1.5CrNiMnMoVSCa(5NiSCa)钢

1.5CrNiMnMoVSCa(5NiSCa)钢

(1)化学成分

5CrNiMnMoVSCa钢的化学成分见表6-214。

表6-214 5CrNiMnMoVSCa钢化学成分(质量分数) (%)

图示

(2)物理性能

1)临界点温度(表6-215)。

表6-215 5CrNiMnMoVSCa钢临界点温度

图示

2)线膨胀系数(表6-216)。

表6-216 5CrNiMnMoVSCa钢线膨胀系数

图示

3)其他物理性能(表6-217)。

表6-217 5CrNiMnMoVSCa钢其他物理性能

图示

(3)热加工

锻造工艺规范见表6-218。

表6-218 5CrNiMnMoVSCa钢锻造工艺规范

图示

(4)热处理

1)预备热处理工艺规范(表6-219)。

表6-219 5CrNiMnMoVSCa钢预备热处理工艺规范

图示

① 退火后组织为球状珠光体+易切削相。

2)淬火。

① 推荐的淬火工艺规范(表6-220)。

表6-220 5CrNiMnMoVSCa钢推荐的淬火工艺规范

图示

② 不同淬火温度下加热系数对硬度的影响(表6-221)。

表6-221 5CrNiMnMoVSCa钢不同淬火温度下加热系数对硬度的影响(盐浴加热)

图示

③ 淬火温度对淬火变形的影响(表6-222)。

表6-222 5CrNiMnMoVSCa钢淬火温度对淬火变形的影响(https://www.daowen.com)

图示

注:试样尺寸为35mm(纵)×37mm(横)×36mm(高)。

④ 淬火温度对晶粒度的影响(表6-223)。

表6-223 5CrNiMnMoVSCa钢淬火温度对晶粒度的影响

图示

⑤ 淬透性试验(模拟)结果(表6-224)。

表6-224 5CrNiMnMoVSCa钢淬透性试验(模拟)结果

图示

3)回火。

① 推荐的回火工艺规范(表6-225)。

表6-225 5CrNiMnMoVSCa钢推荐的回火工艺规范

图示

② 回火温度对强度和塑性及韧度的影响(表6-226)。

表6-226 5CrNiMnMoVSCa钢回火温度对强度和塑性及韧度的影响

图示

注:试样淬火温度为880℃。

4)碳化物相分析(表6-227)。

表6-227 5CrNiMnMoVSCa钢碳化物相分析

图示

5)热处理工艺对硬度的影响(表6-228)。

表6-228 5CrNiMnMoVSCa钢热处理工艺对硬度的影响(HRC)

图示

(5)力学性能

5CrNiMnMoVSCa(5NiSCa)钢经调质处理后,硬度为35~45HRC,具有良好的切削加工性能,因此通常以预硬化钢状态供货,可直接加工成模具,避免了模具在制造过程中因热处理引起的变形。该钢淬透性高,强韧性和抛光性能好,有良好的渗氮和渗硼工艺性,经渗氮处理后基体硬度变化不大,而表面耐磨性大大提高,耐蚀性也有所改善。不同温度回火后的力学性能见表6-229。

表6-229 5CrNiMnMoVSCa钢不同温度回火后的力学性能

图示

注:淬火温度为880℃。

(6)材料应用

5CrNiMnMoVSCa(5NiSCa)钢属于二元易切削预硬型塑料模具钢。该钢经调质处理后,硬度为35~45HRC,具有良好的切削加工性能,因此通常以预硬化钢状态供货,可直接加工成模具,避免了模具在制造过程中因热处理引起的变形,并可缩短生产周期,降低成本。该钢淬透性高,强韧性和抛光性能好,有良好的渗氮和渗硼工艺性,适宜制造各种类型的塑料精密注射模具、胶木模、压塑模、橡胶模和薄板无间隙精密冲裁模等,在家电、计算机行业的塑料制品中广泛应用,见表6-230。

表6-230 5CrNiMnMoVSCa钢用作注射模的使用情况

图示