금형강의 성능
강도 속성
(1) 경도는 금형강의 주요 기술 지표입니다. 높은 응력의 작용 하에서 모양과 크기를 변경하지 않으려면 금형의 경도가 충분히 높아야 합니다. 상온에서 냉간가공 금형강의 일반적인 경도는 HRC60 정도를 유지하는 반면, 열간가공 금형강의 경도는 작업조건에 따라 일반적으로 HRC40~55 범위를 유지합니다. 동일한 강철의 경우 경도는 특정 경도 값 범위에서 변형 저항에 비례합니다. 그러나 동일한 경도 값과 다른 구성 및 구조를 가진 강철의 소성 변형 저항은 크게 다를 수 있습니다.
(2) 고온에서 작업하는 적색 경질 열간 가공 다이는 충분히 높은 경도를 유지하기 위해 구조 및 성능의 안정성을 유지해야 합니다. 이 공연을 레드하드라고 합니다. 탄소공구강과 저합금공구강은 보통 180~250도의 온도 범위에서 이 특성을 유지하며, 크롬 몰리브덴 열간 금형강은 일반적으로 550~600도의 온도 범위에서 이 특성을 유지합니다. 강철의 경도는 주로 화학 성분과 열처리 공정에 따라 달라집니다.
(3) 압축 항복 강도 및 압축 굽힘 강도 금형은 종종 사용 과정에서 고강도 압력 및 굽힘을 받기 때문에 금형 재료는 일정한 압축 강도 및 굽힘 강도를 가져야 합니다. 많은 경우에 압축 및 굽힘 시험의 조건은 다이의 실제 작업 조건에 가깝습니다(예: 다이 강의 측정된 압축 항복 강도는 작동 중 펀치에 의해 나타나는 변형 저항과 잘 일치합니다). . 굽힘 시험의 또 다른 장점은 변형 변수의 절대값이 커서 다른 종류의 강철과 다른 열처리 및 미세 구조 조건에서 변형 저항의 차이를 민감하게 반영할 수 있다는 것입니다.

인성
작업 과정에서 다이는 충격 하중을 받습니다. 사용 과정에서 칼날이 부러지고 떨어지는 형태의 손상을 줄이기 위해 금형강은 일정한 인성이 필요합니다.
금형강의 화학적 조성, 입도, 순도, 양, 형태, 카바이드 및 개재물의 크기 및 분포, 금형강의 열처리 시스템 및 열처리 후 얻은 금속 조직은 강의 인성에 큰 영향을 미칩니다. . 특히, 측면 인성에 대한 강철 순도 및 열간 가공 변형의 영향이 더 분명합니다. 강철의 인성, 강도 및 내마모성은 종종 모순됩니다. 따라서 강철의 화학 성분을 합리적으로 선택하고 합리적인 정련, 열간 가공 및 열처리 기술을 채택하여 금형 재료의 내마모성, 강도 및 인성이 가장 잘 일치하도록 해야 합니다.
충격 인성은 단일 충격 동안 전체 파괴 과정 동안 시편에 의해 흡수된 총 에너지를 나타냅니다. 그러나 다양한 작업 조건에서 많은 공구가 파손되기 때문에 기존의 충격 인성은 금형강의 파손 성능을 완전히 반영할 수 없습니다. 저에너지 다중 충격 파괴 작업 또는 다중 파괴 수명 및 피로 수명과 같은 테스트 기술이 사용되고 있습니다.
