推荐回火温度:530~560℃,硬度48~52HRC;回火温度560~580℃;硬度47~49HRC。
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]。
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牌号对照
1.2343 | 美国ASTM | 瑞典ASSAB | 德国Groditz | 德国KIND&CO |
H11 | VIDAR | 1.2343 | USN |
化学成分(wt%)
1.2343 | C | Si | Mn | Cr | V | Mo | 其他 |
0.38 | 1.10 | 0.40 | 5.10 | 0.40 | 1.30 | 特殊添加 |
其他元素: S ≤ 0.005,P ≤ 0.015
产品特点:
ü 高温均质化+超细化技术,组织致密,抛光性能出色
ü 硬度均匀、高强韧性、机加工性能
应用场合
高韧性、高抛光及高蚀纹要求的大型塑料模,如车灯模、低压浇注模、重力浇注模、热固性塑料及添加玻璃纤维塑料硬模;挤压和压铸模具及配件。
供货规格及状态
整料模块(mm) | 整料状态 | 超声波探伤 |
厚度:200~610 宽度:600~1100 | 退火态交货(≤229HBW) 或可根据用户需求 | EN10228-3class4 |
按用户要求可提供整料、规格毛料、规格精料、模具粗加工、热处理等服务
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电渣重熔钢,该钢具有高的淬透性和抗热裂能力,该钢含有较高含量的碳和钒,耐磨性好,韧性相对有所减弱,具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性和韧性,优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性
系引进美国的H13空淬硬化热作模具钢。其性能、用途和4Cr5MoSiV钢基本相同,但因其钒含量高一些,故中温(600度)性能比4Cr5MoSiV钢要好,是热作模具钢中用途很广泛的一种代表性钢号。
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)。
本公司 从事特殊钢废料回收: h13废模具.h13模具废刨丝料 cr12mov 3crw8v w18cr4v等特殊钢废料 我们主张市场价值导向、价格与期望值的有机结合,我们乐意与全体客户一道共创进步的机会。