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合金钢板;42CrMoA属于国标高强度合金结构钢,执行标准:GB/T 3077-CrMoA具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。42CrMo钢材适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。42CrMo钢板从材料分类上来说属于模具钢中的塑料模具用钢,具有良好的机械性能及可加工性,应用相当广泛,主要有板材和圆棒两种类型的材料,其中板材用于模具的加工生产,圆棒用于机械直接加工零件,得到了行业的认可。42CrMo钢板经深冷处理, 深冷处理可使淬火马氏体析出高度弥散的超微细碳化物, 随后进行200℃低温回火后, 这些超微细碳化物可转变为 碳化物。未经深冷处理的马氏体, 在低温回火后, 仅在某些局部区域析出有少量的 碳化物。42crmo钢板特性:C:≤%,Si≤%,Mn:≤%,P≤%,S:≤%,Nb≤%,V:≤%,Ti≤%,Cr≤%,Ni:≤%,Cu:≤%,N:≤%,Mo:≤%42CrMo钢板属于超高强度钢板,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。42CrMo钢板物理性能:1)临界点温度(近似值):Ac1=730°C、Ac3=800°C、Ms=310°C。2)线胀系数:温度20~100°C/20~200°C/20~300°C /20 ~400°C/20~500°C /20~600°C,线胀系数: ×10K/×10K/×10K/×10K/××10K。3)弹性模量:温度20°C/300°C/400°C/500°C/600°C,弹性摸MPa/MPa/ MPa/MPa/oMPa随着科学技术和工业的发展,对材料提出了更高的要求,如更高的强度,抗高温、高压、低温,耐腐蚀、磨损以及其它特殊物理、化学性能的要求,碳钢已不能完全满足要求。某种程度上碳钢已经不能满足现在社会工业的需要,慢慢合金钢板将代替碳钢慢慢进入我生活的方方面面,下面介绍下碳钢的在性能上主要有以下几方面的不足:(1) 淬透性低 一般情况下,碳钢水淬的淬透直径只有10mm-20mm。




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合金钢板;42CrMo钢材从材料分类上来说属于模具钢中的塑料模具用钢,具有良好的机械性能及可加工性,应用相当广泛,主要有板材和圆棒两种类型的材料,其中板材用于模具的加工生产,圆棒用于机械直接加工零件,得到了行业的认可。概述42CrMo钢材属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。42CrMo钢材适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。化学成份碳 C :~%硅 Si:~%锰 Mn:~%硫 S :允许残余含量≤%磷 P :允许残余含量≤%铬 Cr:~%镍 Ni:允许残余含量≤%铜 Cu:允许残余含量≤%钼 Mo:~%力学性能硬度 :退火,255~207HB,压痕直径~;淬火,≥60HRC cr12mov板材淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高,直径为300~400mm以下的工作可完全淬透,淬火变形小,但高温塑性较差。cr12mov板材多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具。深冷处理42CrMo钢材经深冷处理, 深冷处理可使淬火马氏体析出高度弥散的超微细碳化物, 随后进行200℃低温回火后, 这些超微细碳化物可转变为 碳化物。未经深冷处理的马氏体, 在低温回火后, 仅在某些局部区域析出有少量的 碳化物。 cr12mov板材采用低温化学热处理方法, 在保持cr12mov板材高硬度和高耐磨性的基础上,离子渗氮、气体氮碳共渗、盐浴硫氰共渗种常用的低温化学热处理渗层的粘着抗力。3种低温化学热处理渗层均有显著的抗冲击粘着作用, 其中尤以盐浴硫氰共渗。cr12mov板材制不锈钢器皿拉伸模经气体氮碳共渗处理后, 使用寿命达3万件以上, 较常规淬火、回火处理的同类模具寿命提高10倍以上。




合金钢板40Cr是一个比较成熟的钢种,但由于各个钢厂生产的40Cr,虽然化学成分都在合格范围之内,可仍有上下限的差别和冶炼方法的区 别,因此在热处理时也应有所不同。我们购买的40Cr来自首钢、杭钢和承钢三个钢厂,它们的化学成分均不尽相同,为此必须先进行试验,以确定合理的热处理 工艺。本文仅对杭钢产40Cr的热处理试验与生产作总结说明,供参考。1 40Cr钢的基本情况    40Cr的化学成分(%) 40Cr的部分物理性能 密度:克/cm3;熔点:1400℃,临界点:AC1:747℃、AC3:784℃、Ar3:729℃、Ar1:674℃ 40Cr的力学性能 当850℃油淬,520℃回火,油冷时力学性能为:  2 材料。Ni40Cr20Co20MoZr是一种无磁耐蚀高 温高弹性合金。成分:≤%C,≤%Mn,≤ %Si,%~4%Ni,%~2%Cr, % ~2% Co,% ~% Mo,%~ %Ti,%~%Al,%~%Cu,% ~%Zr,余Fe;冷变形+时效处理:平均线膨胀 系数(20~300℃)×10-6/℃,密度/cm3, 电阻率μΩ·m,磁化率(40kA/m)×10-6, 磁化率(80kA/m)×10-6;变形率40%,750℃ ×6h:抗拉强度σb(20℃)1608MPa,σb(300℃) 1461MPa,屈服强度 σ(20℃) 1540MPa,σ (300℃) 1432MPa,伸长率δ(20℃) %,δ (300℃)%,断面收缩率ψ(20℃)%,ψ (300℃)%。


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