# DIN标准PMD M4钼钨系高速钢的化学成分与加工性能
## 一、化学成分
1. **主要合金元素**
- **碳(C)**:M4高速钢中的碳含量较高,一般在1.25 - 1.40%之间。高碳含量有助于提高钢的硬度和耐磨性。例如,在切削刀具的应用中,足够的碳含量可以确保刀具刃口在高速切削时保持锋利,抵抗磨损。
- **钼(Mo)**:钼是M4钢中的重要合金元素,含量大约在4.5 - 5.5%。钼能提高钢的淬透性,细化晶粒,并且在回火过程中产生二次硬化效应。这使得M4钢在高温下仍能保持较高的硬度和强度。
- **钨(W)**:钨的含量通常在5.5 - 6.75%。钨与碳形成的碳化物硬度极高,弥散分布在钢基体中,对提高钢的硬度、耐磨性和红硬性有着重要作用。例如,在高速切削高硬度材料时,钨的存在能防止刀具刃部软化。
- **铬(Cr)**:铬含量一般在3.75 - 4.5%。铬能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,同时也有助于提高钢的淬透性。在M4钢中,铬与其他合金元素共同作用,改善钢的综合性能。
2. **其他元素**
- **钒(V)**:M4钢中还含有一定量的钒,大约1.75 - 2.25%。钒形成的碳化物非常细小且弥散分布,能进一步提高钢的耐磨性、硬度和红硬性。
## 二、加工性能
### (一)锻造性能
1. **始锻温度与终锻温度**
- M4高速钢的始锻温度一般在1050 - 1100°C之间。这个温度范围可以使钢处于较好的塑性状态,便于进行锻造操作。终锻温度不能过低,通常应控制在900 - 950°C。如果终锻温度过低,钢的塑性会急剧下降,容易产生裂纹。
2. **锻造比**
- 合适的锻造比对于改善M4钢的内部组织非常重要。一般锻造比在5 - 10之间较为合适。通过合理的锻造比,可以破碎钢中的铸态组织,使碳化物分布更加均匀,提高钢材的质量。
### (二)切削加工性能
1. **硬度影响**
- 在退火状态下,M4钢的硬度相对较低,切削加工相对容易。然而,在淬火和回火后,其硬度显著提高,切削加工难度增大。因此,对于淬火和回火后的M4钢,需要采用合适的切削刀具和切削参数。例如,使用硬质合金刀具,采用较低的切削速度、适当的进给量和切削深度。
2. **刀具磨损**
- 由于M4钢中的合金元素含量高,在切削过程中,刀具容易产生磨损。特别是在连续切削时,刀具的磨损速度较快。为了减少刀具磨损,可以采用切削液进行冷却和润滑,提高刀具的使用寿命。
### (三)热处理性能
1. **淬火**
- M4钢的淬火温度较高,一般在1175 - 1220°C之间。在淬火过程中,需要严格控制加热速度、保温时间和冷却速度等参数。例如,采用油冷或盐浴冷却,以获得理想的马氏体组织。
2. **回火**
- 回火是提高M4钢韧性和消除内应力的重要工序。回火温度通常在540 - 590°C之间,需要进行多次回火,一般为2 - 3次。通过回火,可以使钢的硬度、强度和韧性达到较好的平衡。
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