H13 သံမဏိ မိတ်ဆက်ခြင်း

H13 သံမဏိ မိတ်ဆက်ခြင်း

未标题-၁

၁။ ဤစာပိုဒ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို တည်းဖြတ်ရန် ခေါက်ပါ။
H13 သံမဏိမြင့်မားသော သက်ရောက်မှုဝန်ရှိသော ပုံသွင်းသည့် ဒိုင်များ၊ ပူပြင်းသော ထုတ်လွှတ်သည့် ဒိုင်များ၊ တိကျသော ပုံသွင်းသည့် ဒိုင်များ၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့် ၎င်းတို့၏ သတ္တုစပ်များအတွက် ပုံသွင်းသည့် ဒိုင်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။

၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ H13 လေအေးပေး၍ မာကျောစေသော ပူပြင်းသော အလုပ်ပုံသွင်းသံမဏိကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အသုံးပြုမှုများသည် အခြေခံအားဖြင့် 4Cr5MoSiV သံမဏိနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ ဗန်နာဒီယမ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်း၏ အလယ်အလတ်အပူချိန် (၆၀၀ ဒီဂရီ) စွမ်းဆောင်ရည်သည် 4Cr5MoSiV သံမဏိထက် ပိုကောင်းသည်။ ၎င်းသည် ပူပြင်းသော အလုပ်ပုံသွင်းသံမဏိတွင် အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးရှိသော ကိုယ်စားပြုသံမဏိအဆင့်ဖြစ်သည်။
၂။ အင်္ဂါရပ်များ
Electroslag ပြန်လည်အရည်ပျော်ထားသော သံမဏိသည် မာကျောနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အပူအက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သံမဏိတွင် ကာဗွန်နှင့် ဗန်နာဒီယမ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ကာ အားနည်းသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှု၊ ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မြင့်မားသော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
၃။ သံမဏိ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
H13 သံမဏိသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော C-Cr-Mo-Si-V သံမဏိဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နိုင်ငံအသီးသီးမှ ပညာရှင်အများအပြားသည် ၎င်းအပေါ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု တိုးတက်မှုကို လေ့လာနေကြသည်။ သံမဏိကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး အဓိကအားဖြင့် သံမဏိ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော အလွန်ကောင်းမွန်သော ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ သံမဏိရှိ မသန့်စင်သောဒြပ်စင်များကို လျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောဒေတာများအရ Rm သည် 1550MPa ဖြစ်သောအခါ ပစ္စည်း၏ ဆာလဖာပါဝင်မှုကို 0.005% မှ 0.003% အထိ လျှော့ချပေးပြီး ၎င်းသည် သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ကို 13J ခန့် တိုးမြင့်စေမည်ဖြစ်သည်။ NADCA 207-2003 စံနှုန်းတွင် ပရီမီယံ H13 သံမဏိ၏ ဆာလဖာပါဝင်မှုသည် 0.005% ထက်နည်းသင့်ပြီး superior ၏ ဆာလဖာပါဝင်မှုသည် 0.003%S နှင့် 0.015%P ထက်နည်းသင့်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ H13 သံမဏိ၏ ဖွဲ့စည်းမှုကို အောက်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။

ကာဗွန်: အမေရိကန် AISI H13၊ UNS T20813၊ ASTM (နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း) H13 နှင့် FED QQ-T-570 H13 သံမဏိတို့တွင် ကာဗွန်ပါဝင်မှု (0.32~0.45)% ရှိပြီး ၎င်းသည် အားလုံးတွင် ကာဗွန်ပါဝင်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။H13 သံမဏိများ. ကျယ်ပြန့်သည်။ ဂျာမန် X40CrMoV5-1 နှင့် 1.2344 ၏ ကာဗွန်ပါဝင်မှုသည် (0.37~0.43)% ရှိပြီး ကာဗွန်ပါဝင်မှုအပိုင်းအခြားသည် ကျဉ်းမြောင်းသည်။ ဂျာမန် DIN17350 တွင် X38CrMoV5-1 ၏ ကာဗွန်ပါဝင်မှုသည် (0.36~0.42)% ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ရှိ SKD 61 ၏ ကာဗွန်ပါဝင်မှုသည် (0.32~0.42)% ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ GB/T 1299 နှင့် YB/T 094 တွင် 4Cr5MoSiV1 နှင့် SM 4Cr5MoSiV1 ၏ ကာဗွန်ပါဝင်မှုသည် (0.32~0.42)% နှင့် (0.32~0.45)% ဖြစ်ပြီး SKD61 နှင့် AISI H13 တို့နှင့် အသီးသီးတူညီသည်။ အထူးသဖြင့် မြောက်အမေရိက Die Casting Association NADCA 207-90၊ 207-97 နှင့် 207-2003 စံနှုန်းများတွင် H13 သံမဏိ၏ ကာဗွန်ပါဝင်မှုကို (0.37 ~ 0.42)% အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ထောက်ပြသင့်သည်။

5% Cr ပါဝင်သော H13 သံမဏိသည် ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားသင့်သောကြောင့် ၎င်း၏ C ပါဝင်မှုကို သတ္တုစပ် C ဒြပ်ပေါင်းအနည်းငယ်ဖွဲ့စည်းသည့်အဆင့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ Woodyatt နှင့် Krauss တို့က Fe-Cr-C ternary phase diagram တွင် 870 ℃ တွင် H13 သံမဏိ၏အနေအထားသည် austenite A နှင့် (A+M3C+M7C3) three-phase ဒေသများဆုံရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ C ပါဝင်မှုမှာ 0.4% ခန့်ဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် M7C3 ပမာဏတိုးလာစေရန် C သို့မဟုတ် Cr ပမာဏတိုးလာခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော A2 နှင့် D2 သံမဏိများတိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏိ၏ Ms အမှတ်သည် အပူချိန်မြင့်မားစေရန်အတွက် C ပါဝင်မှုနည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းရန်လည်း အရေးကြီးပါသည် (H13 သံမဏိ၏ Ms ကို ယေဘုယျအားဖြင့် 340 ℃ အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်)၊ ထို့ကြောင့် သံမဏိကို အခန်းအပူချိန်အထိ ငြိမ်းသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ martensite နှင့် A အနည်းငယ်ကျန်ရှိသော အကြွင်းအကျန်များနှင့် uniform distribution တို့ဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော alloy C compound structure ကိုရယူပြီး tempering ပြုလုပ်ပြီးနောက် uniform tempered martensite structure ကိုရယူပါ။ workpiece ၏ working performance သို့မဟုတ် deformation ကိုထိခိုက်စေရန် working temperature တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော austenite အများအပြားကို quenching ပြုလုပ်ပြီးနောက် tempering လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုတွင် လုံးဝပြောင်းလဲသင့်သည်။ စကားမစပ်၊ H13 သံမဏိကို quenching ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရရှိသော martensite structure သည် lath M + flake M အနည်းငယ် + A အနည်းငယ်ဖြစ်ကြောင်း ဤနေရာတွင် ထောက်ပြထားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော alloy carbides များသည် tempering ပြုလုပ်ပြီးနောက် lath M ပေါ်တွင် စုပုံလာသည်။ ပြည်တွင်းပညာရှင်များသည်လည်း အလုပ်အချို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်