產(chǎn)品詳情
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【40Cr】是我國(guó)GB的鋼號(hào),40Cr鋼是機(jī)械制造業(yè)使用廣泛的鋼之一。調(diào)質(zhì)處理后具有良好的綜合力學(xué)性能,良好的低溫沖擊韌性和低的缺口性。鋼的淬透性良好,水淬時(shí)可淬透到Ф28~60mm,油淬時(shí)可淬透到Ф15~40mm。這種鋼除調(diào)質(zhì)處理外還適于化和高頻淬火處理。切削性能,當(dāng)硬度為174~229HB時(shí),相對(duì)切削加工性為60%。該鋼適于制作中型塑料模具。40Cr鋼材是中碳調(diào)制鋼,冷鐓模具鋼。該鋼價(jià)格適中,加工容易,經(jīng)適當(dāng)?shù)臒崽幚硪院罂梢欢ǖ捻g性、塑性和耐磨性。正火可促進(jìn)組織球化,改進(jìn)硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在溫度550~570℃進(jìn)行回火,該鋼具有佳的綜合力學(xué)性能。該鋼的淬透性高于45鋼,適合于高頻淬火,火焰淬火等表面硬化處理等。
褐鐵礦是一種含有結(jié)晶水的赤鐵礦,在我國(guó)和國(guó)外均大量存在,褐鐵礦的品位較低,一般不超過60%,硅含量較高,且燒損較大,大多數(shù)都在10%;另外,褐鐵礦同化性強(qiáng)。這些為其燒結(jié)帶來(lái)不利影響,即:結(jié)晶水去除后留下了大量的孔洞,這提供了大量的氣體傳輸通道,減少了燒結(jié)礦的礦化時(shí)間,降低燒結(jié)礦的質(zhì)量;褐鐵礦本體疏松的特點(diǎn)不適合做燒結(jié)混合料的成球核心;褐鐵礦的同化溫度低,燒結(jié)時(shí)內(nèi)部氣孔沒有致密化就會(huì)被液相包圍,惡化了燒結(jié)礦的產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)。
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40Cr鋼材屬于可氮化鋼,其所含元素有利于氮化。40Cr經(jīng)氮化處理后可較高的表面硬度,40Cr調(diào)質(zhì)后氮化處理硬度高能達(dá)到HRA72~78,即HR3~55。 氮化工件工藝路線:鍛造-退火-粗加工-調(diào)質(zhì)-精加工-除應(yīng)力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化層薄,并且較脆,因此要求有較度的心部組織,所以要先進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理,回火索氏體,心部機(jī)械性能和氮化層。軟氮化是活性氮化,現(xiàn)在比較常用的是氣體氮化.焊接
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40Cr鋼材焊接前注意預(yù)熱,以防止因基體散熱,造成焊縫內(nèi)部激冷淬裂。焊接后調(diào)質(zhì)前好加一遍正火。 結(jié)晶時(shí)易偏析,對(duì)結(jié)晶裂紋(一種熱裂紋)比較,焊接時(shí)容易在弧坑和焊縫中凹下的部分開裂。含碳量較高,快冷時(shí)易對(duì)冷裂紋很的淬硬組織(馬氏體組織)。過熱區(qū)在冷速較大時(shí),很容易形成硬脆的高碳馬氏體而使過熱區(qū)脆化。
焊接工藝:
1、一般在退火(正火)狀態(tài)下進(jìn)行焊接。
2、焊接不受
3、用較大線能量,適當(dāng)預(yù)熱溫度,一般預(yù)熱溫度及層間溫度可控制在250~300℃之間。
4、焊接材料應(yīng)保證熔敷金屬的成分與母材基本相同,如J107-Cr
5、焊后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理。若及時(shí)進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理有困難,可進(jìn)行中間退火或在高于預(yù)熱的溫度下保溫一段時(shí)間,以排除擴(kuò)散氫并軟化組織。 對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、焊縫較多的產(chǎn)品,可在焊完一定數(shù)量的焊縫后,進(jìn)行一次中間退火。交貨狀態(tài)德榮公司40Cr交貨狀態(tài)以熱處理(正火、退火或高溫回火)或不熱處理狀態(tài)交貨,交貨狀態(tài)應(yīng)在合同中注明.
雖然鈮是TMCP鋼中有用的元素,但生產(chǎn)H型鋼時(shí)必須審慎地選擇鈮的添加量和軋制程序。在熱軋中,首先要保證高溫區(qū)的壓縮量,以確保初始奧氏體粗晶的充分再結(jié)晶,隨后進(jìn)行快速冷卻,可生產(chǎn)出高強(qiáng)度、高延性和高韌性的H型鋼。為了研究傳統(tǒng)控制軋制鋼和TMCP鋼的強(qiáng)度和韌性,JFE在實(shí)驗(yàn)室中模擬了H型鋼軋制過程。TMCP鋼的顯微組織與傳統(tǒng)控制軋制鋼的比較顯示:傳統(tǒng)控制軋制鋼的顯微組織是鐵素體+珠光體組織,而TMCP鋼的顯微組織是精細(xì)的貝氏體組織。
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奧氏體不銹鋼的凝固模式按照凝固初相和凝固反應(yīng)的不同分為以下四種:鐵素體模式(F模式)、鐵素體-奧氏體模式(FA模式)、奧氏體-鐵素體模式(AF模式)和奧氏體模式(A模式)。凝固模式主要取決于鋼的化學(xué)成分和凝固條件。很多學(xué)者研究了冷卻速率對(duì)奧氏體不銹鋼凝固模式及凝固組織中鐵素體相形貌的影響。北京科技大學(xué)的學(xué)者研究了四種不同N含量的18Mn18CrN不銹鋼的凝固模式、顯微組織和元素分布。