采用博厚新材料高速鋼粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。這一特性源于材料的優良韌性與微觀結構:粉末中添加 5%-6% 的鈷元素,形成固溶強化相,使材料的沖擊韌性達到 30J/cm2,比普通高速鋼提高 40%;同時,通過控制燒結溫度與冷卻速率,使碳化物顆粒尺寸細化至 1-3μm,均勻分布在基體中,避免了粗大碳化物導致的脆性斷裂。在切削合金結構鋼(如 40CrNiMoA)的測試中,該粉末制成的刀具在承受 1500N 沖擊載荷時仍未崩刃,而傳統高速鋼刀具在 1000N 載荷下即出現刃口崩缺。在實際應用中,用于汽車半軸粗加工的銑刀,使用壽命從 200 件 / 刃提升至 350 件 / 刃,崩刃故障率從 8% 降至 2% 以下。尤其在斷續切削工況下,如齒輪齒面加工,其抗崩刃性能優勢更為明顯,大幅減少了因刀具失效導致的工件報廢,為企業降低質量損失 30% 以上。高速鋼粉末選博厚新材料,高溫回火后硬度保持率超 90%。拉刀模具鋼/高速鋼粉末性價比
用博厚新材料高速鋼粉末制作的鉆頭,壽命延長至原來的 3 倍。這主要得益于該高速鋼粉末優異的耐磨性、紅硬性和韌性,使得鉆頭在鉆進過程中能夠保持鋒利的刃口,有效抵御巖石、金屬等材料的磨損和沖擊。在針對合金結構鋼的鉆孔測試中,使用博厚高速鋼粉末制作的鉆頭,其使用壽命達到了 3000 次,而使用普通高速鋼鉆頭的使用壽命為 1000 次左右,壽命延長了 3 倍。在實際應用中,某機械加工廠使用該鉆頭加工汽車發動機缸體的螺栓孔,原來每月需要更換 100 把鉆頭,現在只需更換 30 把左右,降低了刀具的采購成本和更換時間。同時,由于鉆頭壽命的延長,減少了因更換鉆頭導致的加工中斷,提高了生產效率和產品質量的穩定性。冷作模具模具鋼/高速鋼粉末代理價格博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。
博厚新材料模具鋼粉末抗沖擊性能好,適合重載模具使用。該模具鋼粉末在成分設計上注重硬度和韌性的平衡,通過添加適量的鎳、鉬等合金元素,提高了材料的韌性和抗沖擊性能。經沖擊韌性測試,其沖擊功可達 25J/cm2 以上,遠高于普通模具鋼粉末 15J/cm2 的沖擊功。在重載模具應用中,如冷鐓模具、熱鍛模具等,能夠承受巨大的沖擊載荷而不發生斷裂。例如,某標準件廠使用博厚模具鋼粉末制作的冷鐓模具,在鐓制直徑 20mm 的螺栓時,能夠承受每小時 3000 次的沖擊載荷,模具使用壽命達到了 8 萬次,而使用普通模具鋼粉末的模具,在 5 萬次左右就出現了裂紋。這種優異的抗沖擊性能使得重載模具能夠在惡劣的工作條件下長期穩定運行,減少了因模具斷裂導致的生產中斷和成本損失。
博厚新材料模具鋼粉末批次穩定性好,性能波動≤3%。這是因為博厚新材料建立了嚴格的質量控制體系,從原材料采購到生產加工的每一個環節都進行把控。在原材料方面,精選高純度的鐵礦石和合金元素,每批次原材料都要經過嚴格的成分檢測,確保其成分符合標準。在生產過程中,采用先進的自動化生產線和實時監控系統,對熔煉溫度、霧化壓力、冷卻速度等關鍵工藝參數進行精確控制,偏差控制在 ±5℃和 ±0.1MPa 以內。同時,每批次粉末生產完成后,都會進行多項性能指標的檢測,包括粒度分布、硬度、流動性等,確保各項性能指標的波動范圍控制在 3% 以內。例如,連續 10 批次的模具鋼粉末檢測數據顯示,其硬度值在 58-60HRC 之間波動,偏差為 2HRC,遠低于行業 5% 的平均波動水平。這種優異的批次穩定性使得下游企業在使用過程中能夠保持穩定的生產工藝和產品質量,減少了因粉末性能波動導致的生產調整和廢品率上升。博厚新材料的模具鋼粉末熱處理工藝簡單,易操作。
博厚新材料的模具鋼粉末燒結密度高,可達 7.8g/cm3 以上。這一高密度特性源于其優化的燒結工藝與粉末特性:粉末采用高壓水霧化制成,顆粒內部孔隙率≤1%,經篩分后粒度分布集中在 45-100μm,為燒結過程中的致密化提供良好條件。在生產中,采用階梯式升溫燒結工藝:先在 800℃保溫 2 小時去除潤滑劑,再升溫至 1250℃保溫 3 小時,使粉末顆粒充分擴散融合,再以 5℃/min 的速率冷卻,避免產生組織應力。經檢測,燒結后的材料密度穩定在 7.8-7.85g/cm3,致密度超過 99.5%,而普通粉末冶金模具鋼的密度通常在 7.6g/cm3 左右。高密度帶來了更高的力學性能,材料的抗拉強度達 1800MPa,屈服強度 1600MPa,分別比普通材料提高 15% 和 20%。在重載模具應用中,如冷鐓模具,高密度材料能承受更大的單位壓力,模具的使用壽命延長 30% 以上,有效降低了企業的模具采購成本。博厚新材料的模具鋼粉末用于玻璃模具,耐高溫且不粘模。沖壓模模具鋼/高速鋼粉末推薦廠家
高速鋼粉末選博厚新材料,可用于修復廢舊刀具,降低損耗。拉刀模具鋼/高速鋼粉末性價比
高速鋼粉末選博厚新材料,可滿足復雜形狀刀具的近凈成形。這得益于其優異的粉末流動性與壓制成型性:粉末的松裝密度穩定在 4.5-4.8g/cm3,霍爾流速≤25s/50g,能均勻填充復雜模具型腔的細微結構,如螺旋立銑刀的排屑槽、絲錐的螺紋齒形等。在成型過程中,粉末的壓縮性可達 6.8g/cm3(壓制壓力 600MPa),經燒結后尺寸收縮率穩定在 1.2%-1.5%,且各向同性收縮偏差≤0.1%,使復雜刀具的近凈成形率達 95% 以上。以整體硬質合金鉆頭為例,傳統鍛造工藝需切除 30% 的材料,而采用該粉末近凈成形后,材料利用率從 70% 提升至 90%,單支鉆頭的材料成本降低 20%。對于帶內冷卻孔的整體刀具,粉末可直接填充孔道結構,避免后續鉆孔加工,生產周期縮短 50%,尤其適合航空航天領域的復雜異形刀具制造,滿足高精度、高效率的生產需求。拉刀模具鋼/高速鋼粉末性價比