W6Mo5Cr4V2Co5高速钢是一种在工业领域应用广泛的高速工具钢,以下是其用途及特性的详细介绍:
用途
刀具制造方面
难加工材料切削刀具:常用于制造针对难加工材料的切削刀具,如加工高温合金、钛合金、不锈钢等。在航空航天领域,对于镍基高温合金等材料的加工,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢刀具凭借其优异的性能,能够在高温、高压的切削条件下保持良好的切削刃口形状和切削性能,确保零件的加工精度和表面质量。例如,在航空发动机叶片的加工中,该刀具可以有效地应对镍基合金的高强度和高硬度,保证叶片的复杂形状和高精度要求。
高速切削刀具:由于其良好的红硬性和耐磨性,适用于高速切削加工。在汽车、模具制造等行业的高速加工中心中,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢刀具能够实现高效率的切削,提高生产效率。例如,在汽车发动机缸体的加工中,高速切削刀具可以快速地完成铣削、钻孔等加工工序,同时保证加工表面的质量。
高速工具钢W6Mo5Cr4V2Co5粉末高速钢标准GB/T9943-2008
W6Mo5Cr4V2Co5钨钼系含钴型高速钢,较W6Mo5Cr4V2提高了红硬性及高温硬度,改善了耐磨性,有较好的切削性,但强度和冲击韧性较低,易于氧化脱碳,一般用作齿轮刀具、铣削工具以及冲头、刀头等工具,供切削硬质材料用。
W6Mo5Cr4V2Co5化学成分:
碳 C :0.80~0.90
硅 Si:0.20~0.45
锰 Mn:0.15~0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.75~4.50
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
钒 V :1.75~2.25
钼 Mo:4.50~5.50
钨 W :5.50~6.50
钴 Co:4.50~5.50
W6Mo5Cr4V2Co5高速钢力学性能:
交货硬度:(退火)≤269HB。热处理及淬回火硬度:≥64HRC
模具制造领域
热作模具:在热锻、热挤压等热加工工艺中,该高速钢是制造热作模具的常用材料。其高的热硬性和热疲劳性能,使得模具在高温、高压力的工作环境下能够保持良好的尺寸稳定性和强度,抵抗热疲劳裂纹的产生。例如,在汽车零部件的热锻模具制造中,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢模具能够承受频繁的热冲击和机械应力,保证锻件的质量和模具的使用寿命。
冷作模具:也可用于制造冷作模具,如冲压模具、冷挤压模具等。在电子、电器等行业中,对于一些形状复杂、精度要求高的零件冲压和冷挤压成型,该高速钢模具能够承受较大的压力和摩擦力,同时保持模具的尺寸精度和表面质量。例如,在手机外壳的冲压生产中,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢模具可以保证冲压件的尺寸精度和表面光洁度,提高产品质量和生产效率。
其他应用领域
耐磨零部件:可用于制造各种耐磨零部件,如轧辊、齿轮、轴套等。在冶金、矿山、机械等行业中,这些耐磨零部件需要承受恶劣的工作环境和高负荷的摩擦磨损,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢的高硬度和耐磨性能够有效提高零部件的使用寿命,降低设备的维修和更换成本。
量具和刃具:由于其高硬度和良好的尺寸稳定性,还可用于制造量具和刃具,如卡尺、千分尺、锯条等。这些量具和刃具在使用过程中能够保持准确的测量精度和锋利的切削性能,满足工业生产和科研等领域的需求。
特性
高硬度和耐磨性
合金元素的作用:W6Mo5Cr4V2Co5高速钢中含有钨(W)、钼(Mo)、铬(Cr)、钒(V)和钴(Co)等合金元素。钨和钼能够形成高硬度的碳化物,显著提高钢的硬度和耐磨性;铬元素可以增加钢的淬透性和硬度,同时提高钢的耐腐蚀性;钒元素形成的VC碳化物具有极高的硬度,进一步提高了钢的耐磨性;钴元素能够强化基体组织,提高钢的硬度和热硬性。
硬度范围:经过适当的热处理后,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢的硬度可达65 - 68HRC(洛氏硬度),这种高硬度使得它在各种磨损环境下都能保持良好的耐磨性能,延长刀具和模具的使用寿命。
优异的红硬性
合金元素的贡献:钨、钼、钴等合金元素的存在显著提高了W6Mo5Cr4V2Co5高速钢的红硬性。这些元素在高温下能够形成稳定的合金化合物,保持较高的强度和硬度,使钢在高温下不易软化和变形。
高温性能表现:该高速钢的红硬性温度可达650 - 700℃,在高速切削和热加工过程中,能够保持良好的切削性能和模具性能,减少刀具磨损和模具变形,保证加工精度和表面质量。
良好的韧性
微观组织的优化:通过合理的冶炼和热处理工艺,W6Mo5Cr4V2Co5高速钢的微观组织得到优化,晶粒细小且均匀分布,碳化物的分布也更加均匀。这种微观组织的优化使得钢在具有高硬度的同时,还具备较好的韧性,能够承受较大的冲击载荷而不发生脆性断裂。
韧性应用优势:在刀具和模具的使用过程中,良好的韧性可以防止刀具和模具在受到冲击时发生崩刃、开裂等损坏现象,提高其使用寿命和可靠性。
优异的热疲劳性能
合金元素的协同作用:W6Mo5Cr4V2Co5高速钢中的合金元素相互协同作用,使其具有优异的热疲劳性能。在热加工过程中,模具表面会受到周期性的加热和冷却,产生热应力。该高速钢能够抵抗这种热应力的作用,不易产生热疲劳裂纹,从而延长模具的使用寿命。
良好的加工性能
切削加工性:W6Mo5Cr4V2Co5高速钢具有较好的切削加工性能,可以采用常规的切削加工方法进行加工。其均匀的微观组织和适当的硬度使得加工过程中刀具的磨损较小,加工表面质量较高。
磨削加工性:在磨削加工中,该高速钢也表现出良好的性能,能够获得较低的表面粗糙度,满足刀具和模具等对表面质量要求较高的应用需求。
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