一、6Cr4W3Mo2VNb的特性
(一)高硬度與耐磨性
碳化物強化
該材料中的鉻(Cr)、鎢(W)、鉬(Mo)、鈮(Nb)等合金元素能形成多種類型的碳化物,如MC型(如NbC)、M2C型(如W2C、Mo2C)等。這些碳化物彌散分布在基體中,顯著提高了材料的硬度。例如,在模具與被加工材料的摩擦過程中,硬的碳化物能夠抵抗磨損,使模具表面保持較好的光潔度。
耐磨機制
由于高硬度的碳化物和基體的協同作用,6Cr4W3Mo2VNb在耐磨方面表現出色。在受到磨粒磨損(如在含有硬質顆粒的工作環境下)或粘著磨損(如在模具與金屬材料的相對運動中)時,材料能夠有效地抵抗磨損,延長使用壽命。
6Cr4W3Mo2VNb鋼是一種高韌性的冷作模具鋼,其成分接近高速鋼(W6Mo5Cr4V2)的基本成分,屬于基體鋼類型。
執行標準:GB/T 9943-1988
6Cr4W3Mo2VNb化學成份
碳 C :0.60~0.70
硅 Si:≤0.40
錳 Mn:≤0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
鉻 Cr:3.80~4.40
鈮 Nb:0.20~0.35
釩 V :0.80~1.20
鉬 Mo:1.80~2.50
鎢 W :2.50~3.50
(二)高溫性能
高溫強度
鉻、鎢、鉬等合金元素在高溫下能夠形成穩定的合金相,提高原子間的結合力,從而增強材料在高溫下的強度。在高溫工作環境下,例如在熱鍛模具工作時,當模具與高溫鍛件接觸(溫度可達800 - 1000°C),6Cr4W3Mo2VNb能夠承受巨大的壓力而不發生明顯變形。
熱疲勞性能
材料中的多種合金元素共同作用,提高了熱疲勞性能。在熱加工過程中,材料會經歷頻繁的加熱和冷卻循環,產生熱應力。6Cr4W3Mo2VNb能夠較好地承受這種熱應力的反復作用,減少熱疲勞裂紋的產生。例如在壓鑄模具中,在與高溫金屬液的反復接觸和冷卻過程中,該材料能夠保持較好的性能。
(三)韌性
微觀結構優化
鈮(Nb)元素的加入有助于細化晶粒,改善材料的微觀結構,從而提高材料的韌性。在受到沖擊載荷時,例如在一些可能遭受意外撞擊的模具或機械部件中,6Cr4W3Mo2VNb能夠吸收更多的能量而不發生脆性斷裂。
二、6Cr4W3Mo2VNb圓棒的用途
(一)模具制造
熱鍛模具
熱鍛模具需要承受高溫、高壓力以及反復的熱循環。6Cr4W3Mo2VNb圓棒的高溫強度、熱疲勞性能和高耐磨性使其非常適合制造熱鍛模具。例如在鍛造大型軸類零件、汽車零部件(如曲軸、連桿等)的熱鍛模具中,該材料能夠保證模具在惡劣的工作環境下的使用壽命和性能。
壓鑄模具
壓鑄模具要承受高溫、高速流動的金屬液的沖擊和壓力。6Cr4W3Mo2VNb圓棒的高硬度、高溫性能和韌性使其成為壓鑄模具的理想材料。在壓鑄鋁合金、鋅合金等零件的模具制造中,該材料能夠有效地抵抗金屬液的侵蝕和磨損,保證模具的正常工作。
冷作模具
對于一些需要高硬度和耐磨性的冷作模具,如沖裁模具、冷鐓模具等,6Cr4W3Mo2VNb圓棒也可適用。在冷作加工過程中,材料能夠抵抗模具與工件之間的摩擦和磨損,保證模具的精度和使用壽命。
(二)機械制造
高溫耐磨部件
在一些高溫且存在磨損的機械裝置中,如高溫爐的傳送部件、高溫耐磨軸承等,6Cr4W3Mo2VNb圓棒可以用于制造這些部件。因為這些部件需要在高溫環境下保持良好的耐磨性和一定的強度,6Cr4W3Mo2VNb的特性能夠滿足這些要求。
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