23MnNiCrMo5-3成分标准含量
23MnNiCrMo5-3热处理是通过加热、保温和冷却的手段来实现,若是此三种手段把握不好就会出现以下常见问题:
1.过热
——过热
23MnNiCrMo5-3组织中残留奥氏体增多,尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热,23MnNiCrMo5-3钢的晶体粗大,会导致零件的韧性下降,抗冲击性能降低,轴承的寿命也降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹。
2.欠热
——淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织,称为欠热组织,它使
23MnNiCrMo5-3硬度下降,耐磨性急剧降低,影响23MnNiCrMo5-3材料寿命。
3.淬火裂纹
——造成这种裂纹的原因有:由于淬火加热温度过高或冷却太急,热应力和金属质量体积变化时的组织应力大于23MnNiCrMo5-3钢材的抗断裂强度;工作表面的原有缺陷(如表面微细裂纹或划痕)或是23MnNiCrMo5-3钢材内部缺陷(如夹渣、严重的非金属夹杂物、白点、缩孔残余等)在淬火时形成应力集中;严重的表面脱碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及时回火;前面工序造成的冷冲应力过大、锻造折叠、深的车削刀痕、油沟尖锐棱角等。总之,造成淬火裂纹的原因可能是上述因素的一种或多种,内应力的存在是形成淬火裂纹的主要原因。淬火裂纹的组织特征是裂纹两侧无脱碳现象,明显区别与锻造裂纹和材料裂纹。
4.热处理变形
——
23MnNiCrMo5-3在热处理时,存在有热应力和组织应力,这种内应力能相互叠加或部分抵消,是复杂多变的,因为它能随着加热温度、加热速度、冷却方式、冷却速度、零件形状和大小的变化而变化,所以23MnNiCrMo5-3热处理变形是难免的。
5.表面脱碳
——
23MnNiCrMo5-3在热处理过程中,如果是在氧化性介质中加热,表面会发生氧化作用使零件表面碳的质量分数减少,造成表面脱碳。表面脱碳层的深度超过最后加工的留量就会使零件报废。
23MnNiCrMo5-3表面脱碳层深度的测定在金相检验中可用金相法和显微硬度法。以表面层显微硬度分布曲线测量法为准,可做仲裁判据。
6.软点
——由于加热不足,冷却不良,淬火操作不当等原因造成的
23MnNiCrMo5-3表面局部硬度不够的现象称为淬火软点。它象表面脱碳一样可以造成表面
23MnNiCrMo5-3耐磨性和疲劳强度的严重下降。
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23MnNiCrMo5-3
德国料号:1.6540
德国钢号:23MnNiCr,不锈钢和特种钢 CNS 405 CNS 中国不锈钢丝 ,不锈钢和特种钢 CNS 304 CNS 中国不锈钢线棒 ,不锈钢和特种钢 329J CNS 中国不锈钢棒 ,Mo5-3
化学成分:
C:0,20 - 0,26
Si:max. 0,25
Mn:1,10 - 1,40
P:max. 0,020
S:max. 0,020
Cr:0,40 - 0,60
Mo:0,20 - 0,30
Ni:0,40 - 0,70
Cu:max. 0,25
Al:0,02 - 0,05
N:, ,0,012
=============23MnNiCrMo5-3世界钢号对照=============
23MnNiCrMo5-3【交货状态】
热锻造/热轧+退火/正火/回火/淬火和回火/及根据客户的要求;
一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
23MnNiCrMo5-3【表面质量】:
黑皮/磨光/粗车/精车/及根据客户的要求;
23MnNiCrMo5-3【冶炼工艺】
电弧炉,(非)真空感应炉+LF炉/VD炉,VOD炉/电渣重熔/真空自耗炉;
23MnNiCrMo5-3【产品检测】
从冶炼开始,每个道次都进行检验,确保下个道次产品合格;成品经过十几种检测手段(尺寸外形,表面质量,力学性能,晶间腐蚀,无损探伤,工艺性能,晶粒大小等等),确保产品合格及满足客户的要求。
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影响23MnNiCrMo5-3材料使用的六大性能:
1.蠕变和断裂:在高温(427°C)状况下,蠕变和断裂是材料破坏的主要因素之一,而对于奥氏体不锈钢只有当含碳量超过0.4%时,才可以用于528°C以上。
2.抗氧化性:在温度循环变化中,所选用的材料应避免发生材料表面重复氧化,产生氧化皮等问题。一般情况下,奥氏体不锈钢系、硬质合金系及特种合金系的材料有较好的高温稳定性。
3.耐磨性:指材料抵抗磨损的性能,它以规定摩擦条件下的磨损率或磨损度的倒数来表示,耐磨性几乎和材料所有性能都有关系,而且在不同磨耗机理条件下,为提高耐磨性对材料性能亦有不同要求。
4.塑变:指一种金属表面被其它材料擦伤,粘结在一起或表面滚成球形。它和温度、材料、表面光洁度、硬度、载荷有关,会受流体的影响,高温会使金属软化,增加其塑变趋势。
5.硬度:在高温情况下,各种材料的硬度都有不同程度的下降,硬度下降增加了材料塑变和擦伤的可能。
6.热膨胀率:指加热处理前后体积变化的相对百分率;热膨胀率=(受热后体积-受热前体积)/受热前体积100%。