CN106399643B - 模具钢的热处理方法 - Google Patents

模具钢的热处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106399643B
CN106399643B CN201610999834.7A CN201610999834A CN106399643B CN 106399643 B CN106399643 B CN 106399643B CN 201610999834 A CN201610999834 A CN 201610999834A CN 106399643 B CN106399643 B CN 106399643B
Authority
CN
China
Prior art keywords
cooled
heat treatment
air
treatment method
mould steel
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.)
Active
Application number
CN201610999834.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106399643A (zh
Inventor
罗许
李俊洪
刘韶华
谢珍勇
罗通伟
蔡武
刘序江
肖强
屈小科
左军
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.)
Chengdu Advanced Metal Materials Industry Technology Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Chengdu Advanced Metal Materials Industry Technology Research Institute Co Ltd
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 Chengdu Advanced Metal Materials Industry Technology Research Institute Co Ltd filed Critical Chengdu Advanced Metal Materials Industry Technology Research Institute Co Ltd
Priority to CN201610999834.7A priority Critical patent/CN106399643B/zh
Publication of CN106399643A publication Critical patent/CN106399643A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106399643B publication Critical patent/CN106399643B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys

Landscapes

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

Abstract

本发明属于模具钢技术领域,具体涉及一种大型CG738塑料模具钢热处理方法。本发明方法包括:a、加热温度870~930℃,加热时间8~26h;b、淬火:淬火热处理为先出炉空冷2~3min,喷雾冷2~4min,然后喷水冷至表面温度600℃,再风冷3~5min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷;c、回火:回火温度为520~600℃,回火时间为12~34h,横断面硬度为33~35HRC。本发明的一种CG738模具钢热处理方法,采用了不同介质多次淬火工艺,对工件内外晶粒细化等级趋于基本一致,能改善CG738模具钢的组织、断面硬度值均匀性,根据断面尺寸厚度可调节上述温度、时间参数,在实际生产中能够保证产品保持较高的性能和尺寸稳定性。

Description

模具钢的热处理方法
技术领域
本发明属于模具钢技术领域,具体涉及一种大型CG738模具钢热处理方法。
背景技术
大型锻件的特点是:形大体重,生产时质量要求高,只能单件、小批量生产,并且产品生产周期长,技术条件苛刻。我国目前的重型装备制造业中,对大型锻件的需求量很大,对其质量要求也很高,尤其是各类高强度、高精度锻件目前尚需进口,这已成为我国重型装备制造业发展的瓶颈之一。
大型锻件的生产从冶炼、铸锭、锻造、锻造后热处理到性能热处理,要经过很多道工序,每一道工序都影响锻件的质量,稍有偏差就可能引起缺陷,生产的难度很大,而且需要一次成功,这就要求生产前充分做好技术准备工作。重视与加强大型锻件的生产,提高质量,降低生产成本,缩短生产周期,对于促进重型机械产品生产,发展工农业,巩固国防,具有重要意义。对锻件进行热处理,不仅保证锻造变形时有良好的塑性和低的变形抗力,而且对锻造后的组织和性能也有很大影响。另外,通过热处理的作用,锻件的某部分缺陷会得到弥补,使锻件的各种性能指标仍然能够满足工业发展的要求。在热处理阶段,锻件的温度会不断地发生变化,与此同时,其组织结构、力学性能、导热性和外形尺寸等都随之发生变化,这些变化将直接影响到锻件的锻造性能和锻件的质量。
淬火热处理作为改变和提高材料性能的重要手段,在汽车、航空、运输、建筑及其它制造业领域中有着广泛而重要的应用。基于现有的知识,比如相图和淬透性曲线,已经可以对淬火工艺进行可靠的设计。随着塑料产量的提高和应用领域的扩大,对塑料模具提出了越来越高的要求,促进了塑料模具的不断发展。目前塑料模具正朝着高效率、高精度、高寿命方向发展,推动了塑料模具材料迅速发展。而广泛应用的塑料模具钢材CG738已经提出新的要求,不然只能采用进口的高性能钢材来替代,所以其CG738钢的热处理工艺有待进一步优化改善。
公开号为“CN105695703A”,发明名称为“一种模具钢热处理工艺”,公开了一种7Cr7Mo2V2Si高强韧性冷作模具钢预备热处理和淬火及回火的两火直接热处理工艺方法,从介绍的参数来看,仅对该模具钢的硬度和耐磨性值提升有些效果,但很难达到材料内外热处理过程冷却速度控制基本一致,组织和性能均匀性很难保障。
申请号为“200610049263.7”,发明名称为“一种新型铬钢系模具钢及其热处理工艺”,公开了一种Cr8Mo2V1Si模具的制造方法,然后简单地描述了其经三火加热的加热温度和保温时间参数,很难体现淬火速度的控制,及控制均匀性保障也未体现。
申请号为“201410721290.9”,发明名称为“一种3Cr2Mo模具钢热处理工艺”,公开了一种3Cr2Mo模具钢热处理工艺操作步骤,也是利用前期的高温退火加淬火及回火、及渗碳工艺,可归为两火或三火加热的热处理工艺,重点为提高表面热硬度及耐磨性,均匀性控制、内外差异也无法体现和实现。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是提供一种大型的CG738模具钢不同淬火介质组合复杂循环的新型热处理工艺,该热处理方法能改善CG738模具钢组织、断面硬度值均匀性,提高模具钢工件尺寸稳定性等。
本发明模具钢的热处理方法,包括以下步骤:
a、加热:加热温度870~930℃,加热时间8~26h;
b、淬火:淬火热处理为先出炉空冷2~3min,喷雾冷2~4min,然后喷水冷至表面温度700℃,风冷1~3min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷3~5min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷;
c、回火:回火温度为520~600℃,回火时间为12~34h,沿宽度和厚度方向切取/开的横断面硬度为33~35HRC。
进一步的,上述模具钢的热处理方法,其中a步骤中加热温度为880℃,加热时间为12h。
进一步的,上述模具钢的热处理方法,其中b步骤中淬火热处理为先出炉空冷2.5min,喷雾冷3min,然后喷水冷至表面温度700℃,风冷2min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷4min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷。
上述模具钢的热处理方法,其中所述喷雾冷中喷雾压力为5~8MPa;优选为6.2MPa。
上述模具钢的热处理方法,其中所述风冷风速为2~4m/s;优选为2.5m/s。
上述模具钢的热处理方法,其中所述喷水冷的水压为7~16MPa;优选为12MPa。
进一步的,上述模具钢的热处理方法,其中c步骤回火温度为540℃,回火时间为16h,横断面硬度为33.5~35HRC。
本发明的一种CG738模具钢热处理方法,采用了不同介质多次淬火工艺,对工件内外晶粒细化等级趋于基本一致,能改善CG738模具钢的组织、断面硬度值均匀性,根据断面尺寸厚度可调节上述温度、时间参数,在实际生产中能够保证产品保持较高的性能和尺寸稳定性。
具体实施方式
本发明模具钢的热处理方法,包括以下步骤:
a、加热:加热温度870~930℃,加热时间8~26h;
b、淬火:淬火热处理为先出炉空冷2~3min,喷雾冷2~4min,然后喷水冷至表面温度700℃,风冷1~3min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷3~5min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷;
c、回火:回火温度为520~600℃,回火时间为2~4h,沿宽度和厚度方向切取/开的横断面硬度为33~35HRC。
锻件通过大型电加热炉加热,其温度由温度控制器控制,通过热电偶传感器测得锻件在炉壁两侧、上下两面上各4个不同位置的温度点合计24个,传送到温度变送器上实现反馈控制,从而保障炉内温升的均匀性。
进一步的,上述模具钢的热处理方法,其中a步骤中加热温度为880℃,加热时间为12h。
进一步的,上述模具钢的热处理方法,其中b步骤中淬火热处理为先出炉空冷2.5min,喷雾冷3min,然后喷水冷至表面温度700℃,风冷2min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷4min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷。
上述模具钢的热处理方法,其中所述喷雾冷中喷雾压力为5~8MPa;优选为6.2MPa。
上述模具钢的热处理方法,其中所述风冷风速为2~4m/s;优选为2.5m/s。
上述模具钢的热处理方法,其中所述喷水冷的水压为7~16MPa;优选为12MPa。
进一步的,上述模具钢的热处理方法,其中c步骤回火温度为540℃,回火时间为16h,横断面硬度为33.5~35HRC。
本发明采用多介质多工步循环淬火方法,热处理后产品硬度、组织均匀性更好。
下面结合实施例对本发明的具体实施方式做进一步的描述,并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
实施例1
一种550×1100mm断面CG738模具钢热处理工艺,该锻件通过大型电加热炉加热,其温度由温度控制器控制,通过热电偶传感器测得锻件在炉壁两侧、上下两面上各4个不同位置的温度点合计24个,传送到温度变送器上实现反馈控制,保障炉内温升的均匀性,包含以下步骤:
CG738模具钢锻后空冷,在淬火热处理中用到了空气冷、风冷、喷雾冷、水冷等四种淬火介质,喷雾压力用6.2MPa,风冷风速2.5m/s,实现本发明目的涉及的CG738模具钢热处理工艺技术方案,具体为:
(1)加热温度880℃,加热时间12h,
(2)淬火:出炉空冷2.5min,喷雾冷3min,然后喷水冷至表面中心温度700℃,风冷2min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷4min,然后继续喷水冷至表面中心温度为200℃,出热处理槽空冷;
(3)回火:540℃回火,回火时间16h,横断面硬度为33.5~35HRC。
断面晶粒级别为5.8级。
实施例2
一种880×1260mm断面CG738模具钢热处理工艺,该锻件通过大型电加热炉加热,其温度由温度控制器控制,通过热电偶传感器测得锻件在炉壁两侧、上下两面上各4个不同位置的温度点合计24个,传送到温度变送器上实现反馈控制,保障炉内温升的均匀性,包含以下步骤:
CG738模具钢锻后空冷,在淬火热处理中用到了空气冷、风冷、喷雾冷、水冷等四种淬火介质,喷雾压力用8MPa,风冷风速3m/s,实现本发明目的涉及的CG738模具钢热处理工艺技术方案,具体为:
(1)加热温度920℃,加热时间18h,
(2)淬火:出炉空冷2min,喷雾冷4min,然后喷水冷至表面中心温度700℃,风冷3min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷5min,然后继续喷水冷至表面中心温度为200℃,出热处理槽空冷;
(3)回火:570℃回火,回火时间28h,横断面硬度为33~35HRC。
断面晶粒级别为5.4级。
本发明实施例1至2通过对锻后加热的模具钢锭在热处理控制槽中,循环采用不同淬火介质组合变化,无需多火加热热处理,能耗低,生产效率高,同时,组合式淬火有利于提高淬火冷却的均匀性和减少工件变形,热处理后断面边心部硬度差值控制在2HRC左右水平;成功解决了攀长钢大型模具钢锻件硬度不均、易产生体积形变等问题,提高了产品的一次合格率;同时,由于无需经多次加热后热处理,降低能源消耗、表面氧化烧损,提高了产品表面质量,可以起到降本增效的经济作用,具有在攀长钢其他锻件热处理产品及国内同行业推广应用的市场前景。
对比例1
一种550×1100mm断面CG738模具钢热处理工艺,具体为:
CG738模具钢锻后空冷,在淬火热处理中用到的淬火介质为空气冷,实现本发明目的涉及的CG738模具钢热处理工艺技术方案,包含以下步骤:
(1)加热温度880℃,加热时间12h,
(2)淬火:出炉直接空冷至200℃,再出热处理槽空冷;
(3)回火:540℃回火,回火时间16h,横断面硬度为23~28HRC。
断面晶粒级别为4.6级。
对比例2
一种880×1260mm断面CG738模具钢热处理工艺,具体为:
CG738模具钢锻后空冷,在淬火热处理中用到的淬火介质为油冷,实现本发明目的涉及的CG738模具钢热处理工艺技术方案,包含以下步骤:
(1)加热温度880℃,加热时间18h,
(2)淬火:油冷淬火后至200℃,再出热处理槽空冷;
(3)回火:570℃回火,回火时间28h,横断面硬度为34~38HRC。
断面晶粒级别为6.3级。
对比例1~2通过对锻后加热的模具钢锭在热处理控制槽中,采用单一淬火介质或者区别于实施例中的不同淬火介质组合方式进行淬火出来后,发现,采用对比例1~2的淬火方式,得到的断面边心部硬度差值出现硬度值偏低或偏高水平,使得该方法得到的大型模具钢锻件同一断面上硬度值波动大、易产生体积形变、产品合格率低、能耗高、表面质量下降等问题。

Claims (13)

1.CG738模具钢的热处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、加热:加热温度870~930℃,加热时间8~26h;
b、淬火:淬火热处理为先出炉空冷2~3min,喷雾冷2~4min,然后喷水冷至表面温度700℃,风冷1~3min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷3~5min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷;
c、回火:回火温度为520~600℃,回火时间为12~34h,沿宽度和厚度方向切取/开的横断面硬度为33~35HRC。
2.根据权利要求1所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:a步骤中加热温度为880℃,加热时间为12h。
3.根据权利要求1所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:b步骤中淬火热处理为先出炉空冷2.5min,喷雾冷3min,然后喷水冷至表面温度700℃,风冷2min,然后喷雾冷至表面温度500℃,再风冷4min,然后继续喷水冷至200℃,出热处理槽空冷。
4.根据权利要求1~3任一项所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述喷雾冷中喷雾压力为5~8MPa。
5.根据权利要求4所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述喷雾冷中喷雾压力为6.2MPa。
6.根据权利要求1~3任一项所述模具钢的热处理方法,其特征在于:所述风冷风速为2~4m/s。
7.根据权利要求4所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述风冷风速为2~4m/s。
8.根据权利要求6所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述风冷风速为2.5m/s。
9.根据权利要求1~3、5、7~8任一项所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述水冷的水压为7~16MPa。
10.根据权利要求4所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述水冷的水压为7~16MPa。
11.根据权利要求6所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述水冷的水压为7~16MPa。
12.根据权利要求9所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:所述水冷的水压为12MPa。
13.根据权利要求1所述CG738模具钢的热处理方法,其特征在于:c步骤回火温度为540℃,回火时间为16h,横断面硬度为33.5~35HRC。
CN201610999834.7A 2016-11-14 2016-11-14 模具钢的热处理方法 Active CN106399643B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610999834.7A CN106399643B (zh) 2016-11-14 2016-11-14 模具钢的热处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610999834.7A CN106399643B (zh) 2016-11-14 2016-11-14 模具钢的热处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106399643A CN106399643A (zh) 2017-02-15
CN106399643B true CN106399643B (zh) 2019-01-15

Family

ID=59230340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610999834.7A Active CN106399643B (zh) 2016-11-14 2016-11-14 模具钢的热处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106399643B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109530462B (zh) * 2018-12-28 2023-12-22 太仓成和信精密科技有限公司 针对模具钢的预处理装置及预处理方法
CN112779382B (zh) * 2019-11-08 2022-08-19 佛山顶锋日嘉模具有限公司 一种热作模具钢热处理方法
CN114836599B (zh) * 2022-03-31 2023-08-01 钢铁研究总院有限公司 一种冷作模具钢基体强韧化热处理工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101967608A (zh) * 2010-11-12 2011-02-09 上海大学 一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备工艺
CN103397148A (zh) * 2013-07-30 2013-11-20 上海交通大学 制定水-空交替控时淬火冷却工艺的方法
CN104498685A (zh) * 2014-12-09 2015-04-08 通裕重工股份有限公司 热作模具钢锻件的热处理工艺

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101967608A (zh) * 2010-11-12 2011-02-09 上海大学 一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备工艺
CN103397148A (zh) * 2013-07-30 2013-11-20 上海交通大学 制定水-空交替控时淬火冷却工艺的方法
CN104498685A (zh) * 2014-12-09 2015-04-08 通裕重工股份有限公司 热作模具钢锻件的热处理工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN106399643A (zh) 2017-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106350643B (zh) 一种大型模具钢的热处理方法
CN106399643B (zh) 模具钢的热处理方法
CN102392107B (zh) 20Cr13~40Cr13马氏体不锈钢的淬火方法
CN103352108A (zh) 一种h13钢水冷热处理工艺
CN103451393A (zh) 奥铁体球墨铸铁磨球热处理工艺方法
CN110468334A (zh) 截面硬度均匀的塑料模具厚扁钢及其工艺方法
CN104707927A (zh) 一种提高变截面铝合金模锻件组织和性能的热加工方法
CN103668027A (zh) 一种TC25钛合金的准β锻造工艺
CN105112802A (zh) 一种制备耐磨塑料模具的方法
CN102994907A (zh) 一种止回阀阀体铸造方法
CN104694861A (zh) 一种gh4169g合金的锻造及热处理方法
CN106480261B (zh) 一种厚规格模具钢的热处理方法
CN105436275A (zh) 一种低碳硼合金钢汽车加强板的热冲压成形工艺
CN206052090U (zh) 一种预应力锚杆热处理装置
CN102950428B (zh) 塑料模具钢钢板的加工方法
CN103114182A (zh) 浇口套的热处理工艺及浇口套
CN103276173B (zh) 一种4Cr13中厚板耐蚀模具钢轧制板材的工艺方法
CN204385238U (zh) 一种调质钢中小棒材或管材连续调质热处理生产线设备
CN102953011B (zh) 塑料模具钢的加工方法
CN203307378U (zh) 一种破碎机复合锤头的双级淬火热处理工艺的专用装置
CN203559075U (zh) 一种不结瘤非水冷辊底式热处理炉辊
CN102251089B (zh) 大直径30Cr2Ni4MoV低压转子的热处理方法
CN105063468A (zh) 一种叉车驱动桥半轴的锻造工艺
CN103320581B (zh) 一种高淬透性调质钢的热处理方法
CN106011397B (zh) 42CrMo棒料控制水淬火热处理工艺方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20181121

Address after: 610306 Chengdu City, Chengdu, Sichuan, China (Sichuan) free trade test zone, Chengdu City, Qingbaijiang District, xiangdao Boulevard, Chengxiang Town, No. 1509 (room 13, A District, railway port mansion), room 1319

Applicant after: CHENGDU ADVANCED METAL MATERIAL INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

Address before: 617000 Taoyuan street, East District, Panzhihua, Sichuan Province, No. 90

Applicant before: PANGANG GROUP PANZHIHUA IRON & STEEL RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 610306 Chengdu City, Chengdu, Sichuan, China (Sichuan) free trade test zone, Chengdu City, Qingbaijiang District, xiangdao Boulevard, Chengxiang Town, No. 1509 (room 13, A District, railway port mansion), room 1319

Patentee after: Chengdu advanced metal material industry technology Research Institute Co.,Ltd.

Address before: 610306 Chengdu City, Chengdu, Sichuan, China (Sichuan) free trade test zone, Chengdu City, Qingbaijiang District, xiangdao Boulevard, Chengxiang Town, No. 1509 (room 13, A District, railway port mansion), room 1319

Patentee before: CHENGDU ADVANCED METAL MATERIAL INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170215

Assignee: PANGANG GROUP JIANGYOU CHANGCHENG SPECIAL STEEL Co.,Ltd.

Assignor: Chengdu advanced metal material industry technology Research Institute Co.,Ltd.

Contract record no.: X2024980003064

Denomination of invention: Heat treatment methods for mold steel

Granted publication date: 20190115

License type: Exclusive License

Record date: 20240322