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2344esr的性能特点以及热处理工艺过程的有效控制

文字:[大][中][小] 时间:2016-07-22 13:54 浏览次数:
2344esr的性能特点以及热处理工艺过程的有效控制
2344esr是美国牌号,相当于我国的4Cr5MoSiV1钢,瑞典一胜百的8407,日本大同的DHA1,日本日立的DAC,德国的1.2344,成分决定2344esr钢具有高的淬透性和抗回火稳定性,经过淬火和高温回火后,具有高的韧性和强度。如果采用科学合理的热处理工艺,可以充分发挥其潜能,获得比较高的高温强度、耐热疲劳性、耐磨性和高的热稳定性,极大地满足模具的性能要求,提高使用寿命。
⒈模具的技术要求
一般小型模具复杂件,硬度要求是46~48HRC,简单件是48~52HRC;中型模具复杂件硬度要求是42~44HRC,简单件是44~46HRC;大型模具复杂件,硬度要求是40~42HRC,简单件是42~46HRC。
⒉2344esr的热处理工艺过程
淬火工艺路线:清洗(表面清洁)→装炉→抽真空→预热→最后加热→加压气淬→第一次回火→检测硬度→第二次回火→最后回火。
⑴清洗(表面清理) 对于小型模具要放在清洗机内清洗干净并将其表面吹干后装炉;大型模具用干净的抹布将其表面的污物、油渍等清理干净后装炉。
⑵装炉装炉时各模具间要留有空隙,一次装炉量不大于400kg,以保证模具在加热和冷却时能够充分、均匀。
⑶预热关闭炉门后抽真空,并将工艺参数输入微机。当炉内压力降到0.133Pa后,开始送电升温。对于中、大型模具,采用较低的速度升温,一般是500℃/h左右,以减小炉膛与模具间的温差,防止变形和开裂。对于2344esr钢模具,我们采用分段预热,第一次是560℃,第二次是850℃;预热保温时间是1.5min/mm×有效厚度;有效厚度的计算方法是:最小厚度×(1.2~1.3)。
⑷最后加热和加压气淬
最后加热温度是1030℃,保温时间是30min+0.4min/mm×有效厚度。加压气淬时炉内气体压力与模具有效厚度的关系见下表
有效厚度 炉内气体压力 有效厚度  炉内气体压力
/mm         /×105Pa  /mm       /×105Pa
<75              2     150—175        3.5
75~100          2.5    175—200        4
100~150         3     200—225        4.5
⑸第一次回火
模具冷却至80℃左右,进行第一次回火,温度是560℃,保温时间是:2h+1min/mm×有效厚度(仪表指示达到回火温度时算起)。回火冷却时炉内气体压力是:1×105~2×105Pa。2344esr钢经正常温度淬火后,由于二次硬化的作用,在560℃回火可达到硬度峰值。第一次回火后冷至室温检测硬度,第二次回火是决定硬度的回火,温度主要是根据第一次回火后的硬度来确定。
⑹最后一次回火 温度一般是560℃,如果第二次回火后硬度达不到工艺要求,可适当进行调整。
⒊2344esr的应用实例
下面介绍几例典型的工艺实例,以充分说明我们的工艺设计水平已经完全能满足生产的需要。
⑴摇臂模
材质2344esr,硬度要求44 48HRC。经过正常的淬火和第一次回火后,第二次回火温度采用592~C,冷却后测定硬度是46—48HRC。
⑵压铸模具
材质2344esr;硬度要求42 46HRC。经过正常的淬火和第一次回火后,第二次回火温度采用605~C。冷却后测定硬度是44—46HRC。
⑶其它模具,要求调质硬度为31~35HRC。经过正常的淬火和第一次回火后,第二次回火温度采用650℃。冷却后测定硬度是32—34HRC。
由以上实例可以看出,我们对2344esr钢模具真空热处理第二次回火温度的把握基本准确,现在我们已经很少通过最后一次甚至更多次的回火来调整硬度,避免了反复多次回火造成的能源消耗。
⒋综述
2344esr钢模具真空热处理工艺参数是:淬火加热温度1030℃。第一次回火温度560℃,第二次回火温度590~670℃,第三次回火温度560℃。
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