Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Podobné dokumenty
Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

VANADIS 10 Super Clean

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

VANADIS 4 SuperClean TM

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Charakteristika. Tepelné zpracování. Použití. Vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ KALENÍ PEVNOST V TAHU

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

Použití. Charakteristika STAVAX ESR

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ( KOVÁNÍ) ZA TEPLA FORMY NA VÝROBKY Z PLASTŮ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ FYZIKALNÍ ÚDAJE

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50%

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30%

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

Laserové návarové dráty. Řada LAS

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

nástrojová ocel pro práci za studena

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

dělení materiálu, předzpracované polotovary

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50%

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku

Děkuji Jng. Janě Sobotové Ph.D za odbornou pomoc a trpělivé vedení během tvorby této bakalářské práce.

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Vítězslav Bártl. duben 2012

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

Technologický postup kalení a popouštění

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

HABA ocelové desky. Strojírenství Konstrukce zařízení Konstrukce přístrojů Konstrukce nástrojů Výroba nástrojů

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

Charakteristika. Použití ALUMEC

KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ. 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 Obsah C (%) Oblasti vhodných kalících teplot v diagramu Fe - Fe3C

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Technologický postup žíhání na měkko

FDA kompatibilní iglidur A180

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK

Diagram Fe N a nitridy

Vysoké teploty, univerzální

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Nízká cena při vysokých množstvích

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Transkript:

1

RIGOR 2

Charakteristika RIGOR je na vzduchu nebo v oleji kalitelná Cr-Mo-V legovaná ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Dobrá obrobitelnost Vysoká rozměrová stálost po kalení Vysoká pevnost v tlaku Dobrá kalitelnost Dobrá odolnost proti opotřebení TVÁŘECÍ NÁSTROJE Nástroje na ohýbání,protlačování,hluboké tažení,rotační válcování razidla na mince válce pro tváření razníky na lisování zápustek za studena kovací zápustky kalibry,měřící přístroje,vedení,pouzdra formy a vložky pro lisování plastů s abrazivním účinkem Tvrdost HRC 56-62 56-60 58-62 58-60 56-60 58-62 58-62 Chemické složení Označení dle normy Dodávaný stav Použití C 1,0 Si 0,3 Mn 0,6 Cr 5,3 AISI A2, BA2, W.-Nr. 1.2363 Měkce žíhané, cca 215 HB Mo 1,1 V 0,2 RIGOR poskytuje prvotřídní kombinaci vysoké odolnosti proti opotřebení a houževnatosti. Zaujímá pozici mezi ARNE a SVERKER 21. Dobrá houževnatost oceli RIGOR dává pro stříhací operace vysokou odolnost proti vylamování řezných hran. V mnoha případech nástroje vyrobené z této oceli poskytují hospodárnější využití než u ocelí s vysokým obsahem uhlíku a chrómu typu BD3 / W. Nr.1.2080. RIGOR vykazuje lepší vlastnosti pro třískovém obrábění a broušení. STŘÍHÁNÍ RIGOR je možné dodávat v různých provedeních, včetně válcovaném za tepla, hrubě a jemně opracovaném, přesně broušeném. Ocel lze také dodávat ve formě dutých tyčí a kroužků. Porovnání mikrostruktury oceli RIGOR s ocelí typu 1.2080/D3. (19436) Nástroje na vysekávání, prostřihování, děrování, odstřihování, stříhání, ostřihování Tloušťka materiálu mm Do 3 3-6 6-10 Tvrdost HRC 60-62 56-60 54-56 Kratší nůžky ke stříhání za studena, sekací nože na plastové odpady, nože granulátora 56-60 nástroje na odstraňování výronků u zápustkových výkovů za tepla za studena 58-60 56-58 3

Vlastnosti FYZIKÁLNÍ HODNOTY Kaleno a popuštěno na 62 HRC. Hodnoty při pokojové a vyšších teplotách. Teplota 20 C 200 C 400 C Měrná hmotnost 7 750 7 700 7 650 kg/m 3 Modul pružnosti 190 000 185 000 170 000 N/mm 2 Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 11,6 x 10-6 11,3 x 10-6 26 27 28,5 460 Předehřev: 650-750 C KALENÍ Austenitizační teplota: 925-970 C, obvykle 940-960 C Výdrž-doba na austenitizační teplotě od okamžiku, kdy nástroj dosáhl austenitizační teplotu v celém průřezu Chraňte díly proti oduhličení a oxidaci během kalení. OCHLAZOVACÍ PROSTŘEDÍ Solná lázeň 180-220 C nebo 450-550 C, poté ochlazení na vzduchu Proudící vzduch Vakuum (vakuová pec s dostatečným přetlakem plynu) Olej (jen velmi jednoduché tvary nástroje) Tvrdost jako funkce kalící teploty. PEVNOST V TLAKU Hodnoty jsou informativní. Tvrdost 62 HRC 60 HRC 55 HRC 50 HRC Tepelné zpracování N/mm 2 2 200 2 150 1 800 1 350 Rc0,2 ksi 319 312 261 196 ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO Ocel prohřát na 850 C a pomalu ochlazovat v peci rychlostí 10 C za hodinu až na 650 C a potom volně ochladit na vzduchu. ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ Po hrubém opracování nástroj prohřát na 650 C a na této teplotě držet 2 hodiny. Pomalu ochladit v peci na 500 C a potom volně na vzduchu. 4

POPOUŠTĚNÍ Popouštěcí teplotu volit podle požadované tvrdosti z popouštěcího diagramu. Popouštět 2x na min. 180 C s meziochlazením na pokojovou teplotu. Výdrž 1h/20 mm tloušťky, minimálně však 2h. ROZMĚROVÉ ZMĚNY PO POPOUŠTĚNÍ Popouštěcí diagram Pozn.: Rozměrové změny po kalením a popouštění by měli být sečteny. ZMRAZOVÁNÍ A STÁRNUTÍ Při požadavku na maximální rozměrovou stabilitu by nástroje měli projít procesem zmrazení a/nebo umělým stárnutím, vzhledem k tomu, že objemové změny se mohou objevit v průběhu času později. Tento proces se aplikuje např. pro měřící nástroje jako kalibry a určité konstrukční součástky. Pozn.: Popouštěcí diagramy jsou platné pro malé kusy. Dosažená tvrdost je také závislá na velikosti nástroje. ROZMĚROVÉ ZMĚNY PO KALENÍ Vzorek: 100 x 100 x 25 mm Kalení v oleji 960 C min. max Kalení v lázni 960 C min. max Kalení na vzduchu 960 C min. max Šířka % -0,10-0,05 +0,04 +0,05 +0,08 +0,14 Délka % -0,02 +0,06 +0,06 +0,08 +0,13 +0,15 Tloušťka % -0,5 +0,4 +0,4 Zmrazování Ihned po kalení by nástroj měl být ochlazen na teplotu 40 C až 80 C s výdrží 2-3 hodiny, s následným popouštěním nebo stárnutím. Zmrazování zvýší tvrdost o 1-3 HRC. Vyhýbat se složitým tvarům vzhledem k riziku prasknutí. Stárnutí Popouštění po ochlazení je nahrazeno stárnutím při 110-140 C. Výdrž 25-100 hodin. 5

Austenitizační teplota: 960 C. Výdrž: 30 min ARA diagram Ochlazovací křivka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tvrdost HV 10 858 847 847 813 803 698 585 514 473 397 T 800-500 (sec) 1 13 100 502 1071 1593 2138 3228 4292 5228 NITRIDOVÁNÍ Nitridování vytvoří tvrdou difúzní povrchovou vrstvu, která je velmi odolná vůči opotřebení, obrušování a také zvyšuje odolnost proti korozi. Nitridováním v plynném čpavku při teplotě 525 C se dosahuje povrchová tvrdost cca 1000 HV 1. Elektro-erozivní obrábění Jestliže se tento způsob obrábění aplikuje na nástroji v kaleném a popuštěném stavu, měl by být nástroj dodatečně popuštěn na teplotu přibližně o 25 C nižší než byla předchozí popouštěcí teplota. Nitridační teplota C 525 525 525 Doba nitridování hodiny 20 30 60 Hloubka vrstvy mm 0,2 0,3 0,4 Po 2 hodinách nitrocementace při 570 C je povrchová tvrdost cca 900 HV 1. Hloubka vrstvy o této tvrdosti bude 10-20 µm. 6