3 x9 E0 {9 ]& n7 I
(1)高温固溶处理 1040~1050℃×30~45min盐浴加热后,在640~650℃的中性盐浴中,冷却20min后出炉空冷。
. L6 ^) D; V3 d(2)循环加热淬火 820℃×5min淬热油,空冷,再820℃×5min淬热油,空冷,循环4次。
# F) F% y1 ~0 Q: D0 i; k B5 E(3)回火 150~160℃×2h,回火后空冷。8 Z9 k0 D) t5 }8 {$ G1 @9 A
经上述双细化工艺处理后,金相组织以板条马氏体为主,加少量的残留奥氏体和碳化物,硬度为62~63HRC。
% }( s3 l! C) h" _9 r# \/ P4 GGCr15钢没有组织遗传现象,用碳化物细化预备热处理和四次循环加热淬火工艺,碳化物和奥氏体进行双细化处理,可使碳化物尺寸细化到0.3μm,奥氏体晶粒度14级,且淬火后得到的板条马氏体及形态、分布良好的残留奥氏体,并能改善常规淬火的“黑白区”。因而,在硬度、强度基本保持不变的情况下,断裂韧度提高了2~3倍。
: N9 U2 R3 a$ R+ H! w* F: ]经双细化工艺处理后,碳化物尺寸显著减小且分布均匀,明显改善了它对韧性的有害影响。同时,碳化物细小还能促使奥氏体细化及其成分的均匀度;细小均匀分布的碳化物,还有弥散强化的作用。5 Z5 ~1 {* J8 g
循环加热淬火,一般循环加热3~4次,可使奥氏体超细化,可达14级超细晶粒度。晶粒愈多,钢材的韧性也愈好;细化晶粒可同时改善强度和韧性。
. G6 T+ O/ O `/ B双细化处理的GCr15钢冷冲模使用寿命从原常规处理工艺的2000件提高到14000件。; i& G; M2 ~( z" k# N3 I1 S- F- S
工艺2:GCr15钢制轴承滚子冷冲模多次回火工艺。
& V7 N1 I4 j- G* kGCr15钢轴承滚子冷冲模按常规处理,寿命较短,有的只冲几次、几十次就报废。经研究分析,刃口处有微小裂纹,它是由于回火不充分,应力未消除引起的;而脱皮现象是因为磨削加工没有进行第二次回火所致。改进后的热处理工艺为:
, b# P4 {* F! v# W; I1)775~785℃×6h球化退火,炉冷至350℃出炉空冷,硬度≤255HBW。 B7 m- s* r8 Q1 T/ k
2)830~840℃×50min淬水,水冷至180℃左右出水空冷。
+ A, K' L" L* @/ `3)190~210℃×3h+170~190℃×3h硝盐回火。( K+ s ]! V7 ]" d$ a" _
按上述工艺处理后,模具硬度为58~60HRC,寿命使用寿命稳定在6000件左右,比常规热处理提高数倍。+ D8 }+ w1 {) [0 E3 t6 p
工艺3:GCr15钢冷冲模碱液淬火
, r0 q* x, }: v( |, g4 `GCr15钢冷冲模原采用840℃~860℃加热淬油,150~160℃回火。硬度为58~60HRC,使用寿命很低,失效主要形式为开裂。- F+ F+ b7 S% V
改进后的工艺为:600℃×1min/mm盐浴预热;840~860℃×30s/mm盐浴加热;160~190℃×2~3 min碱浴分级淬火;150~160℃×2h+300~350℃×1h回火。硬度为55~57HRC,冲模使用寿命提高10倍。
, g/ b6 F, W' ~. Z; u- ]工艺4:GCr15钢制冷冲模形变热处理
7 H- i( ]" A3 G0 OGCr15钢冷冲模,原采用等温球化退火,常规热处理淬火、回火工艺,冲模常因崩裂、裂纹、变形而失效。7 E, D& c$ `: I. S0 ] \" u
在毛坯最后一火终锻后,锻坯温度大约为900~950℃,不要缓冷,而是油冷至500~600℃,随后进行750℃×3.5h高温回火。淬火回火工艺:840~850℃加热,模具内孔喷水冷却至200℃,转入油冷;200℃×3h回火+160℃×6h回火,模具使用寿命由原来950~1321件上升到2600~2900件,提高了1~2倍。- A: Y) z, _/ @# W6 a
工艺5:GCr15钢冷冲模激光淬火
& B! p: r3 f3 l% LGCr15钢冲孔采用500W CO2激光器淬火,功率密度为0.3×104W/cm2,离焦量为3mm,扫描速度为50mm/s。激光淬火前,工件经磷酸盐磷化处理。常规处理模具寿命为800~1000件,经激光淬火后平均使用寿命提高到11200~16000件。硬化层深度为0.268mm,表面硬度为927HV。 |
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