哪些塑料,做模具时是哪些钢需要淬火火的

51基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设计
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51基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设计
第39卷第9期2004年9月;钢铁;IRONANDSTEEL;.Vol39,No.9;September2004;基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设;宋冬利顾剑锋胡明娟潘健生;(上海交通大学高温材料及高温测试教育部重点实验室;摘要通过对新型718塑料模具钢大模块淬火过程进行;关键词塑料模具钢数值模拟淬火贝氏体中图法分类号T;DesignofNe
第39卷 第9期2004年9月钢  铁IRONANDSTEEL.Vol39,No.9September 2004基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设计宋冬利 顾剑锋 胡明娟 潘健生(上海交通大学高温材料及高温测试教育部重点实验室,上海200030)摘 要 通过对新型718塑料模具钢大模块淬火过程进行计算机数值模拟,结合金相组织与硬度测试制订了一种淬火的新工艺,即高温930℃完全奥氏体化后直接空冷。该工艺能使整个模块均获得贝氏体组织,保证模块硬度在29~35HRC的范围内,而且同一截面硬度差值小于3HRC。此外,淬火冷却过程中表面与心部的温差较小,明显减小了淬火裂纹产生的可能性。关键词 塑料模具钢 数值模拟 淬火 贝氏体中图法分类号 TG156131   文献标识码 A  ①DesignofNewQuenchingTechnologyfor718PlasticDieSteelBasedonNumericalSimulationSONGDongli,GUJianfeng,HUMingjuan,PANJiansheng(KeyLaboratoryoftheMinistryofEducationofHighTemperatureMaterialsandTesting,ShanghaiJiaotongUniversity,Shanghai200030)ABSTRACT Inordertooptimizethequenchingtechnologyofthenewplasticdiesteel718,thenumericalsimulationonquenchingprocesswascarriedout1Combinedwithobservationofmetallographicmicrostructureandhardnesstesting,anewquenchingtechnology2completelyaustenitizingat930℃anddirectlycoolingtoroomtemperatureintheair,wassuccessfullydesignedforthiskindofsteel1Thetechnologycanensurethatthebainitecanbeobtainedalloverthewholelargemoduleafterquenching,andthehardnessisintherangeof29235HRCwiththebiggestdifferencelessthan3HRCinthesamesection1Inaddition,thepossibilityofcrackingisgreatlyreducedduetothesmallertemperaturedifferencebetweenthesurfaceandthecenterduringtheprocessofquenching1KEYWORDS plasticdiesteel,numericalsimulation,quenching,bainite1 前言718钢是瑞典公司在P20钢的基础上适当加Ni元素而研制的通用型镜面塑料模具钢。718钢一2 淬火数学模型淬火过程的温度场决定淬火过程中相变的整个进程,而组织转变产生的潜热反过来会影响温度场的分布。本文采用淬火过程温度场和组织场相互耦合的数学模型,进行有限元计算机数值模拟。211 温度场的分析三维温度场传热控制偏微分方程:()()k+k+9x9x9y9y()(1)cpk+q=Θ9z9z9t式中 k――热导率,J??(m?s?℃);3――密度,kg??Θm;cp――比热容,J??(kg?℃);q――材料内热源强度,它源于淬火过程中发般以预硬化状态供货,用户要求整体的硬度在280~35HRC)范围,在大模块的同一~325HB(或29截面硬度差值小于3HRC。近年来我国一些钢厂和研究所正在致力于研制和开发718钢及其合理的预硬化工艺[1,2]。通常718塑料模具钢的预硬化处理为淬火后进行高温回火,即调质处理。对于大型模块,采用油作为淬火介质,由于油的冷却能力有限很难达到同一截面上硬度差小于3HRC,而采用水作为淬火介质,则容易产生淬火裂纹。本文通过对淬火过程进行有限元数值模拟,设计了一种新型的718钢的淬火工艺。结合实际生产试验,进行了金相组织观测与硬度分布测试工作,验证了模拟结果的准确性,同时也证实了该工艺的可行性。生相变时潜热的释放,与相变的类型和①收修日期:;联系人:宋冬利,博士研究生,winter_song@sjtu1edu1cn第9期        宋冬利等:基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设计?65?相变量有关。淬火过程传热通常是第三类边界条件,如式(2):h2(Tw-Tc)=-f=1-exp(-btn)(8)Κ9n(2)式中b,n――取决于等温温度的系数,它们与钢的成分及奥氏体化条件有关。非扩散型相变(马氏体)转变量决定于温度而与时间无关,采用Koistinen2Marburger公式进行计算:f=1-式中 h2――总的表面换热系数,W??(m2?K)。h2由对流换热系数hc和辐射换热系数hr两项组成,而且它们都是时间和淬火模块表面温度的函数,本文中它们的计算方法如下:22hr=ΡΕ(Tw+Tc)(Tw+Tc)hc=2156×exp(-Α(Ms-T))(9)(3)(4)式中 Ms――马氏体开始转变的温度,℃;T――温度,℃;――与钢材有关的常数,对大多数钢而言Α=01011。Α3 模拟的实现本文以非线性有限元软件MSC2MARC为平台,开发相关的适用于淬火模拟的用户子程序来实现新型718塑料模具钢淬火过程温度场和组织场的(Tc-Tw)式中 Tw――模块表面温度,K;Tc――介质的温度,K;Ρ――Stefan2Boltzmann常数,其值为5W??(m2?K4);Ε――工件表面辐射率,文中取为016。采用Galerkin有限元方法求解导热偏微分方程式(1),经过单元剖分,边界条件引入并化成弱形式后,可以得到整个模块的温度场求解的总平衡方程组:[K]{T}+[C]{}={F}9t(5)  采用向后差分格式处理温度T对时间t的微分,式(5)可化为:([k]+耦合。新型718塑料模具钢成分如表1所示,模拟过程中所用到的材料性能数据如表2所示。为使模拟结果准确可靠,本文所使用的奥氏体等温转变曲线(TTT曲线)是通过实验实测而得。本文所模拟的718钢大模块是某钢厂生产的长方体模块,其尺寸为1000mm×800mm×510mm(图1(a))。由于长方体模块的对称性,有限元分析选取八分之一模块,网格划分为三维八节点单元,见图1(b)。表1 718钢的化学成分Table1 Chemicalcompositionof718steelC0135Mn0175Si0140P01012S01007Cr1175Mo0140Ni1114?t[C]){T}t=?t%Cu0111[C]{T}t-?t+F(6)212 组织转变计算实际淬火过程是连续冷却的过程。为了采用TTT曲线进行相变量计算,通常对淬火过程进行时间离散,连续冷却过程可近似转化为多个阶梯状的极短时间段的等温冷却过程的综合。对于扩散相变,F1M1B1Fernades和A1Simon、S1Denis[3~5]4 模拟结果及分析等认为包括形核和长大两个过程,Scheil叠加法则可解决阶梯等温作用的孕育期和相变量叠加问题。孕育期计算采用Scheil逐温孕育成核相加理论,即6ni=1=1iIt(7)式中 ?ΣiIt――短暂等温时间,s;ΣiIt――某一阶梯冷却温度区的中点温度下等温转变的孕育期,s。扩散型相变(珠光体、贝氏体)的相变量计算采用Avrami方程:通过对不同种淬火工艺的反复模拟计算,得到最终的淬火工艺,即加热到930℃保温使之完全奥氏体化,然后直接出炉、在空气中冷却到室温。对模拟的结果及实验验证分析讨论如下。411 温度场与组织转变模拟结果图2所示为中截面ABCD(图1)z轴方向上各点C→E→D温度随时间变化的曲线,图3是淬火17730s时大模块内部的温度场分布云图。图4所示分别是表面和心部组织随时间的变化。从图2可知,采用930℃奥氏体化后直接在空气中冷却的淬火工艺,可使如此大的模块的表面和心部的温差较小,在临界点A1(730℃)之下,表心温差小于100℃,因此大大地减小了淬火开裂的危险。从图2的冷却曲线还可知,无论是模块表面还是表2 718钢的材料性能参数Table2 Materialpropertyparametersof718steel导热系数??J?(m?s?℃)-200℃29151密度??kg?m-37800比热容??J?(kg?℃)-460各相的热焓??108J?m-400℃3110F519P610B6123120℃2910M615图1 模块尺寸及有限元网格划分Fig11 SizeofthemoduleandFEMmesh(a)模块形状及尺寸;(b)模块的网格划分形式图3 淬火到17730s时大模块图2 模块中截面上各点的冷却曲线Fig12 Coolingcurvesofpointsatthemiddlesectionofthemodule内部的温度分布云图Fig13 Temperaturecontouroflargemoduleafterquenchingfor17730s图4 模块表面和心部的组织转变Fig14 Microstructureevolutionofpointsatsurfaceandincenterofthemodule(a)表面的点D;(b)心部的点C心部均在420℃左右出现了一个温度平台,这是由于相变过程产生的潜热所引起的。而这个温度范围属于贝氏体相变区,因此模块表面和心部应该均生成了贝氏体组织。从图4也可以看出淬火结束后模块表面和心部都得到了100%贝氏体组织,在整个空冷淬火过程中没有发生先共析铁素体、珠光体相变。这可从该钢种的淬透性上得到解释,由于新型718塑料模具钢中加入提高钢淬透性的合金元素Cr、Ni,从而使TTT曲线向右移,在最不稳定的“鼻子”转变温度650℃,孕育期也达到46min,所以即使是缓慢的空冷也不会发生先共析铁素体、珠光体相变。过冷奥氏体继续冷却下来发生了贝氏体相变,使得整个模块均获得贝氏体组织,从而保证了整个模块硬度分布均匀一致。412 实验验证为了检验模拟结果的准确性,在现场对尺寸为1000mm×800mm×510mm的大模块采用模拟设计的淬火工艺进行淬火。为了保证在加热过程中不会引起热裂纹,采用的加热工艺为:以≤80℃??h的速度加热到650℃,保温3h后,再以≤80℃??h的速度加热到930℃,保温1215h,使模块完全奥氏体化。然后出炉空冷淬火,最后截取模块的中截面ABCD,用HR-1500T型电动洛氏硬度计测试硬度。表3、4分别是淬火后,试样中截面上沿厚度(z轴:C→E→D)及宽度(y轴:C→B)方向从表面到心部的硬度值。从表3、4可以看出,模块经过空冷淬火后,整个截面的硬度很均匀,最大差值为215HRC。从硬度的分布来看,硬度差不是由于各处获得不同组织所引起的,因为硬度分布并不是呈逐渐变化的趋势,而是以跳动的形式变化。分析出现这种现象的原因,一方面可能是由于原始组织不均匀,局部有偏析;另一方面也可能是人为或仪器误差引起的。总之,空冷淬火后的硬度分布能达到均匀一致,同一截面的最大差小于3HRC的要求。因为大模块最后的交货状态是回火状态,所以对淬火后的试样进一步采用如下工艺进行回火处理。回火工艺为加热到350℃,保温3h,接着加热到580℃,保温14h,然后加热到600℃,保温6h,最后空冷。表5是模块经回火处理后中截面宽度(y轴:C→B)方向的硬度值。从表5可以看出,回火处理后整个模块的硬度都降低了,但硬度分布仍保持均匀一致,在HRC的范围内。由此可见该淬火工艺能够满足718塑料模具钢预硬化处理后硬度在29~35HRC范围内,同一截面内硬度差小于3HRC的要求。表3 淬火后大模块中截面上沿厚度方向的硬度值(C→E→D)Table3 Hardnessdistributionatthemiddlesectionofquenchedlargemodulealongthethickness(C→E→D)离表面距离??mm硬度(HRC)离表面距离??mm350硬度(HRC)离表面距离??mm硬度(HRC)表4 淬火后大模块中截面上沿宽度方向的硬度值(C→B)Table4 Hardnessdistributionatthemiddlesectionofquenchedlargemodulealongthewidth(C→B)离表面的距离??mm0130(HRC)3915硬度离表面的距离??mm(HRC)4015硬度离表面的距离??mm360(HRC)硬度表5 回火后大模块中截面上沿宽度方向的硬度值(C→B)Table5 Hardnessdistributionatthemiddlesectionoftemperedlargemodulealongthewidth(C→B)离表面的硬度距离??mm(HRC)离表面的距离??mm190(HRC)硬度离表面的距离??mm350(HRC)硬度图5为回火后大模块表面D点和心部C点的金相照片,进一步证实模块整个截面上均获得贝氏体组织,也充分证明了图4中所得的微观组织模拟结果,这正是硬度均匀的根本原因。由于塑料模具在使用中承受的冲击载荷较小,所以对模块冲击韧性要求较低。经930℃奥氏体化处理晶粒尺寸比常规860℃淬火情况有所长大,但不会影响模具钢的使用。图6为718塑料模具钢930℃奥氏体化后直接水淬获得的晶粒尺寸,从图6中可以看出晶粒度为7级,有轻微混晶。因此本文提出的工艺完全可以满足塑料模具钢热处理的要求。5 结论(1)采用非线性有限元法对淬火过程的温度场和组织场进行了耦合数值模拟,为新型718塑料模具钢大模块设计了一种新的淬火工艺,即加热到图6 718塑料模具钢930℃奥氏体化后直接水淬获得的晶粒尺寸Fig16 Grainsizeof718steelquencheddirectlyinwaterafteraustenitizedat930℃930℃奥氏体化后直接空冷。(2)计算机模拟结果表明,采用该工艺进行淬火处理能够使大模块表面和心部温差很小,减小因淬火应力而导致淬火裂纹的可能性,并可使整个模块均获得贝氏体组织。(3)对采用该淬火工艺预硬化处理的大模块的硬度分布和金相组织进行实验测试,测试结果和计算机模拟的结果吻合得很好。参 考 文 献1 陈 千1预硬化718塑料模具钢试制1四川冶金,~3012 刘宗昌,高占勇,马党参,等1718塑料模具钢的组织和预硬化处理1特殊钢,):43~4513 FernandesFMB,DenisS,SimonA1MathematicalModelCouplingPhaseTransformationandTemperature图5 模块不同位置的金相组织Fig15 Microstructureatdifferentpositionofthemodule(a)模块表面(D点);(b)模块心部(C点)~8441EvolutionduringQuenchingofSteels1MaterialScienceandTechnology,):8384 DenisS,Egautier,SimonA,etal11Stress2phaseTransformationInteractionsBasicPrinciples,Modelingand~8151CalculationofInternalStresses1MaterialsScienceandTechnology,):8055 DenisS,SjostromS,SimonA1CoupledTemperature,Stress,Phase2transformationCalculationModelNumericalIllustrationofInternalStressEvolutionduringCoolingofaEutectoidCarbonSteelCylinder1Metall~12111Trans,):1203(上接第63页)化区深度可达到2mm。(2)经激光相变强化处理后的轧辊钢存在明显的硬化现象,硬化区内硬度可以在800HV012以上,硬度最高峰值可达932HV012。(3)激光熔凝强化处理是有效提高轧辊过钢量的一种方法,同时也能有效地节约生产成本,提高生产效率。感谢涟源钢铁集团公司梁明和肖上工等同志的大力支持和帮助。参 考 文 献1 GuanYH,ChenTL,WangHGetal.1ThePredictionoftheMechanicalPropertiesofMetalduringLaser~6181Quenching1JournalofMaterialsProcessingTechnology,2 王 贵,王建国,周新初,等1轧辊钢激光熔凝处理组织及性能研究1金属热处理,~371包含各类专业文献、专业论文、中学教育、文学作品欣赏、应用写作文书、51基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设计等内容。
 新工艺,并基于动力显式有限 元 Ansys/Ls dyna 软件建立了径轴向轧环机三维数值仿真模型,对锥形环件一个生产周期 内的环件轧制过程进行了数值模拟,验证了新工艺...  品 718 模具钢图片 质上有较大改进,使之填补 P20...通常被称作“高级”塑料模具钢材,新研制的新钢种往往...淬火时先在 500-600℃预热 2-4 小时,然后在 850...  牌号有更高性能的新 牌号;二是由于采用先进的冶炼、锻造及其他工艺生产出高性能...国内预硬型 718 塑料模具 1000× 800×510mm大模块采用有限元数值模拟淬火,...  718模具钢开放分类:金属材料 718模具钢 - 简介 718...通常被称作“高级”塑料模具钢材,新研制的新钢种往 ...4).调质:通常把淬火加高温回火的热处理工艺称为...  718 模具钢 718 模具钢,我国牌号 3Cr2NiMo 是在...通常被称 作“高级”塑料模具钢材,新研制的新钢种...淬火时先在 500-600℃预热 2-4 小时,然后在 850...  大锻造比的等向锻造工艺结合,减少了大截面模块表面...我国塑料模具钢的研制和开发起步较晚,在 GB/r ...模具最终热处理有常规热处理、低温淬火、高温淬火、...  的铸造工艺设计与数值模拟 摘 要 本文运用传统方法...精确砂型可控压力铸造及压力 铸造等新一代精确成形...主要模块有前处理、充型凝固过程模拟、后处理及热物...  焰淬火工艺制造的模具与 Cr12 钢模具相比省电约 80...这类钢在钢厂经过充分锻打后制成模块,预先热处理至...基于数值模拟的718塑料模... 5页 免费喜欢...  模具设计钢材选用(doc 21)_机械/仪表_工程科技_专业...制成工模具精度高, P20tNi PDS5S 718 2738 永不...并约 HB210 钢;淬火性佳,热处理变形 宜制锋利...今天看见个刀头,像塑料一样轻,能车60硬度的淬火模具钢!!_车工吧_百度贴吧
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今天看见个刀头,像塑料一样轻,能车60硬度的淬火模具钢!!太牛了,小日本从日本人带来的家伙,不像金属的
还不错(⊙o⊙)哦有谁认识...
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这是普通合金刀片的重量
这就是你说的 不像金属那个刀片的重量
有一种是黑色的 有一种是的 这不是什么日本货 都是中国制造 很多刀具商店都有售
立方氮化硼吧。那刀特轻
原来还真不知道,长见识了。
这种刀,过去用过,没有卷削槽,是淬火钢专用的,加工出来的光洁度很高,而且相比DCGT类型的耐用很多。加工普通的钢件不行,光洁度达不到要求。
又长见识了
喷涂过了。我这的拉刀都是这样的。
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718塑料模具钢大模块淬火工艺的优化
78​ ​塑​料​模​具​钢​在​制​造​模​具​前​需​要​进​行​淬​火​及​回​火​预​处​理​,​使​硬​度​达​到9​~5​H​R​C​ ​,​要​求​同​一​截​面​的​硬​度​差​不​大​于H​R​C​。​然​而​对​于​大​型​的​模​块​难​以​制​定​合​理​的​预​硬​化​工​艺​来​保​证​硬​度​均​匀​一​致​且​无​淬​火​裂​纹​。​为​了​改​进​并​优​化​预​硬​化​工​艺​,​对1 ​钢​大​模​块​淬​火​过​程​的​瞬​态​温​度​场​及​组​织​场​进​行​了​耦​合​数​值​模​拟​。​通​过​比​较​三​种​不​同​淬​火​工​艺​的​模​拟​结​果​,​为1 ​模​具​钢​大​模​块​设​计​了​一​种​较​佳​的​淬​火​工​艺​,​即​淬​入​水​中​之​前​先​在​空​气​中​预​冷​,​淬​水​之​后​将​模​块​出​水​在​空
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塑料模具中镶块进行淬火,压条进行氮化是为什么?
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经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性压条主要是需要耐磨性,且不需要二次加工,淬火主要提高强度,也能提高一定的耐磨性,但是需要二次加工,压条没必要那么麻烦。
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