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42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、山西长治本地中型塑料模具。强度、山西长治本地淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo合金钢板强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、山西长治本地增压器传动齿轮、山西长治本地压力容器齿轮、山西长治本地后轴、山西长治本地受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧度良好,高温时有高的蠕变强度和持久强度。该钢通常将调质后表面淬火作为热处理方案。




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合金元素对12Cr1MoV合金钢板回火转变有什么影响,以下知识供您参考:【1】提高回火稳定性 合金钢板在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变), 提高铁素体的再结晶温度, 使碳化物难以聚集长大,因此提高了12Cr1MoV合金钢板对回火软化的抗力, 即提高了12Cr1MoV合金钢板的回火稳定性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、山西长治本地Si、山西长治本地Mo、山西长治本地W、山西长治本地Ni、山西长治本地Co等。  【2】产生二次硬化 一些Mo、山西长治本地W、山西长治本地V含量较高的高合金钢回火时, 硬度不是随回火温度升高而单调降低, 而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大, 并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值。这是回火过程的二次硬化现象, 它与回火析出物的性质有关。当回火温度低于450℃时, 12Cr1MoV合金钢板中析出渗碳体; 在450℃以上渗碳体溶解, 钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、山西长治本地W2C、山西长治本地VC等, 使硬度重新升高, 称为沉淀硬化。回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化。  产生二次硬化效应的合金元素  产生二次硬化的原因 合 金 元 素  残余奥氏体的转变 沉淀硬化 Mn、山西长治本地Mo、山西长治本地W、山西长治本地Cr、山西长治本地Ni、山西长治本地Co①、山西长治本地V V、山西长治本地Mo、山西长治本地W、山西长治本地Cr、山西长治本地Ni①、山西长治本地Co①  ①仅在高含量并有其他合金元素存在时, 由于能生成弥散分布的金属间化合物才有效。  【3】增大回火脆性 和12Cr1MoV合金钢板一样, 合金钢也产生回火脆性, 而且更明显。这是合金元素的不利影响。在450℃-600℃间发生的第二类回火脆性(高温回火脆性) 主要与某些杂质元素以及合金元素本身在原奥氏体晶界上的严重偏聚有关, 多发生在含Mn、山西长治本地Cr、山西长治本地Ni等元素的合金钢中。 这是一种可逆回火脆性, 回火后快冷(通常用油冷)可防止其发生。12Cr1MoV合金钢板中加入适当Mo或W(0.5%Mo, 1%W)也可基本上这类脆性。




40Cr合金钢板的热处理方法有:正火、山西长治调质、山西长治退火、山西长治淬火、山西长治回火、山西长治中频感应热处理、山西长治氰化等1、山西长治40Cr淬火850℃,油冷;2、山西长治回火520℃,水冷、山西长治油冷。40Cr表面淬火硬度为52-60HRC,火焰淬火能达到48-55HRC。氮化处理40Cr属于可氮化钢,其所含元素有利于氮化。40Cr经氮化处理后可获得较高的表面硬度,40Cr调质后氮化处理硬度能达到72~78HRA,心部硬度达到43~55HRC。氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。焊接40Cr焊接前注意预热,以防止因基体散热,造成焊缝内部激冷淬裂。焊接后调质前加一遍正火。


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