Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21



Podobné dokumenty
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 TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

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

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,

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

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

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

VANADIS 10 Super Clean

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

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

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

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

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%

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

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

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

dělení materiálu, předzpracované polotovary

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

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

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

Laserové návarové dráty. Řada LAS

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

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

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

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

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

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

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

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

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

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

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

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

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

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

Zákazníci. Nástrojové oceli ASP a CPM ASP a CPM jsou registrované ochranné známky výrobců těchto práškovou ASP CPM

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

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

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

nástrojová ocel pro práci za studena

Druhy ocelí, legující prvky

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

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

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

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

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

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Konstrukční, nástrojové

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

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

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

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Nízká cena při vysokých množstvích

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

FDA kompatibilní iglidur A180

Vše se začalo před více než

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.8 k prezentaci Chemicko-tepelné zpracování

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

8. Třískové obrábění

13.otázka. Tváření za tepla

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vysoké teploty, univerzální

Diagram Fe N a nitridy

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Trubky pro hydraulické válce

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

Technologický postup kalení a popouštění

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

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky Bezešvé trubky

Transkript:

SVERKER 21 1

SVERKER 21 2

Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje na Tvrdost Vysoká odolnost proti opotřebení Vysoká pevnost v tlaku Dobrá prokalitelnost Vysoká rozměrová stálost při kalení Dobrá odolnost proti popouštění Chemické složení Označení dle normy Dodávaný stav Použití C 1,55 Si 0,3 Mn 0,4 AISI D2, W.-Nr. 1.2379 Cr 11,8 Měkce žíhané, cca 210 HB Mo 0,8 SVERKER 21 je možné doporučit na nástroje, od kterých se požaduje velmi vysoká odolnost proti opotřebení ve spojení s dostatečnou houževnatostí. Tato ocel se používá i ke stříhání tlustších a tvrdších materiálů a na nástroje, které jsou vystavené značnému namáhání. SVERKER 21 je možné dodávat v různých provedeních, s povrchem opracovaným nebo broušeným. Je možné dodat dutou tyčovou ocel a kroužky. V 0,8 Ohýbání, tvarové lisování, hluboké tažení, Lemování, protlačování a rotační protlačování Razidla na ražení mincí Průtlačnice Děrovací trny Profilové a hladké válce Průvlaky pro tažení za studena nebo kalibrování Trny pro tažení za studena Závitové čelisti a kruhové nože Lisovací nástroje pro výrobu práškové metalurgie Vtlačovací razníky Lisovací nástroje na keramické materiály, cihly, dlaždice, brusné kotouče, tablety, abrazivní plasty Kalibry, měřidla, vodící kolejnice, pouzdra, Hrdla, lemovací nástroje, trysky na tryskání písku Kladivové drtiče, kovácí zápustky 56-62 56-60 56-60 54-56 56-60 STŘÍHÁNÍ Tloušťka materiálu Tvrdost materiálu 180 > 180 Nástroje na: stříhání, přesné stříhání, děrování, rozřezávání, odřezávání, <3 mm 3-6 mm 60-62 54-56 Krátké nože pro stříhání za studena, třískovače na plastové odpady, granulátorové nože kotoučové nože nástroje na odstraňování výronků u zápustkových výkovků za tepla nástroje na odstraňování výronků u zápustkových výkovků za studena Frézy na dřevo, výstružníky, protahovací trny 56-58 56-58 3

Vlastnosti FYZIKÁLNÍ HODNOTY Kaleno a popuštěno na 62. Hodnoty při pokojové a vyšších teplotách. Teplota 20 C 200 C 400 C Měrná hmotnost 7 700 7 650 7 600 kg/m 3 Modul pružnosti 210 000 200 000 180 000 N/mm 2 Součinitel tepelné roztažnosti -při nízké teplotě popouštění C od 20 C -při vysoké teplotě popouštění C od 20 C Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 12,3 x 10-6 12,2 x 10-6 12 x 10-6 20 21 23 460 Předehřev: 650-750 C KALENÍ Austenitizační teplota: 990-1050 C, obvykle 1000-1040 C Teplota C 990 1 100 1 030 Výdrž minuty 60 45 30 Tvrdost před popouštěním cca 63 cca 64 cca 65 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 Olej (jen velmi jednoduché geometrie nástrojů) Vakuum Tlakový vzduch/plyn Solná lázeň 180-500 C, následně na vzduchu Pozn.: Při dosažení teploty 50-70 C ihned popustit. Ocel SVERKER 21 je prokalitelná ve všech dodávaných standardních průřezech Tvrdost jako funkce austenitizační teploty. PEVNOST V TLAKU Hodnoty jsou informativní. Tvrdost 62 60 55 50 N/mm 2 2 200 2 150 1 900 1 650 Rc0,2 Tepelné zpracování ksi 319 312 276 239 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, potom pomalu ochladit v peci na 500 C a nakonec nechat ochladit 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. Doporučený přídavek je 0,15%. ZMRAZOVÁNÍ A STÁRNUTÍ ROZMĚROVÉ ZMĚNY PO KALENÍ Tepelné zpracování: Austenitizační teplota 1020 C, 30 minut, ochlazení ve vakuu přetlakem 2 bary. Vzorek: 80 x 80 x 80 mm Při požadavku na maximální rozměrovou stabilitu by nástroje měly projít procesem zmrazení 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. Zmrazování Ihned po kalení by nástroj měl být ochlazen na teplotu 40 C až 80 C s výdrží 3-4 hodiny, s následným popouštěním nebo stárnutím. Zmrazování zvýší tvrdost o 1-3. Vyhýbat se složitým tvarům vzhledem k riziku prasknutí. Stárnutí Popouštění po ochlazení je nahrazeno stárnutím při 110-140 C. Výdrž 25-100 hodin. 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 1250 HV 1. Nitridační teplota C 525 525 525 Doba nitridování hodiny 20 30 60 Hloubka cementové vrstvy mm 0,25 0,30 0,35 Po 2 hodinách nitrocementace při 570 C je povrchová tvrdost cca 950 HV 1. Hloubka vrstvy o této tvrdosti bude 10-20 µm. Hodnoty odpovídají kalenému a popuštěnému stavu. 5

ELEKTRO-EROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ Jestliže se tento způsob obrábění aplikuje na nástroji v kaleném a popuštěném stavu, měl by být tento nástroj dodatečně popuštěn na teplotu přibližně o 25 C nižší než byla předchozí popouštěcí teplota. 6