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65Cr4W3Mo2VNb,其基体成份相当于淬火后的W6Mo5Cr4V2钢,但碳含量较一般基体钢高,以增加碳化物量和提高耐磨性。加入0.2~0.35%Nb,以提高钢的强韧性和改善工艺性。65Nb用于制造冷挤压、厚板冷冲、冷镦等承受较大载荷的冷作模具,也可用于温热挤压模具。低合金冷作模具钢国内开发的低合金冷作模具钢中,有7CrSiMnMoV(代号CH)、6CrMnNiMoVSi(代号GD)、6CrMnNiMoVWSi(DS)、CrNiWMoV等。这些钢的淬透性好,淬火温度较低,热处理变形小,价格低,具有较好的强度和韧性的配合,适用于制造精度复杂模具。
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金属的膨胀系数金属种类FeAlMgCuNiTi膨胀系数x10⒍(1/℃)常用金属的变形抗力金属的变形力σs也称真实应力或流动应力。对于理想塑性材料,变形抗力等于材料的屈服限;对于塑性硬化材料,变形抗力等于考虑了变形硬化后的屈服限。在热锻温度下,变形抗力还可以用强度限σb表示。通常金属的变形抗力与材料的化学成分、组织、变形温度,应变速率及变形程度等有关,可表达如下式中T——变形温度;ε1——变形程度;ε2——应变速率;x——材料的物理化学性质。通常变形抗力随温度的升高而降低,应变速率增大时,变形抗力增大,温度升高,这种现象越明显。变形程度对变形抗力的影响有两种情况,某些材料随变形程度增加,变形抗力不断增大;而有些材料,在某一温度下,在某一变形程度前,变形抗力随变形程度的增加而增大,但超过该变形程度后,由于动态恢复和动态再结晶进行迅速,随变形程度增大时,变形抗力逐渐减小。一般地讲,当变形温度高于再结晶温度时,由于形变硬化的现象不明显,应变速率的影响大,变形程度的影响小;而变形温度低于再结晶温度时,变形程度的影响较大,应变速率的影响较小。
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塑料钢:模腔表面的耐磨蚀为其主要要求,故属于低碳钢(clt;0.3%)以减少其氧化倾向,并添加中量铬或少量镍铬元素以提高其耐腐蚀性能成形方法:可从两种基本材料类型中选择:热加工工具钢,它能承受模铸、锻造和挤压时的相对高的温度。冷加工工具钢,它用于下料和剪切、冷成形、冷挤压、冷锻和粉末加压成形。一些塑料会产生腐蚀性副产品,例如pvc塑料。长时间的停工引起的冷凝、腐蚀性气体、酸、冷却/加热、水或储存条件等因素也会产生腐蚀。在这些情况下,推荐使用不锈钢材料的模具钢。
结构钢:按用途不同分建造用钢和机械用钢两类。建造用钢用于建造锅炉、船舶、桥梁、厂房和其他建筑物。机械用钢用于制造机器或机械零件。工具钢:用于制造各种工具的高碳钢和中碳钢,包括碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢等。钢:具有的物理和化学性能的用途钢类,包括不锈耐酸钢、耐热钢、电热合金和磁性材料等。金属组织和热处理知识金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。