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产品名称: 25CrMo4结构钢对应材料是哪个
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供货总量: 666
规格: 50
更新日期: 2021年03月23日,有效期:360天
关键字: 模具钢 镍合金 高速钢
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25CrMo4对应材料是哪个

25CrMo4 合金管又可分为:低合金管、合金结构管、高合金管、高强度管。轴承管、耐热耐酸不锈管、精金(如可伐合金)管以及高温合金管等。按连接方式分类钢管按管端联接方式可分为:光管(管端不带螺纹)和车丝管(管端带有螺纹)。

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德国25CrMo4/25CrMoS4(1.7325)结构钢的化学成分
C碳:0.23-0.29
Si硅:0.15-0.40
Mn锰: 0.60-0.90
P磷: ≤0.035
S硫:≤0.035
Cr铬: 0.40-0.60
Ni镍:--
Mo:0.40-0.50
B:-
Cu:≤-
● 渗碳结构钢的热加工、热处理与力学性能
1. 热加工温度/℃:1150-850
2. 热处理温度/℃:
A:退火:650-700℃
B:渗碳:900-950℃
C:淬火Ⅰ(心部):890-920℃
D:淬火Ⅱ(表层):-
E:回火:170-210℃
3. 退火后硬度HBW≤217
4. 心部力学性能(表面硬化后)
尺寸/mm:¢11,¢30,¢63
抗拉强度MPa:1080-1370  980-1270  780-1080
屈服强度MPa:735  685  540
伸长率%:7  8  -
面收缩率%:30  35  35
冲击功J:34  34  -

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25CrMo4 “百年首钢创造了很多的辉煌,并创造了很多技术上的,在方面也有很多创新,但是我认为重要的是守望的精神。这是首钢的文化,首钢的,激励了一代又一代的首钢人,为了实现钢铁报国、钢铁强国的梦想去努力去奋斗!"刘建辉向记者感慨道。首钢股份公司炼钢作业部郭玉明是首钢的*技能专家,在炼钢工岗位上一干就是33年。郭玉明擅长的是行业“卡脖子"的转炉复吹技术,33年的工作让他练就了“火眼金睛",透过炼钢镜能一眼看出转炉的细微变化。2014年,郭玉明带头成立“炼钢转炉复吹攻关"团队。当时在国内没有一家钢铁厂能够在高炉龄、全炉役溅渣的情况下实现“全炉役复吹同步",因此没有任何可以借鉴。郭玉明带领攻关团队在5座转炉上围绕着吹炼、溅渣、低吹、炉底高度、氧高度等一系列影响因素进行试验,与此同时,每一次试验都必须在确保转炉顺稳的情况下进行。经过近两年数千次的试验,终摸索出一套可行的方案。这期间,郭玉明的团队成员每天早晨和晚别拍一张转炉的照片发到群里,通过实时交流、跟踪动态。“我们从2014年开始到,都没停过。无论是五一、十一、春节,不管哪,到点就发图。然后我再判断复吹状况。"郭玉明告诉记者。

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25CrMo4 随着电子欠缺程度下降,金属原子半径随之减小,碳和金属元素的原子半径比rc/rm增加,合金C化物由间隙相向间隙化合物变化,C化物的稳定性减弱,其相应熔化温度和在A中溶解温度降低,其生成自由能的值减小,相应的硬度值下降。具有面心立方点阵的VC碳化物,稳定性高,约在900~950℃温度开始溶解,在1100℃以上开始大量溶解(溶解终结温度为1413℃)[17];它在500~700℃回火过程中析出,不易聚集长大,能作为钢中强化相。中等碳化物形成元素W 、Mo形成的M2C和MC 碳化物具有密排和简单六方点阵,它们的稳定性较差些,亦具较高的硬度、熔点和溶解温度,仍可作为在500~650℃范围使用钢的强化相。M23C6(如Cr23C6等)具有复杂立方点阵,稳定性更差,结合强度较弱,熔点和溶解温度较低(在1090℃溶入A中),只有在少数耐热钢中经综合合金化后才有较高稳定性(如(CrFeMoW)23C6,可作为强化相。具有复杂六方结构的M7C3(如Cr7C3、 Fe4Cr3C3或Fe2Cr5C3)的稳定性更差,它和Fe3C类碳化物一样很易溶解和析出,具有较大的聚集长大速度,一般不能作为高温强化相[17]。我们仍从Fe-Cr-C三元相图可以简便了解H13钢中的合金碳化物相。按Fe-Cr-C系700℃[18~20]和870℃[9]三元等温截面的相图,对含0.4%C钢中,随Cr量增加会出现(FeCr)3C(M3C)和(CrFe)7C3(M7C3)型合金碳化物。注意在870℃图上,只有含Cr量大于11%才会出现M23C6)。另外根据Fe-Cr-C三元系在5%Cr时的垂直截面,对含0.40%C的钢在退火状态下为α相(约固溶1%Cr)和(CrFe)7C3合金C化物。当加热至791℃以上形成奥氏体A和进入(α+A+M7C3)三相区,在795℃左右进入(A+M7C3)两相区,约在970℃时,(CrFe)7C3消失,进入单相A区。当基体含C量﹤0.33%时,在793℃左右才存在(M7C3+M23C6和A)的三相区,在796℃进入(A+M7C3)区(0.30%C时),以后一直保持到液相。钢中残留的M7C3有阻止A晶粒长大的作用。Nilson提出,对1.5%C-13%Cr的成分合金,欠稳定(CrFe)23C6不形成[20]。当然,单以Fe-Cr-C三元系分析会有一些偏差,要考虑加入合金元素的影响。

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