CN105839011A - 一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺 - Google Patents

一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN105839011A
CN105839011A CN201610214716.0A CN201610214716A CN105839011A CN 105839011 A CN105839011 A CN 105839011A CN 201610214716 A CN201610214716 A CN 201610214716A CN 105839011 A CN105839011 A CN 105839011A
Authority
CN
China
Prior art keywords
die steel
cold work
work die
large scale
size cold
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610214716.0A
Other languages
English (en)
Inventor
陈加兵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taicang Lutai Thermal Treatment Factory
Original Assignee
Taicang Lutai Thermal Treatment Factory
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taicang Lutai Thermal Treatment Factory filed Critical Taicang Lutai Thermal Treatment Factory
Priority to CN201610214716.0A priority Critical patent/CN105839011A/zh
Publication of CN105839011A publication Critical patent/CN105839011A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/26Methods of annealing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/56General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering characterised by the quenching agents
    • C21D1/60Aqueous agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/002Heat treatment of ferrous alloys containing Cr
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述大尺寸冷作模具钢的化学成分及各成分的质量配比为:碳0.15%‑0.2%、硅0.3%‑0.5%、锰1.1%‑1.5%、铬1.5%‑2.4%、钛0.05%‑0.1%、钼0.02%‑0.04%,其余为铁;所述大尺寸冷作模具钢的热处理工艺包括:a、锻后等温退火;b、淬火:将退火后的所述大尺寸冷作模具钢再放入加热炉内,先升温至550‑600℃,保温1‑2h,继续升温至840‑860℃,保温2‑3h,然后急速放入淬火液中并冷却至淬火液温度;c、回火。通过上述方式,本发明通过优化其合金成分配比,能有效提高其耐磨性能、并改善其淬透性,同时通过严格控制热处理过程中的温度、升温速度、保温时间等工艺参数,提高其硬度、韧性及耐磨性能。

Description

一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺
技术领域
本发明涉及模具钢热处理技术领域,特别是涉及一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺。
背景技术
影响模具使用寿命的因素主要有设计结构、成形及制造工艺、模具材料的选用、热处理工艺及表面强化、润滑剂使用维护等。据调查统计,在模具失效的诸多因素中,由于模具用材和热处理不当引起的失效约占70%。
冷作模具钢生产成本低,易于冷、热加工,通过热处理可以获得较高的硬度。但大尺寸冷作模具钢淬透性差,淬火变形大,耐磨性不高。因而其热处理工艺复杂,且在淬火过程中容易产生淬火裂纹。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是:针对现有技术的不足,提供一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,通过优化其合金成分配比,能有效提高其耐磨性能、并改善其淬透性,同时通过严格控制热处理过程中的温度、升温速度、保温时间等工艺参数,提高其硬度、韧性及耐磨性能。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述大尺寸冷作模具钢的化学成分及各成分的质量配比为:碳0.15%-0.2%、硅0.3%-0.5%、锰1.1%-1.5%、铬1.5%-2.4%、钛0.05%-0.1%、钼0.02%-0.04%,其余为铁,
所述大尺寸冷作模具钢的热处理工艺包括:
a、锻后等温退火:将所述大尺寸冷作模具钢放入加热炉内,加热炉升温至850-880℃,保温2-4h,然后炉冷至720-750℃,再保温3-4h,最后炉冷到450℃以下出炉空冷;
b、淬火:将退火后的所述大尺寸冷作模具钢再放入加热炉内,先升温至550-600℃,保温1-2h,继续升温至840-860℃,保温2-3h,然后急速放入淬火液中并冷却至淬火液温度;
c、回火:将淬火后的所述大尺寸冷作模具钢放入回火炉内,回火炉升温至300-330℃,保温1.5-2h,随炉冷却至室温后出炉。
在本发明一个较佳实施例中,所述淬火液的成分及质量份数包括:氢氧化钾30-35份、硝酸钠15-20份、硝酸钾5-10份、水40-45份。
在本发明一个较佳实施例中,所述淬火液的温度为60-80℃。
在本发明一个较佳实施例中,所述加热炉的升温速度为100-120℃/h。
本发明的有益效果是:本发明通过优化大尺寸冷作模具钢的合金成分配比,有效提高了其耐磨性能、并改善了其淬透性,同时通过严格控制热处理过程中的温度、升温速度、保温时间等工艺参数,提高其硬度、韧性及耐磨性能。
具体实施方式
下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
本发明实施例包括:
实施例一:
一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述大尺寸冷作模具钢的化学成分及各成分的质量配比为:碳0.15%、硅0.5%、锰1.2%、铬2%、钛0.05%、钼0.02%、铁96.08%,
所述大尺寸冷作模具钢的热处理工艺包括:
a、锻后等温退火:将所述大尺寸冷作模具钢放入加热炉内,加热炉升温至850℃,保温2h,然后炉冷至720℃,再保温3h,最后炉冷到450℃以下出炉空冷;
b、淬火:将退火后的所述大尺寸冷作模具钢再放入加热炉内,先升温至550℃,保温1h,继续升温至840℃,保温2h,然后急速放入淬火液中并冷却至淬火液温度;
c、回火:将淬火后的所述大尺寸冷作模具钢放入回火炉内,回火炉升温至300℃,保温1.5h,随炉冷却至室温后出炉。
其中,所述淬火液的成分及质量份数包括:氢氧化钾30份、硝酸钠20份、硝酸钾10份、水40份。
所述淬火液的温度为60℃。
所述加热炉的升温速度为100℃/h。
实施例二:
一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述大尺寸冷作模具钢的化学成分及各成分的质量配比为:碳0.16%、硅0.4%、锰1.5%、铬2.4%、钛0.05%、钼0.02%、铁95.47%,
所述大尺寸冷作模具钢的热处理工艺包括:
a、锻后等温退火:将所述大尺寸冷作模具钢放入加热炉内,加热炉升温至860℃,保温3h,然后炉冷至740℃,再保温3.5h,最后炉冷到450℃以下出炉空冷;
b、淬火:将退火后的所述大尺寸冷作模具钢再放入加热炉内,先升温至560℃,保温1.5h,继续升温至850℃,保温2.5h,然后急速放入淬火液中并冷却至淬火液温度;
c、回火:将淬火后的所述大尺寸冷作模具钢放入回火炉内,回火炉升温至320℃,保温1.5h,随炉冷却至室温后出炉。
其中,所述淬火液的成分及质量份数包括:氢氧化钾32份、硝酸钠16份、硝酸钾7份、水45份。
所述淬火液的温度为70℃。
所述加热炉的升温速度为110℃/h。
实施例三:
一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述大尺寸冷作模具钢的化学成分及各成分的质量配比为:碳0.2%、硅0.3%、锰1.1%、铬1.5%、钛0.1%、钼0.04%、铁96.76%,
所述大尺寸冷作模具钢的热处理工艺包括:
a、锻后等温退火:将所述大尺寸冷作模具钢放入加热炉内,加热炉升温至880℃,保温4h,然后炉冷至750℃,再保温4h,最后炉冷到450℃以下出炉空冷;
b、淬火:将退火后的所述大尺寸冷作模具钢再放入加热炉内,先升温至600℃,保温2h,继续升温至860℃,保温3h,然后急速放入淬火液中并冷却至淬火液温度;
c、回火:将淬火后的所述大尺寸冷作模具钢放入回火炉内,回火炉升温至330℃,保温2h,随炉冷却至室温后出炉。
其中,所述淬火液的成分及质量份数包括:氢氧化钾35份、硝酸钠15份、硝酸钾5份、水45份。
所述淬火液的温度为80℃。
所述加热炉的升温速度为120℃/h。
本发明揭示了一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,通过优化大尺寸冷作模具钢的合金成分配比,有效提高了其耐磨性能、并改善了其淬透性,同时通过严格控制热处理过程中的温度、升温速度、保温时间等工艺参数,提高其硬度、韧性及耐磨性能。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (4)

1.一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,其特征在于,所述大尺寸冷作模具钢的化学成分及各成分的质量配比为:碳0.15%-0.2%、硅0.3%-0.5%、锰1.1%-1.5%、铬1.5%-2.4%、钛0.05%-0.1%、钼0.02%-0.04%,其余为铁,
所述大尺寸冷作模具钢的热处理工艺包括:
a、锻后等温退火:将所述大尺寸冷作模具钢放入加热炉内,加热炉升温至850-880℃,保温2-4h,然后炉冷至720-750℃,再保温3-4h,最后炉冷到450℃以下出炉空冷;
b、淬火:将退火后的所述大尺寸冷作模具钢再放入加热炉内,先升温至550-600℃,保温1-2h,继续升温至840-860℃,保温2-3h,然后急速放入淬火液中并冷却至淬火液温度;
c、回火:将淬火后的所述大尺寸冷作模具钢放入回火炉内,回火炉升温至300-330℃,保温1.5-2h,随炉冷却至室温后出炉。
2.根据权利要求1所述的大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述淬火液的成分及质量份数包括:氢氧化钾30-35份、硝酸钠15-20份、硝酸钾5-10份、水40-45份。
3.根据权利要求1所述的大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述淬火液的温度为60-80℃。
4.根据权利要求1所述的大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺,所述加热炉的升温速度为100-120℃/h。
CN201610214716.0A 2016-04-08 2016-04-08 一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺 Pending CN105839011A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610214716.0A CN105839011A (zh) 2016-04-08 2016-04-08 一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610214716.0A CN105839011A (zh) 2016-04-08 2016-04-08 一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105839011A true CN105839011A (zh) 2016-08-10

Family

ID=56597070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610214716.0A Pending CN105839011A (zh) 2016-04-08 2016-04-08 一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105839011A (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1215762A (zh) * 1997-06-04 1999-05-05 赛森法国公司 生产大型模具用钢的方法
CN104131242A (zh) * 2014-07-25 2014-11-05 合肥市东庐机械制造有限公司 一种低碳低合金钢材料及其制造方法
CN104498829A (zh) * 2014-12-12 2015-04-08 中国第一汽车股份有限公司 汽车冷冲压模具用铸造中合金钢
CN105331789A (zh) * 2015-10-29 2016-02-17 武汉理工大学 车身模具铸造镶块热处理方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1215762A (zh) * 1997-06-04 1999-05-05 赛森法国公司 生产大型模具用钢的方法
CN104131242A (zh) * 2014-07-25 2014-11-05 合肥市东庐机械制造有限公司 一种低碳低合金钢材料及其制造方法
CN104498829A (zh) * 2014-12-12 2015-04-08 中国第一汽车股份有限公司 汽车冷冲压模具用铸造中合金钢
CN105331789A (zh) * 2015-10-29 2016-02-17 武汉理工大学 车身模具铸造镶块热处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102400048B (zh) 一种用于高强钢轧制的冷轧工作辊用钢,冷轧工作辊及其制造方法
CN104164630B (zh) 一种高强度耐腐蚀汽车配件合金钢材料及其制造工艺
CN104480394A (zh) 切割石材及金属用高碳低合金锯片钢及其热轧钢板制造方法
CN102086493A (zh) 一种冲压型高碳铬轴承套圈及其生产工艺
CN109182680B (zh) 一种冷镦用马氏体不锈钢棒线材的退火硬度的控制方法
CN103981451A (zh) 一种热轧加回火型无Mo塑料模具钢钢板及其制造方法
CN102936692B (zh) 冷冲模模具钢的加工方法
CN104451421A (zh) 一种高强韧性双金属带锯条背材用钢及其制备方法
CN105239001B (zh) 油汀用冷轧钢板及其制备方法
CN105779896A (zh) 一种高碳高合金冷作模具钢的热处理工艺
CN105525222B (zh) 一种高效节能冷镦用钢热轧盘条及其生产方法
CN103805866A (zh) 一种耐磨钢球的制备工艺
CN103981447B (zh) 一种低成本无Mo塑料模具钢钢板及其生产工艺
CN104646422B (zh) 多辊轧机中间辊及其制造方法
CN102191358B (zh) GCr15高碳铬轴承钢热锻坯余热控温球退工艺
CN103667950A (zh) 一种适于冷冲压加工的430不锈钢及其制造方法
CN102618701A (zh) 一种2Cr13钢控轧控冷后高温回火代替调质处理方法
CN102989982B (zh) 一种变速箱用主动轴的锻造方法
CN102634646B (zh) 一种特殊的控温冷却热处理工艺
CN106854738A (zh) 一种易切削塑料模具钢及其热处理方法
CN103233187A (zh) 冷作模具用钢及其生产方法
CN103667890B (zh) 一种用于泵轴的合金钢材料及其制备方法
CN105839011A (zh) 一种大尺寸冷作模具钢及其热处理工艺
CN109022710A (zh) 含氮塑料模具扁钢的热处理方法
CN103060672A (zh) 一种模具钢的制备工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20160810

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication