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Qual é o teor de carbono do molde de grafite de alta pureza?

Ao produzir moldes de grafite, o teor de carbono do molde ainda é muito crítico e os moldes de grafite têm requisitos muito altos para desempenho de resistência. O teor de carbono determina a dureza do molde de grafite. O seguinte descreve o teor de carbono do molde de grafite de alta pureza:
1. A dureza é o principal índice técnico do molde. Se o molde de grafite quiser manter sua forma e tamanho sob a ação de altas tensões, ele deve ter uma dureza suficientemente alta. A dureza geral do molde de grafite é mantida em torno de HRC60 à temperatura ambiente e, de acordo com suas condições de trabalho, geralmente é necessário mantê-lo na faixa de HRC40~55. Para o mesmo grafite, dentro de uma certa faixa de valores de dureza, a dureza é proporcional à resistência à deformação, mas a resistência à deformação plástica pode ser significativamente diferente entre os tipos de aço com o mesmo valor de dureza, mas diferentes componentes e estruturas.
2. A dureza vermelha do molde de grafite O molde de trabalho a quente trabalhando em alta temperatura requer manter a estabilidade de sua estrutura e desempenho, de modo a manter uma dureza suficientemente alta. Esse desempenho é chamado de dureza vermelha. O aço para ferramentas de carbono e o aço para ferramentas de baixa liga geralmente podem manter esse desempenho na faixa de temperatura de 180 a 250 graus, e o aço para trabalho a quente de cromo-molibdênio geralmente pode manter esse desempenho na faixa de temperatura de 550 a 600 graus. A dureza vermelha do grafite depende principalmente da composição química e do processo de tratamento térmico do aço.
3. Resistência à compressão e resistência à flexão de moldes de grafite Os moldes são frequentemente submetidos a pressão de alta intensidade e flexão durante o uso, portanto, o material do molde deve ter uma certa resistência à compressão e resistência à flexão. Em muitos casos, as condições para o teste de compressão e o teste de flexão estão próximas das condições reais de trabalho da matriz de grafite (por exemplo, o limite de resistência à compressão medido do aço da matriz é mais consistente com a resistência à deformação exibida pelo punção quando ele está funcionando. ). Outra vantagem do teste de flexão é que o valor absoluto da deformação é grande, o que pode refletir com mais sensibilidade a diferença na resistência à deformação entre diferentes tipos de aço e sob diferentes tratamentos térmicos e estados organizacionais.

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