RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Podobné dokumenty
Nová generace vysokovýkonných rychlořezných ocelí ASP 2000 Výrobce: Erasteel, Francie - Švédsko

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

dělení materiálu, předzpracované polotovary

8. Třískové obrábění

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Progresivní technologie s velkou úsporou kovové substance a energie

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

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

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

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

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

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

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

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

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

Druhy ocelí, legující prvky

Vysoká efektivita s kvalitou HSS

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

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

Vítězslav Bártl. duben 2012

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN /31

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

PRECIZNOST VÝROBY PILOVÝCH PÁSŮ

1 Moderní nástrojové materiály

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

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max %.

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

MMC kompozity s kovovou matricí

Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed

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

VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

nástrojová ocel pro práci za studena

Vývoj - grafické znázornění

NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

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

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

ŽELEZO A JEHO SLITINY

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

Výroba surového železa, oceli, litiny

Návrhy na zvýšení životnosti střižných nástrojů. Bc.Zdeněk Pfeiler

Nástrojové materiály.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Označování materiálů podle evropských norem

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

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

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

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

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

COMTES FHT a.s. R&D in metals

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

STRANA : SEKCE : 002 "A"

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

EcoCut ProfileMaster nová generace

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

STRANA : SEKCE : 002 "A"

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

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

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

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

kapitola 81- tabulková část

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

Elektrostruskové svařování

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Evoluce v oblasti trochoidního frézování

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P 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

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Konstrukční, nástrojové

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Transkript:

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie. Bohdan Bolzano dodává tyto materiály v součinnosti se svým strategickým partnerem pro nástrojové oceli, společností ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GMBH. 1

Rychlořezné nástrojové oceli jako samostatná skupina vysokolegovaných nástrojových ocelí se od ostatních nástrojových ocelí liší jak obsahem legujících prvků, tak i tepelným zpracováním. Kromě obvyklých obsahů manganu a křemíku se vyskytují chrom, wolfram, molybden, vanad a kobalt (kromě kobaltu vesměs karbidotvorné prvky). VÝROBA RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ Vysoké nároky na jakost rychlořezných ocelí, vyplývající z požadavků na spolehlivost a trvanlivost nástrojů jsou rozhodující při volbě způsobu jejich výroby. 1. Výroba v elektrických obloukových nebo indukčních pecích 2. Výroba v elektrických obloukových nebo indukčních pecích a následné elektrostruskové přetavování (ESU) 3. Výroba metodou práškové metalurgie ELEKTROSTRUSKOVÉ PŘETAVOVÁNÍ (ESU) 2

VÝROBA METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE Tvrdší, houževnatější, odolnější proti otěru požadavky na pokročilé nástrojové materiály stoupají se zvyšující se komplexitou komponentů, které jsou s pomocí nástrojů vyráběny. V dřívějších dobách byla v popředí především snaha o zvýšení odolnosti proti otěru. Tato tendence však velmi rychle narazila na hranice, dané při konvenční výrobě oceli fyzikálními okrajovými podmínkami. Zvýšená tvorba hrubě jehlovitých karbidických struktur s jejich špatnou tvařitelností při kování, výrazně sníženou houževnatostí a zvýšenými problémy při třískovém obrábění znamenají pro technickou využitelnost ocelí s obsahem uhlíku pohybujícím se v oblasti 2,15% citelná ohraničení. Teprve s rozvojem práškové metalurgie a její aplikací pro výrobu nástrojových materiálů začátkem sedmdesátých let minulého století mohla být tato zvuková bariéra prolomena. Vývoj této technologie probíhal v Evropě a USA téměř paralelně a vůdčími firmami byly společnosti Stora - Koppaberg (ASP) ve Švédsku a Crucible (CPM) v USA. Oba způsoby využívají shodný princip: Vysoce čistá tekutá ocel je rozprašována dusíkem, tedy bez přístupu atmosféry, na velmi jemné částečky. Za podmínek extrémně vysokých rychlostí ochlazování, kterým jsou tyto jemné kuličky vystaveny, dochází k výrazné redukci jak velikosti karbidů, tak i jejich růstu. Vzniklý prášek padá dolů, je při tom ochlazován, následně prosíván a ve vakuu plněn do kapslí. Následuje isostatické lisování za tepla (HIP - Hot Isostatic Pressing) při tlaku okolo 1000 bar a teplotě 1200 C. V místech dotyku částic kovového prášku vznikají za těchto podmínek nová spojení a z vysoce čistého kovového prášku tak vzniká produkt s homogenní strukturou a zcela isotropními vlastnostmi. Následné kování a válcování zajistí, že konečný produkt je bez pórů a má velmi jemnou karbidickou strukturu (velikost karbidů cca. 3-5µm). Tyto konečné produkty mohou být ve formě drátů, tyčí, plechů nebo profilů. Tváření za tepla má také za následek výrazné zvýšení houževnatosti. Tyto nákladné výrobní procesy umožňují v současnosti vyrábět slitiny s obsahem až 3,4% uhlíku a celkovým obsahem legujících prvků až 39%. Potenciál jejich výkonnosti je již srovnatelný s houževnatými druhy slinutých karbidů. 3

Paralelně s vývojem materiálů se stále vyšší otěruvzdorností (přísadami karbidotvorných prvků, které odolnost proti otěru zvyšují specielně vanadu) jsou práškovou metalurgií ve stále větší míře vyráběny i slitiny, které by bylo možno vyrobit konvenční metalurgií. Důvodem jsou i zde zvýšené požadavky výrobců nástrojů. Homogenní struktura práškových kovů bez makroskopických defektů jako jsou lunkry, struskové vměstky a karbidická řádkovitost zaručují oproti svým konvenčním protějškům optimální vlastnosti při třískovém obrábění s vysokými úběry, jakož i nejvyšší jakosti povrchu po elektroerozivním obrábění nebo mechanickém leštění. Objemové změny při tepelném zpracování jsou díky kvaziizotropním vlastnostem struktury ve všech směrech prakticky rovnoměrné a positivní, jsou udávány následující hodnoty délkových změn: +(0,3 až 0,5)mm / 1m ve směru tváření a +(0,1 až 0,3)mm / 1m ve směru příčném. Za předpokladu dodržení doporučených parametrů jsou tedy změny tvaru a rozměru tepelně zpracovaného dílce nepatrné. V konečném efektu to pro výrobce nástrojů znamená významné snížení nákladů z důvodu menšího rozsahu dokončovacích operací hotového nástroje. PROCES DVALIN - DALŠÍ KROK KE ZVÝŠENÍ ČISTOTY OCELÍ ŘADY ASP 2000 Společnosti Erasteel vyvinutý proces Dvalin zvyšuje čistotu tekuté oceli v pánvi, tedy ještě před jejím rozprašováním. Výsledek ukazuje graf vpravo nekovové vměstky mají podstatně menší velikost a sníženou četnost výskytu. Toto se projevuje nejen zlepšenými mechanickými vlastnostmi dodaného materiálu (pevnost v ohybu, houževnatost) ale umožňuje také dosažení vyšší jakosti leštěného povrchu nástroje. 4

Vlastnosti vybraných rychlořezných ocelí CPM (v relativním srovnání s 1.3343 19 830) ORIENTAČNÍ DOPORUČENÍ PRO VOLBU MATERIÁLU NÁSTROJE V ZÁVISLOSTI NA PEVNOSTI OBRÁBĚNÉHO MATERIÁLU pro řezné nástroje do 550 MPa do 850 MPa CPM REX T15 přes 850 MPa CPM REX 76 resp. CPM REX 121 pro protahovací trny do 550 MPa do 850 MPa CPM REX T15 přes 850 MPa CPM REX 76 pro závitníky do 650 MPa pro vyšší pevnosti CPM REX T15 obzvláště pro obrábění slitin titanu, niklu (Inconel) apod. 5