CN109207678B - 一种热锻模具热处理方法及其应用 - Google Patents
一种热锻模具热处理方法及其应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109207678B CN109207678B CN201811139132.7A CN201811139132A CN109207678B CN 109207678 B CN109207678 B CN 109207678B CN 201811139132 A CN201811139132 A CN 201811139132A CN 109207678 B CN109207678 B CN 109207678B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- workpiece
- furnace
- tempering
- temperature
- heating
- 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
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/18—Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/0068—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for particular articles not mentioned below
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/008—Martensite
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)
- Forging (AREA)
Abstract
本发明公开了一种热锻模具热处理方法,包括以下步骤:将工件放入淬火炉中以第一升温速率加热至第一温度并保温;将工件在淬火炉中以第二升温速率加热至第二温度并保温;将工件在淬火炉中以第三升温速率加热至第三温度并保温;将工件在淬火炉中以第四升温速率加热至第四温度并保温;将工件出炉预冷,然后水冷淬火;将工件放入回火炉保温回火,出炉空冷至室温。本发明还公开了上述方法在制备大型热锻模具中的应用。本发明能大幅度提高热锻模具的淬透性和淬硬性,心表获得均匀的马氏体组织,并具有极佳的强韧性,高的抗回火软化性能、热稳定性能和热疲劳性能,3‰以内的模块热处理变形量,满足大型热锻模具的服役要求。
Description
技术领域
本发明涉及模具热处理技术领域,具体涉及一种热锻模具热处理方法及其应用。
背景技术
热锻模具作为重要的基础工艺装备,主要用于再结晶温度以上的固态金属的锻造成型,广泛应用于汽车工业、机械制造工业等领域。随着科技进步,现代工业制造业不断走向大型化、精密化,卡车、轮船等的规格也趋于大型化,而曲轴、连杆、齿轮等是发动机中承受载荷并传递动力的重要零部件,比如:大型曲轴形状复杂,在高温高应力环境下服役,工况条件恶劣,工作过程中受力情况复杂,而大型曲轴一般是采用模具热锻成形,所以热锻模具在工作过程中会承受剧烈急冷、急热循环,较高的冲击载荷,复杂的多向应力,以及苛刻的摩擦、磨损。这就要求热锻模具具有较高的高温强度及高温硬度,较高的冲击韧性和断裂韧性,高的抗热疲劳性能,以及较高的耐回火性及抗氧化能力等。
材料的合理选择是提高热锻模具寿命首要的一种手段,但是若要保证其使用性能和使用寿命,还需要对热锻模具进行正确的热处理,热处理质量是决定锻模使用寿命最关键的因素。目前国内外对热锻模具钢一般采用油淬、喷射冷油、水-空气混合喷雾、硝酸盐盐浴等方法,这些方法是在保证模具不被淬裂的前提下,较适用于一般中小型以下的模具,基本能够保证有良好的淬硬性,但是对于大型热锻模具钢,油淬的冷速不一定能够保证大模块心部淬硬,从而模块组织均匀性得不到有效保证。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明提供了一种热锻模具热处理方法及其在制备大型热锻模具中的应用。其具体技术方案如下:
本发明在第一方面提供了一种热锻模具热处理方法,包括以下步骤:
步骤1、将工件放入淬火炉中以第一升温速率加热至第一温度并保温;
步骤2、将工件在淬火炉中以第二升温速率加热至第二温度并保温
步骤3、将工件在淬火炉中以第三升温速率加热至第三温度并保温;
步骤4、将工件在淬火炉中以第四升温速率加热至第四温度并保温;
步骤5、将工件出炉预冷,然后水冷淬火;
步骤6、将工件放入回火炉保温回火,出炉空冷至室温;
其中,保温时间按照工件有效尺寸、装炉量和装炉方式选择。
优选地,上述步骤1中,第一升温速率为≤100℃/h,第一温度为300~400℃。
优选地,上述步骤2中,第二升温速率为≤100℃/h,第二温度为600~700℃。
优选地,上述步骤3中,第三升温速率为≤100℃/h,第三温度为800~900℃。
优选地,上述步骤4中,第四升温速率为≤100℃/h,第四温度为1000~1060℃。
优选地,上述步骤5中,将工件出炉预冷至表面900~950℃,然后水冷淬火至表面最高温度点≤150℃。
优选地,上述步骤6中,回火温度为520~600℃,回火次数不小于三次。
本发明还提供了一种优选的热锻模具热处理方法,包括以下步骤:
步骤1、将工件放入淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至350℃并保温;
步骤2、将工件在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至650℃并保温;
步骤3、将工件在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至850℃并保温;
步骤4、将工件在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至1010℃并保温;
步骤5、将工件出炉预冷至表面900℃,然后水冷淬火至表面最高温度点≤100℃并保温;
步骤6、将工件放入回火炉保温回火,出炉空冷至室温;
其中,保温时间按照工件有效尺寸、装炉量和装炉方式选择。
优选地,上述步骤6中,回火四次;
第一次:将工件放入回火炉530℃回火,出炉空冷至室温;
第二次:将工件放入回火炉580℃回火并保温,出炉空冷至室温;
第三次:将工件放入回火炉600℃回火并保温,出炉空冷至室温;
第四次:将工件放入回火炉550℃回火并保温,出炉空冷至室温,以获得最佳硬度42~44HRC。
本发明在第二方面提供了上述热锻模具热处理方法在制备大型热锻模具中的应用,能大幅度提高热锻模具的淬透性和淬硬性,表面质量良好,获得38~48HRC的硬度,心表获得均匀的马氏体组织,并具有极佳的强韧性,高的抗回火软化性能、热稳定性能和热疲劳性能,3‰以内的模块热处理变形量,满足大型热锻模具的服役要求。
本发明与现有技术相比较,具有如下显著优点:
(1)本发明首次采用大型热锻模具水淬工艺,大幅度提高大型模具的淬透性和淬硬性,保证大型模具心表组织的均匀性,均获得马氏体组织。
(2)通过数值模拟大型模具的温度场、组织场和加热冷却变形规律,结合实际材料制定准确的水淬热处理工艺,对淬火的温度、奥氏体化保温时间,水淬时间和出水后大型模具心表温度等参数进行精确控制。
应理解,在本发明范围内中,本发明的上述各技术特征和在下文(如实施例)中具体描述的各技术特征之间都可以互相组合,从而构成新的或优选的技术方案。限于篇幅,在此不再一一累述。所以凡是不脱离本发明所公开的原理下完成的等效或修改,都落入本发明保护的范围。
以下将结合附图对本发明作进一步说明,以充分说明本发明的目的、技术特征和技术效果。
附图说明
图1示出了本发明较优实施例中大型曲轴用热锻模具实物图;
图2示出了本发明较优实施例中大型曲轴用热锻模具水淬热处理工艺仿真模拟图;
图3示出了实例1中400mm厚热锻模具淬回火硬度变化图;
图4示出了实例1中400mm厚热锻模具淬回火变形量图;
图5示出了实例2中380mm厚热锻模具淬回火硬度变化图;
图6示出了实例2中380mm厚热锻模具淬回火变形量图;
图7示出了本发明较优实施例中所采用的热锻模具热处理工艺曲线图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
实施例1
先根据Deform软件模拟尺寸为1600×500×400mm3的大型热锻模具的温度场、组织场和加热冷却变形规律,从而得到热处理模拟工艺。具体模拟过程如下:①三维软件建模并导入至Deform软件中;②网格划分并设置材料属性;③设置模拟参数,如材料换热系数,模拟工艺,环境温度等;④检查程序,开始模拟;⑤模拟后处理,得到不同部位温度及组织变化随水冷时间的曲线,通过各节点在不同方向的位移可得出模块的加热和冷却变形规律。
结合图2可知,本实施例的材料较长且轴对称,故采用中对半剖的方式建立图2左侧所示的三维模型,节点P1为模型中切面的中心点,P2和P4为模型中切面的1/4直径处,P3、P5和P6为模型中切面的棱边点,P7为模型的顶角处。图2右侧为不同部位温度随水冷时间的曲线,由于工艺要求,在水淬后心部温度要求不低于450-500℃,实际工况下不可能测得心部温度,故通过图2可知,心部P1点≤℃时的水冷时间为54min(除去空中预冷10min)。
再根据材料实际情况,制定合适的热处理工艺曲线,然后测量模具的原始尺寸,并将热电偶焊接固定在模具各待测位置,然后按以下具体步骤进行热处理:
步骤1、将工件放入淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至350℃并保温7h;
步骤2、在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至650℃并保温7h;
步骤3、在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至850℃并保温7h;
步骤4、在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至1010℃并保温9h;
步骤5、将工件出炉预冷至表面900℃左右,然后水冷淬火至表面最高温度点≤100℃;
步骤6、将工件第一次入回火炉530℃保温20h回火,出炉空冷至室温;
步骤7、第二次入回火炉580℃保温20h回火,出炉空冷至室温;
步骤8、第二次入回火炉590℃保温20h回火,出炉空冷至室温;
步骤9、第四次入回火炉550℃保温16h回火,出炉空冷至室温。
经上述每次热处理冷却至室温后,用大型游标卡尺测量模具长、宽和高各边的尺寸,并且用便携式硬度计测试其硬度。由测试结果可知,第一次回火后,在二次硬化峰附近,硬度最高可达到54.7HRC,随后再经过三次回火降至40.5~42.0HRC之间,见附图3;淬火热处理平均变形量约为2.894‰,回火约为0.532‰,见附图4。
实施例2
先根据Deform软件模拟尺寸为1600×500×380mm3的大型热锻模具的温度场、组织场和加热冷却变形规律,从而得到热处理模拟工艺。具体模拟过程如下:①三维软件建模并导入至Deform软件中;②网格划分并设置材料属性;③设置模拟参数,如材料换热系数,模拟工艺,环境温度等;④检查程序,开始模拟;⑤模拟后处理,得到不同部位温度及组织变化随水冷时间的曲线,通过各节点在不同方向的位移可得出模块的加热和冷却变形规律。
结合图2可知,本实施例的材料较长且轴对称,故采用中对半剖的方式建立图2左侧所示的三维模型,节点P1为模型中切面的中心点,P2和P4为模型中切面的1/4直径处,P3、P5和P6为模型中切面的棱边点,P7为模型的顶角处。图2右侧为不同部位温度随水冷时间的曲线,由于工艺要求,在水淬后心部温度要求不低于450-500℃,实际工况下不可能测得心部温度,故通过图2可知,心部P1点≤℃时的水冷时间为44min(除去空中预冷10min)。
再根据材料实际情况,制定合适的热处理工艺曲线,然后测量模具的原始尺寸,并将热电偶焊接固定在模具各待测位置(主要是大面中心、端面中心、心部),然后按以下具体步骤进行热处理:
步骤1、将工件放入淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至350℃并保温7h;
步骤2、在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至650℃并保温7h;
步骤3、在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至850℃并保温7h;
步骤4、在淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至1010℃并保温9h;
步骤5、将工件出炉预冷至表面900℃左右,然后水冷淬火至表面最高温度点≤100℃;
步骤6、将工件第一次入回火炉530℃保温20h回火,出炉空冷至室温;
步骤7、第二次入回火炉585℃保温20h回火,出炉空冷至室温;
步骤8、第二次入回火炉590℃保温20h回火,出炉空冷至室温;
步骤9、第四次入回火炉540℃保温16h回火,出炉空冷至室温。
经上述每次热处理冷却至室温后,用大型游标卡尺测量模具长、宽和高各边的尺寸,并且用便携式硬度计测试其硬度。由测试结果可知,第一次回火后,在二次硬化峰附近,硬度最高可达到54.5HRC,随后再经过三次回火降至40.0~41.5HRC之间,见附图5;淬火后的热处理平均变形量约为2.745‰,回火约为0.532‰,见附图6。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (2)
1.一种用于制备大型热锻模具的热锻模具热处理方法,其特征在于,所述热锻模具热处理方法包括以下步骤:
步骤1、将工件放入淬火炉中以第一升温速率加热至第一温度并保温,所述第一升温速率为≤100℃/h,所述第一温度为300~400℃;
步骤2、将所述工件在所述淬火炉中以第二升温速率加热至第二温度并保温,所述第二升温速率为≤100℃/h,所述第二温度为600~700℃;
步骤3、将所述工件在所述淬火炉中以第三升温速率加热至第三温度并保温,所述第三升温速率为≤100℃/h,所述第三温度为800~900℃;
步骤4、将所述工件在所述淬火炉中以第四升温速率加热至第四温度并保温,所述第四升温速率为≤100℃/h,所述第四温度为1000~1060℃;
步骤5、将所述工件出炉预冷至表面900~950℃,然后水冷淬火至表面最高温度点≤150℃;
步骤6、将所述工件放入回火炉保温回火,回火温度为520~600℃,每次回火后出炉空冷至室温,回火次数不小于三次。
2.根据权利要求1所述的一种用于制备大型热锻模具的热锻模具热处理方法,其特征在于,其中,
步骤1、将工件放入淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至350℃并保温;
步骤2、将所述工件在所述淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至650℃并保温;
步骤3、将所述工件在所述淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至850℃并保温;
步骤4、将所述工件在所述淬火炉中以60℃/h的升温速率加热至1010℃并保温;
步骤5、将所述工件出炉预冷至表面900℃,然后水冷淬火至表面最高温度点≤100℃并保温;
步骤6、将所述工件放入回火炉保温回火四次,
第一次:将所述工件放入回火炉530℃回火并保温,出炉空冷至室温;
第二次:将所述工件放入回火炉580℃回火并保温,出炉空冷至室温;
第三次:将所述工件放入回火炉590℃回火并保温,出炉空冷至室温;
第四次:将所述工件放入回火炉550℃回火并保温,出炉空冷至室温,以获得最佳硬度42~44HRC。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811139132.7A CN109207678B (zh) | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 一种热锻模具热处理方法及其应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811139132.7A CN109207678B (zh) | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 一种热锻模具热处理方法及其应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109207678A CN109207678A (zh) | 2019-01-15 |
CN109207678B true CN109207678B (zh) | 2020-09-04 |
Family
ID=64981948
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811139132.7A Active CN109207678B (zh) | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 一种热锻模具热处理方法及其应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109207678B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110055395A (zh) * | 2019-04-17 | 2019-07-26 | 湖北三环锻造有限公司 | 一种新型模具3d打印热处理工艺 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102899460A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-01-30 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 马氏体不锈钢锻造模块的热处理方法 |
CN108441766A (zh) * | 2018-04-16 | 2018-08-24 | 合肥汇之新机械科技有限公司 | 一种具有优良机械性能模具钢的制备方法 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3737298B2 (ja) * | 1998-12-02 | 2006-01-18 | 株式会社神戸製鋼所 | 被削性及び溶接性に優れたプラスチック成形用大型金型用鋼及びその製造方法 |
CN101311293B (zh) * | 2007-05-24 | 2010-10-13 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种大型塑模模块及其制造方法 |
CN203663914U (zh) * | 2013-09-23 | 2014-06-25 | 株洲方远航空铸造有限责任公司 | 一种锤式破碎机用三金属破碎锤 |
CN106435353B (zh) * | 2016-08-24 | 2018-09-18 | 营口市特殊钢锻造有限责任公司 | 一种Cr5系列热作模具钢 |
CN107937669A (zh) * | 2017-11-28 | 2018-04-20 | 湖北工程职业学院 | 一种粉末高速钢冲模刀口零件的热处理淬火工艺 |
CN108265232A (zh) * | 2018-01-21 | 2018-07-10 | 浙江嵊州元丰模具有限公司 | 一种高端热作模具钢的优化方法和工艺步骤 |
CN108486320A (zh) * | 2018-04-22 | 2018-09-04 | 黄石高校智源技术咨询服务有限公司 | 一种高碳铬钼钒粉末高速钢精密零件精准热处理淬火工艺 |
-
2018
- 2018-09-28 CN CN201811139132.7A patent/CN109207678B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102899460A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-01-30 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 马氏体不锈钢锻造模块的热处理方法 |
CN108441766A (zh) * | 2018-04-16 | 2018-08-24 | 合肥汇之新机械科技有限公司 | 一种具有优良机械性能模具钢的制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109207678A (zh) | 2019-01-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106964948A (zh) | 一种船用齿轮的加工工艺 | |
CN105583588A (zh) | 一种用于圆锥滚子轴承内外圈的加工方法 | |
Zhang et al. | The microstructure and properties change of dies manufactured by bimetal-gradient-layer surfacing technology | |
CN103934642B (zh) | 一种钢材冷挤压工艺 | |
CN103469092A (zh) | 一种利用34CrNiMo6钢为原料生产风机主轴的方法 | |
CN102989942A (zh) | 一种单拐曲轴的锻造方法 | |
CN108251608A (zh) | 一种高温轴承钢制轴承套圈整形加工方法 | |
CN105385832A (zh) | 铝合金轧机工作轧辊的表淬和调质联合热处理工艺 | |
CN109207678B (zh) | 一种热锻模具热处理方法及其应用 | |
CN110343994A (zh) | 一种飞轮齿圈渗碳淬火微畸变控制方法 | |
CN107794348A (zh) | 一种提高Cr12MoV钢综合性能的热处理工艺 | |
CN104109743A (zh) | 球笼式保持架热处理工艺 | |
CN102836946A (zh) | 600mw机组汽轮机末级动叶片辊锻成形工艺 | |
CN104174803B (zh) | 高压共轨预锻模具 | |
CN102560043B (zh) | 35CrMo钢大型轴类锻件的热处理工艺 | |
CN110253221A (zh) | 一种用于连杆毛坯去应力的方法 | |
CN109468541A (zh) | 一种轨道交通用高精度轴承加工工艺 | |
CN111850254B (zh) | 一种防止花键轴中频淬火变形的方法 | |
CN105112625B (zh) | 一种压水堆核电站屏蔽泵叶轮锻件的制造方法 | |
CN114107616A (zh) | 一种锻钢飞轮转子的制备方法 | |
CN106755879A (zh) | 球笼式保持架热处理工艺 | |
CN105838854A (zh) | 一种花键轴加热淬火工艺 | |
Kushnarev et al. | Modernization of railroad wheel manufacturing technology at Evraz Ntmk | |
CN112077247A (zh) | 一种高性能42CrMo齿轮的制作方法 | |
JP7568903B2 (ja) | クランクシャフト及びその製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |