A temperálás jelentősen javítja a szívósságot, stabilizálja a méreteket, csökkenti a belső feszültséget, és beállítja a keménységet a használható 48-52 HRC tartományba. Ez egy kulcsfontosságú folyamat annak biztosítására, hogy a H13 acél kiváló általános tulajdonságokkal rendelkezzen.
1. Alapvető teljesítménynövelés
Teljesítmény temperálás előtt (kioltott állapot) temperálás után (edzett állapot) Leírás
Szívósság Alacsony, nagy ridegség A jelentősen továbbfejlesztett temperálás hatására a martenzit karbidokat csap ki, csökkenti a ridegséget és növeli az ütésállóságot.
Belső feszültség Rendkívül nagy Hatékonyan oldódik Az edzés során keletkező szerkezeti és hőfeszültségek a temperálás során fokozatosan megszűnnek.
Méretstabilitás Gyenge, könnyen deformálható Jelentősen javult A feszültség oldása után a munkadarab kevésbé hajlamos a mikro{0}}deformációra a későbbi használat során.
Hardness Possibly >55 HRC (magas) 48~52 HRC (ideális tartomány) A keménységet az optimális üzemi tartományon belül szabályozzák a temperálási hőmérséklet szabályozásával.
Gyakorlati érték: A nem temperált H13 munkadarabok hajlamosak a repedésre magas fröccsöntési nyomás alatt; a temperálás több mint háromszorosára növelheti az élettartamot.
2. Változások a mikroszerkezetben
Kioltott állapotú mikrostruktúra: Instabil kioltott martenzit + visszatartott ausztenit, számos diszlokációval és belső feszültséggel.
A temperálási folyamat fejlődése:
200 fok felett: A martenzit bomlásnak indul, ε-karbidokat csap ki;
400-500 fok: A megmaradt ausztenit átalakul, a karbidok szétszóródnak;
550-600 fok: Edzett martenzit + finom, egyenletes karbidok képződnek, a mikrostruktúra stabil.
Metallográfiai jellemzők: Megfelelő temperálás után a mikrostruktúra sötét temperált martenzit mátrixból áll, finom karbid részecskékkel egyenletesen eloszlatva.
3. A folyamatirányítás kulcspontjai
Hőmérséklet: 550-600 fok. A túl alacsony hőmérséklet elégtelen feszültségleadást eredményez, míg a túl magas hőmérséklet csökkenti a keménységet.
Edzési ciklusok száma: Legalább 2-szer, hogy megakadályozzuk a maradék feszültség visszapattanását az első temperálás után.
Hűtési módszer: Levegőhűtés a gyors lehűlés elkerülése érdekében, amely újra feszültséget okozhat.
Támogató tesztelés: Keménységi jelentéseket és kemencehőmérséklet-profilokat kell benyújtani minden tételhez a folyamatszabályozás biztosítása érdekében.
Biztonsági elv: "Egy oltás, két temperálás" a H13 temperálási kezelés vaskos szabálya, és nem hagyható el.

