Charakteristika. Použití VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJÚ ORVAR SUPERIOR



Podobné dokumenty
Použití. Vlastnosti. Fyzikalní vlastnosti. Teplota. Měrná hmotnost kg/m³. Modul pružnosti Mpa

Charakteristika. Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro. Použití. VANADIS 4 Extra. Optimální výkon HOSPODÁRNOU VÝROBU NÁSTROJŮ PODMIŇUJE

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

VANADIS 10 Super Clean

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

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

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

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

VANADIS 4 SuperClean TM

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

SOMETHING YOU EARN, EVERYDAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD?S LEADING SUPPLIER OF TOOLING

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

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

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných a nelegovaných ocelí pro vyšší teploty Technické dodací podmínky

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

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

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

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

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

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

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

Použití. Charakteristika STAVAX ESR

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

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

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

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Analýza parametrů integrity povrchu u kalených ocelových lišt po frézování

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

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Jominiho zkouška prokalitelnosti

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

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

Bezpečnostní úschovné objekty

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Vybrané technologie povrchových úprav. Nitridace Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

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

TEPLO A TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ OPOTŘEBENÍ ŘEZNÝCH NÁSTR.

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

OPAKOVACÍ MATURITNÍ TÉMATA STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, ZKRÁCENÉ STUDIUM

CNC brousicí centrum, model UW I F s 5 řízenými osami Plně automatický zásobník brusných kotoučů a zakladač nástrojů

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

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

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

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

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

8. Tepelné zpracování ocelí

Projekt PRV č. 12/015/1310b/652/000224, název Zvyšování kvality bioprodukce a zlepšování odbytu prostřednictvím vzdělávání ekozemědělců

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

HSS Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

Sněhové řetězy pro. pro terénní vozidla. Přehled výrobků. terénní vozidla

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Napínáky řetězů a řemenů

Příklady aplikací vysokovýkonného MSG svařování při stavbě kolejových vozidel

Filtrace olejů a čištění strojů

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

Optimalizace řezných podmínek I. (konvenční optimalizace)

Měření mikro-mechanických vlastností tepelně zpracovaných ocelí. Jaroslav Zapletal

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Návrh výkovku. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

Diagram Fe N a nitridy

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN

Vše, co musíte vědět o AKUMULÁTORU DOPORUČUJE

Fitinky z temperované litiny. Technické informace

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: 4/6/2016. Pozice Počet Popis 1 SP 2A-13. Výrobní č.: 09001K13

Ecophon Solo Circle na stěnu

Revize. Průmyslové převodovky Převodovka s čelním soukolím a kuželovým čelním soukolím konstrukční řady X.. Třídy točivých momentů 6,8 knm knm

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Svařovací rukavice MIG/MAG

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

Lamelové kotouče SECUR EXTRA

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

CERAMIC BACKING E-brochure

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

PVD povlaky pro nástrojové oceli

Rohové spoje kuchyňských pracovních desek s šířkou 60 cm

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

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


Transkript:

1

ORVAR SUPERIOR 2

Charakteristika ORVAR SUPERIOR je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, která je charakterizována následujícími vlastnostmi: vysoká odolnost proti teplotním šokům a tepelné únavě vysoká pevnost při zvýšených teplotách výborná houževnatost a tažnost ve všech směrech dobrá obrobitelnost a leštitelnost velmi dobrá prokalitelnost dobrá rozměrová stabilita při kalení Použití Nástroje pro tlakové lití kovů Nástroje pro protlačování VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJÚ Název Superior vyjadřuje speciální postupy tavení a metalurgického zpracování, ocel dosahuje vysoké čistoty a jemnozrnné struktury. Orvar Superior se vyznačuje zvýšenou izotropií, houževnatostí, a vyššími užitnými vlastnostmi ve srovnání se stejnou jakostí AISI H13, vyrobenou konvenční technologií. Vysoká mikročistota, homogenita a zvýšené mechanické hodnoty ve všech směrech, jsou obzvlášť oceňovány u nástrojů, které podléhají vysokému mechanickému u tepelnému namáhání, jako jsou formy pro tlakové lití, kovací zápustky, protlačovací nástroje, lití a kovací zápustky. Tyto lze zušlechtit na vyšší tvrdost ( cca o 1-2 HRc), aniž by došlo ke ztrátě houževnatosti. Zvýšením pracovní tvrdosti zvýšíme hranici odolnosti proti tvorbě trhlin z tepelné únavy, následně můžeme očekávat vyšší životnost nástroje. Orvar Superior byl speciálně vyvinut tak, aby vyhovoval požadavkům normy č. 207-2003 vydanou Severoamerickou asociací pro tlakové lití NADCA. Nástroje pro tváření ( kování) za tepla 3

Formy na výrobky z plastů MECHANICKÉ VLASTNOSTI Zkouška pevnosti v tahu při pokojové teplotě přibližné údaje Další použití Pevnost (přibližně)v závislosti na vzrůstající teplotě V podélném směru. Tabulku ( použít z Orvar Supreme. je uplně stejná) Vlastnosti Všechny zkušební vzorky jsou odebrány ze středu ploché tyče 407 x 127 mm, kaleny ve vakuové peci (výdrž 30 mm) z teploty 1025 C plynem a popuštěny 2 x 2 hodiny na teplotu 610 C. Tvrdost 45 +/- 1 HRc Vliv teploty a času na tvrdost Tvrdost HRc FYZIKALNI ÚDAJE Hodnoty při pokojové a vyšších teplotách 4

Vliv teploty na rázovou houževnatost OCHLAZOVACÍ PROSTŘEDÍ plyn proudící vysokou rychlostí/cirkulující atmosféra (vakuum ) inertní plyn s dostatečnou rychlostí a přetlakem, doporučuje se přerušení při teplotě 350 450 C, pokud hrozí deformace a nebezpečí prasklin solná lázeň při 500 550 C nebo 180 220 C horký olej. cca 80 C Poznámka 1: při dosažení teploty 50-70 C ihned nástroj popustit Poznámka 2: pro dosažení optimálních vlastností volte nejvyšší možnou rychlost chlazení tak, aby deformace nepřesáhly přípustnou mez a nedošlo k prasklinám. Tepelné zpracování obecná doporučení Tvrdost, velikost zrna a zbytkový austenit v závislosti na teplotě austenitizace ŽIHÁNÍ NA MĚKKO Ocel chránit proti oxidaci, žíhat na 850 C. Poté ochlazovat v peci rychlostí 10 C za hodinu na 650 C a potom volně ochladit na vzduchu. ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ Po hrubém opracování nástroj žíhat na 650 C a na této teplotě džet po dobu 2 hodin. Poté pomalu ochladit v peci na 500 C a nakonec volně na vzduchu. KALENÍ Ohřev s prodlevou ve dvou stupních: 600-650 C a 820-850 C, V případě předehřáté pece nutno zařadit 3.prodlevu na 900 C. Austenitizační teplota: 980-1000 C Výdrž: 30-45 minut ( teplota ve středu dílu ) POPOUŠTĚNÍ Popouštěcí teplotu volit podle požadované tvrdosti z popouštěcího diagramu. Popouštět minimálně dvakrát s meziochlazením na pokojovou teplotu, výdrž min. 2 hodiny. Minimální popouštěcí teplota je 250 C. Vyhnout se oblasti teplot 425 550 C, kdy dochází k popouštěcí křehkosti, viz. popouštěcí diagram. Chraňte díly proti oduhličení a oxidaci během kalení 5

Popouštěcí diagram ROZMĚROVÉ ZMĚNY BĚHEM POPOUŠTĚNÍ Vliv teploty popouštění na rázovou pevnost Charpy V, vzorek odebrán v příčném směru Poznámka: rozměrové změny vzniklé při kalené a popouštění se sčítají. NITRIDACE A KARBONITRIDACE Popoustěnív oblasti teplot 425 550 C se nedoporučuje, z důvodů poklesu houževnatosti. Nitridace a karbonitridace vytváří na povrchu výrobku tvrdou vrstvu, která je velmi odolná proti opotřebení a erozi. Vrstva je však křehká a je li vystavena přílišným termálním šokům nebo mechanickým nárazům, může popraskat. Toto nebezpečí se zvyšuje s rostoucí tloušťkou vrstvy. Před vlastní nitridací musí být nástroj zakalený a popuštěný na teplotu nejméně 50 C nad teplotu nitridace. Plazmová nitridace probíhá obvykle při teplotách 480 C ve směsi (75%H + 25%N) a plynová nitridace ve štěpeném amoniaku při teplotě 510 C. Oba procesy vedou k vytvoření vrstvy o tvrdosti cca 1100 HV0,2. Obecně se plazmové nitridaci dává přednost, protože lze lépe řídit tvorbu vrstvy, její tloušťku a vytváření tzv bílé vrstvy na povrchu, která je pro nástroje pro práci za tepla nežádoucí a je doporučováno se jí vyhnout. Ale i plynová nitridace přináší uspokojivé výsledky. ORVAR SUPERIOR lze také karbonitridovat jak v plynu, tak v solné lázni. Povrchová tvrdost dosahuje 900 1000 HV0,2. 6

HLOUBKA NITRIDAČNÍ VRSTVY????Spirálový vrták z rychlořezné oceli Poznámka: Hloubka vrstvy (=smluvní hloubka difusní vrstvy) je vzdálenost od povrchu k místu, kde je tvrdost o 50 HRc vyšší, než tvrdost v jádře. ORVAR SUPERIOR lze také nitridovat ve stavu žíhaném na měkko, tvrdost a difusní hloubka vrstvy však bude o něco nižší. FRÉZOVÁNÍ Doporučené parametry obrábění Níže uvedené údaje slouží pouze k orientaci a jejich hodnoty musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Více informací lze nalézt ve speciální publikaci Uddeholmu, zabývající se obráběním. SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STOPKOVOU FRÉZOU VRTÁNÍ Spirálový vrták z rychlořezné oceli 7

BROUŠENÍ Obecná doporučení pro brousicí kotouče jsou uvedena v tabulce. Další informace se nachází v uddeholmske brožuře Broušení nástrojové oceli Doporučení brusných kotoučů Svařování Části forem lze svařovat s uspokojivými výsledky, pokud jsou řádně připraveny svarové spoje, použit odpovídající přídavný materiál, dodržen předehřev a řízené dochlazování, jakož i následné tepelné zpracování. Následující pokyny zahrnují nejdůležitější svařovací parametry. Leptání fotocitlivým materiálem Vidar Superior je zvlášť vhodný pro vytváření textur fotoleptem. Vysoká homogenita, mikročistoa a nízký obsah sulfidů zaručuje přesnost a věrnou reprodukci leptané předlohy. Leštění Vidar Superior se vyznačuje dobrou leštitelností v kaleném a popuštěném stavu. Leštění broušeného povrchu může být prováděno pomocí korundového prášku nebo diamantové pasty. Obvyklý postup: 1. hrubé broušení kotoučem zrnitosti 180 320 2. jemné broušení papírem zrnitosti postupně 400 800 1200 3. leštění diamantovou pastou č.15 (15 µm) s použitím leštícího nástroje z měkkého dřeva nebo tkaniva 4. leštění diamantovou pastou č.postupně 6 8 3 (µm) s použitím leštícího nástroje z měkkého dřeva nebo tkaniva 5. když začneme dosahovat uspokojivého lesku dle požadavků, přejdeme na konečné leštění diamantovou pastou č.1 pomocí měkké textilie. Další informace V pobockach Uddeholmu Vas radi budou informovat o vyberu, pouziti, tepelnem zpracovani a moznostech dodavek nastrojove oceli. Podrobnější údaje jsou uvedeny v brožuře Uddeholmu, zabývající se Svařováním nástrojových ocelí. Elektro-erozivní obrábění Při tomto procesu vzniká na opracovaném povrchu přetavená (bílá) vrstva.pod ní vrstva překalená a nepopuštěná. Obě jsou velmi tvrdé a křehké a ohrožují životnost nástroje. Jestliže je použito elektro-erozivní obrábění, bílá vrstva musí být kompletně mechanicky odstraněna broušením nebo tryskáním a nástroj po dokončení obrábění musí být dodatečně znovu popuštěn na teplotu na teplotu o 25 C nižší, než byla nejvyšší předchozí teplota popouštění. Podrobnější údaje jsou uvedeny v brožuře Uddeholmu, zabývající se Elektro-erozivním obráběním. 8