
GPM-A23 高速钢容易生锈
GPM-A23 如不合格的原材料、各种热加工工艺的错误和机加工、磨削的错误等等;宏观断口形貌检查在裸眼和低倍放大下检查断口表面时,往往可以发现明显的形貌特征,可按照断裂特征和载荷性质之间的关系来推断断裂的模式;微观断口分析包括断口显微形貌(断口组织)试验和局部化学成分试验,以此确定断裂机理。通常都是采用电子显微镜检查;金相检验金相试样的制备需在失效件上切片,这可能要求有关各方在切片前取得一致。金相检验材料的显微组织,有助于确认热处理的质量情况,为失效原因提供依据;性能检验性能检验是与设计所对应的性能试验。这种确定性能的试验通常是破坏性试验。在不允许对失效件作破坏性取样时,可以用硬度试验来推断其力学性能,如屈服。
GPM-A23
台湾荣钢GPM-A23标准
GPM-A23粉末高速钢具有X良的耐磨性和韧性。适合长寿命模具。
GPM-A23是铬钼钒粉末钢,属于台湾荣钢标准,同系列的有GPM-A30,GPM-A60粉末高速钢,有时也会被写作GPM-A23
GPM-A23化学成分
碳(C) 1.28
铬(Cr) 4.2
钨(W)6.4
钼(Mo) 5.0
钒(V) 3.1
GPM-A23应用:中高碳钢的落料冲裁,较硬材质的落料冲裁。适用于需高耐磨性能的塑胶模具和IC模具。
GPM-A23出厂硬度HB260 热处理硬度HRC:60~65
GPM-A23根据制备工艺的不同,高速钢可以分为四种:传统的铸造技术,电渣重熔技术,粉末冶金技术和鱼鹰工艺技术。传统铸造技术:在高速钢的缓慢凝固过程中,大量的碳和合金元素在结晶前形成晶间碳化物网络。为了消除碳化物的不均匀分布,使用高温重复锻造或轧制来使碳化物均匀地破碎和分布。这种锻造过程容易引起裂纹,加工设备和锻造压力比的限制导致从铸锭到终产品的材料利用率仅高达24-36%。特点:工艺简单,成本低廉,但应力集中,脆性大,韧性差,材料利用率低是显而易见的。电渣重熔;电渣重熔技术X地改善了高速钢的晶粒结构和质量。电渣重熔或精炼(ESR)是一种渐进式熔融工艺,用于生产表面光滑,无孔洞或气孔的铸锭。ESR铸锭可提高热加工。
外观状态:黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态;3.尺寸规格:公称尺寸、公差范围、定尺、不定。对于承受较高冲韧的模具,可采用520度高温回火,回火后硬度为HRC55~57。二次硬度法的淬火温度为1080~1120度,由于淬火后钢中存在大量。所以硬度较低(HRC42~45)。通过多次(3~5次)高温回火,使残余奥氏体转变成马氏体产生二次硬化。.根据用途不同分三类供应:a、按化学成分和机械性能供应;b、按机械性能供应;c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管,如用于承受液体压力,也要进行水压试验。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用,地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。安赛乐米塔尔努力将其X技术充分地运用在高效的资源利用(节能/节水)和环保X。