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GH16自由锻造GH16耐腐蚀合金您的位置:首页 > 资讯动态 >

发布时间:2020-07-30 22:42:29

GH16

GH16 金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。
GH16 根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。
GH16 A、布氏硬度(HB)  用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
GH16 其计算公式为:  式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;  D--试验用钢球直径,mm;  d--压痕平均直径,mm。  测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途zui广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。
GH16 举例:120HBS10/1000/30:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。
GH16 B、洛氏硬度(HR)  洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
GH16 硬度值用下式计算:  当用A和C标尺试验时,HR=100-e  当用B标尺试验时,HR=130-e  式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。  上述三个标尺适用范围如下:  HRA(金刚石圆锥压头)20-88  HRC(金刚石圆锥压头)20-70  HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100  洛氏硬度试验是应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不足,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
GH16 C、维氏硬度(HV)  维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。  维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,
GH16 其计算公式为:  式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa);  F--试验力,N;  d--压痕两对角线的算术平均值,mm。  维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。
GH16 表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。
GH16 维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。  HB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。  材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。  HR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。  HV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。  HRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。 2、哈佛大学商学院(Harvard Business School )的缩写

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GH16GH16高温合金

概述:
GH16高温合金棒是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度在950℃以下,合金以加入铬、钨和钼等元素进行固溶强化。合金可在950℃以下长期使用,在1000℃以短时使用。合金具有较好的抗yang化性、高的塑性、较高的热强性和良好的抗冷热pi劳性能。合金冷冲压成形和焊接工艺性能良好。主要产品有冷轧板、中厚板、棒材、丝材、锻件和环形锻件等。


GH16化学成分:
碳C:≤0.010 ,
硅Si:≤0.08 ,
锰Mn:≤0.50 ,
磷P:≤0.040 ,
硫 S:≤0.020 ,
镍Ni:余量
铬Cr:22?
铁Fe:≤3.0,
铝AL:≤0.50,
铜 Cu:1.3~1.9


密度:8.31

热处理制度:
冷轧薄板1140℃-1180℃空冷。
管材、丝材、板金件、焊接组合件,1150℃-1170℃空冷。
棒材、锻件、圆饼和环形件,1160℃空冷。



可替代:
合金在700℃-900℃长期工作时有一定的时效硬化现象,导致室温塑性有所下降,高温持久强度也略有降低。合金在高于700℃长期工作时产生晶界氧化。在100℃以上的高温抗yang化比同类用途的镍基合金稍差,合金可作为镍基GH3030、GH3039和GH3044的代用材料。

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PP电子集团资料参考:

模具氮化处理的缺陷分析意义 
模具进行氮化处理可以显著提高模具表面的硬度、耐磨性,抗咬合性、抗腐蚀性能和抗疲劳性能。由于渗氮温度偏低,一般在500~600度范围内进行,渗氮时模具芯部没有发生相变,因此模具渗氮后变性较小。一般热作模具钢都可以在淬火、回火后在地狱回火温度的温度区进行渗氮;一般碳钢和合金钢在制作塑料模具时也可以在调质后的回火温度下渗氮;一些特殊要求的冷作模具刚也可以在氮化后进行淬火、回火热处理。
实践证明,经过氮化处理后的模具使用寿命显著提高,因此模具氮化处理已经在生产中得到广泛应用。
但是,由于工艺不正确或操作不当,旺旺造成模具渗氮硬度低、硬度不均匀、表面有氧化色、渗层不致密,表面出现网状或针状氮化物等缺陷严重影响模具使用寿命。
因此研究模具渗氮层缺陷、分析其产生的原因、探讨减少和防止渗氮缺陷产生的工艺措施,对提高模具的产品质量,延长寿命有十分重要的意义
模具常用的热处理方式 
模具热处理主要是针对钢性模具来说的,因此模具热处理工艺是指模具钢在加热、冷却过程中,根据组织转变规律制定的具体热处理加热、保温和冷却的工艺参数。
根据加热、冷却方式及获得组织和性能的不同,热处理工艺可分为常规热处理、表面热处理等。模具钢的常规热处理主要包括退火、正火、淬火和回火。
模具热处理是模具制造中的关键工艺之一,直接关系到模具的制造精度、力学性能(如强度等)、使用寿命以及制造成本,是保证模具质量和使用寿命的重要环节。正确选用钢材和合理的热处理工艺,对充分发挥材料的潜在性能、减少能耗、降低成本、提高模具的质量和使用寿命都将起到重大的作用。
当前模具热处理技术发展较快的领域是真空热处理技术和模具的表面强化技术。根据热处理在零件生产工艺流程中的位置和作用,模具热处理又可分为预备热处理和终热处理。

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