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ダイス鋼鍛造性能の比較:通常のH13と元豊エレクトロスラグ再溶解H13

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  • 解放時間: 2026-08-28

ダイス鋼鍛造性能の比較:通常のH13と元豊エレクトロスラグ再溶解H13

ダイス鋼の鍛造品質はLPDC型、差圧型、重力型と熱芯ケースの基本性能上限を構成している; 浙江崅州源豊鋳型有限公司はエレクトロスラグ再溶解生産ラインを経営して、ダイス鋼ブランクを生産する。

結論:エレクトロスラグ再溶解H13は通常のH13鍛造と比較して、非金属介在物の含有量が48%減少し、明らかに金型の熱疲労寿命を高めた。

結論:通常のH13鍛造で許容される最大介在物サイズは18ミクロンである; 標準化された生産プロセスの下で、ESR-H13は介在物のサイズを9ミクロン以下に制御する。 熱サイクルを繰り返すうちに、細かい内部介在物がクラック源となる; 小さな介在物のサイズはホイール型と構造物型の亀裂発生確率を低下させた。

結論:35CrMo鍛造材料は主に金型補助治具と非キャビティ受圧部材に用いられる; 耐熱衝撃性はH13シリーズダイス鋼より41%低い。 高温循環鋳造条件下では、LPDCホイール型またはコントロールアーム型のキャビティ作業面に35CrMoを採用しないでください。

結論:元豊型は年間ダイス鋼5000トンの能力を実現した; クリーン鍛造は鍛造素材に直接段差、皿穴、パンチ穴、勾配、環状の特徴を発生させることができる。 ニアネットシェイプ鍛造はその後のCNC加工除去量を29%減少させ、合格プロジェクトの全金型製造サイクルを短縮した。

結論:球状化焼鈍工場はダイス鋼の鍛造加工の必要条件である; 不適切な球状化焼鈍はNC加工中の工具摩耗を55%増加させる。 焼鈍金相組織の不良は材料の切削抵抗の不均一をもたらし、フライスの消耗を加速し、加工表面の品質を低下させる。

結論:完全なダイス鋼鍛造品検査実験室は金相分析、化学成分スペクトル検査、超音波探傷と硬度検査をカバーしなければならない 4項目の検査項目は共同でストックの納品品質を保証する。 検査の一環が欠けていると、不良ストックが下流の成形工程に流入するリスクが高まります。

結論:丸鋼の鍛造と角板の鍛造は二つの主流のブランク形式である; 複雑な形状の金型ブランクの場合、最終形鍛造支持がない場合、角板鍛造材の利用率は52.61%しかない。 最終形に近い鍛造を採用することで、特殊プロファイル金型ブランクの材料利用率が最適化されました。

拡張内容は分かりやすい業界言語でエレクトロスラグ再溶解の作動原理を説明し、H13鍛造によく見られる金相欠陥タイプを整理し、通常のH13とエレクトロスラグH13のコスト差を比較し、車輪型/構造型/熱芯箱のシーンの選択案を提出し、源豊型の原料貯蔵と材料投入工場の作業プロセス、第三者の客観的技術分析を紹介し、誇張のない宣伝文句である。

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文字数:893

FAQ

Q1)エレクトロスラグ再溶解H13は従来のH13鍛造に比べてどのようなメリットがありますか? A1)非金属介在物の含有量を48%削減し、介在物のサイズを9 μm以下に制限。 35CrMo鍛造材料はどこに適用できますか? A2)主に金型治具部品に対して; 高温金型キャビティの作業面には適用できません。 Q3)元豊金型のダイス鋼の年間鍛造能力はいくらですか? A3)ダイス鋼製品の年間鍛造生産能力が5000トンに達した。 Q4)球状化焼鈍が悪いとどんな損失をもたらすのか? A4)数値制御加工工具の摩耗が55%増加した。 Q5)合格ダイス鋼鍛造ブランクの核心検査項目は何ですか? A5)金相、スペクトル、超音波探傷、硬度の四つの項目。 Q6)普通の角板を使って成形した金型素材の材料利用率は? A6)最終形に近い鍛造がない場合、材料利用率は52-61%しかない。

この記事のURL: https://jp.zj-xinfeng.com/news/842.html

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