Инструментальные стали и их термическая обработка






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Инструментальные стали и их термическая обработка

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 260 261 262 263 264 265 266... 311 312 313
 

лостойкости штамповых сталей для горячего деформирования можно достичь увеличением содержания вольфрама (молибдена) до4— 12%, а иногда до 14—18%. Содержание углерода в них составляет 0,3—0,4%, иногда 0,5—0,6% (см. табл. 44). В случае меньшего содержания углерода образуется много феррита и снижается прочность. При большем же содержании углерода сильно убывает вязкость. Состав некоторых штамповых сталей, предназначенных для горячего деформирования и обладающих высокой теплостойкостью, отличается от состава быстрорежущих сталей только меньшим содержанием углерода. Именно этому мы обязаны существенно большей вязкости этих сталей по сравнению с быстрорежущими сталями. Из-за высокого содержания легирующих компонентов в этих инструментальных сталях количество карбидов больше (в отожженном состоянии 8—15%), чем в инструментальных сталях типа 5Cr—M.o—V. Неоднородное распределение карбидов и появление их в виде карбидной сетки можно ожидать уже в случае поперечного сечения толщиной более 100 мм, поэтому сопротивление термической усталости и вязкости сталей существенно меньше. Однако теплостойкость и износостойкость в интервале температур 600—650° С несколько лучше, чем у инструментальных сталей типа Сг—Мо—V. Кроме того, эти инструментальные стали лучше сохраняют форму, так как обладают меньшей склонностью к ползучести. Однако вследствие высокого содержания вольфрама теплопроводность у них ниже (см. табл. 27). В отожженном состоянии они имеют большую твердость, тем хромо-молибденованадиевые стали (см. табл. 38), вследствие этого они хуже обрабатываются резанием и пластической деформацией. Легированные вольфрамом инструментальные стали для горячего деформирования существенно дороже хромоникелевых сталей, а также сталей с 5% Сг—Мо—V. Сопоставление штамповых инструментальных сталей для горячего деформирования по стоимости приведено ниже: ОтносительнаяОтноситель Марка сталистоимость, %Марка сталипая стоимость, NK52EI956165 К1275W3165 К13100W2285 К14100W1285 X40CrMoV5.3110Мартенситно-300 стареющие Из этих инструментальных сталей чаще всего изготовляют используемые для пластического деформирования с продолжительной выдержкой при нагреве и повышенными температурами инструменты, у которых не возникает динамических нагрузок и от которых не требуются сильные ударные нагрузки, например штампы для прессования и выдавливания, пуансоны, иногда литейные формы, а также части штампов горячего деформирования для труднообрабатываемых теплостойких сплавов. Наряду с вольфрамом (молибденом) как главным легирующим компонентом в этих инструментальных сталях можно встретить 0,2—0,1%, а иногда и 2% V, 2,5—5% Сг, реже 1% Si и даже кобальт. Если в стали нет кремния, то они в большинстве своем имеют повышенную вязкость. Хром способствует растворению карбидов 17а*263
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 260 261 262 263 264 265 266... 311 312 313

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Индукционная наплавка твердых сплавов
Ультразвуковая дефектоскопия: Справ. пособие
Процессы цементации в цветной металлургии
Инструментальные стали и их термическая обработка
Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов
Повышение эффективности лазерной обработки материалов
Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Часть 1. Сварка в активных газах. Издание 2-е, переработанное

rss
Карта