SKH4
SKH4日本国家标准(JIS G4403)
SKH4常用的钨系高速钢的一种,它属于莱氏体钢,是高速钢应用最长久的一种。和其它高速钢一样,常被称为“白钢”“锋钢”或“风钢”(空冷即可淬火)。
化学成分:
碳 C :0.75~0.85(允许偏差:±0.01)
硅 Si:0.20~0.40(允许偏差:±0.05)
锰 Mn:0.20~0.40(允许偏差:+0.04)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.75~5.00(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :1.80~2.40(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:0.50~1.25(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :17.50~19.00(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20)
钴 Co:7.00~9.50(允许偏差:±0.15)
红硬性:
切削温度540度时,硬度可保持HRC66
切削温度600度时,硬度可保持HRC63
优点:通用性强,工艺成熟。
缺点:碳化物偏析严重,热塑性低,刀具硬度和红硬性满足不了加工特硬和特韧材料。合金元素含量多,成本高。
切削速度:80米/秒(600摄氏度)。
用途:形状复杂的小型刀具。
SKH4钢的性质与加工工艺
成分特点
SKH4在钢中,碳主要与铬、钨、钼和钒(碳化物的形成元素)等形成碳化物,以提高硬度、耐磨性及红硬性。钨是提高红硬性的主要元素,它在钢中形成碳化物。加热时,一部分碳化物溶入奥氏体,淬火后形成含有大量钨及其他合金元素、有很高回火稳定性的马氏体。在回火时,一部分钨以碳化物的形式弥散析出,造成二次硬化。在加热时,未溶的碳化物则起到阻止奥氏体晶粒长大的作用.钒能显著地提高高速钢的红硬性、硬度及耐磨性。钒形成的碳化物在加热时,部分溶入奥氏体,回火时以细小的质点弥散析出,造成二次硬化而提高钢的红硬性。铬在高速钢中主要是增加其淬透性,同时还能提高钢的抗氧化脱碳和抗腐蚀能力。钴也能显著提高钢的红硬性及硬度。
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【热轧高速钢】SKH4棒材★60*6000—奥地利百禄SKH4模锻,SKH4挤压
【热挤高速钢】SKH4圆钢★90*6000—住友金属SKH4焊管,SKH4无缝管
【冷作高速钢】SKH4圆棒★50*6000—大同金属SKH4锻压,SKH4冲压
【热作高速钢】SKH4板材★60*1500*6000—瑞典AssabSKH4锤锻,SKH4钢板
【冷拉高速钢】SKH4毛板★40*1500*6000—法国奥伯杜瓦 SKH4切型,SKH4压铸
【塑料高速钢】SKH4精板★20*1500*6000—德国布德鲁斯SKH4磨光,SKH4抛光
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SKH4化学成分中五大元素测定原理:
Ⅰ.钢铁在1100~1300℃通氧燃烧,这时不管碳硫在金属内以何种状态存在,都能被氧化成二氧化碳及二氧化硫,根据所得二氧化碳的体积,即可求出碳的百分含量。
Ⅱ.试样于高温下,通氧燃烧使之生成二氧化硫,被淀粉溶液吸收后生成亚硫酸,以碘酸钾标准溶液滴定,使亚硫酸氧化为硫酸。根据碘酸钾标准溶液的消耗量来计算硫的含量。
Ⅲ.在微酸溶液中,硅酸与钼酸铵生成硅钼酸络离子。
Ⅳ.锰的化学分析方法有重量法、容量法、光度法。容量法和光度法是钢铁分析中常用的分析方法。
㈠钢中锰的测定采用容量法,不仅有良好的准确度,而且有较大的测量范围,且操作方法一般比较快速简单。测定锰的容量法较重要的有:
①过硫酸铵法:目前仍是测定钢铁中低含量锰最可靠、最适用的方法。它的缺点是不能用理论计算结果,必须以标钢来确定。不适用于高锰(2%以上)的分析。
②磷酸—三价锰容量法:方法简单快速,唯有钒存在时,则测得锰钒含量。
㈡光度法:应用最广的是将锰氧化成高锰酸,然后进行比色(其紫红色色泽深度与锰的含量成正比)。作为氧化剂的有过碘酸钾、过硫酸铵、铋酸钠、氧化铅等。使用最多的是前两种。特点是:过碘酸钾稳定,过硫酸铵经济实用。使用这些氧化剂均须在热溶液中进行反应。
Ⅴ.磷的化学分析方法有:重量法、容量法和光度法。目前在钢铁分析中普遍应用光度分析法。磷的光度法有磷钒钼黄及磷钼兰法两种,其中磷钒钼黄法灵敏度较低,而磷钼兰法灵敏度较高,因此在分析磷含量较高的试样时常采用磷钒钼黄法,而含量较低时则用磷钼兰法。
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SKH4化学成分红外光谱法与紫外分光法的区别:
红外光谱法是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红外光谱图。
紫外光谱法就是紫外可见分光光度法,它是以紫外或可见单色光照射吸光物质的溶液,用仪器测量入射光被吸收的程度(常用吸光度表示),记录吸光度随波长的变化的曲线,或波长一定时,用吸光度和吸光物质浓度之间的关系来进行定性或定量分析。
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