Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Podobné dokumenty
Vlastnosti V 0,2. 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

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

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

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

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

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

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

VANADIS 10 Super Clean

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

VANADIS 4 SuperClean TM

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

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

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

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

Použití. Charakteristika STAVAX ESR

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

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

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

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%

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

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

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

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

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

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

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

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

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

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

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

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

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

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

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

dělení materiálu, předzpracované polotovary

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

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%

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

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

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

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

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

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

K618 - Materiály listopadu 2013

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

Laserové návarové dráty. Řada LAS

Nízká cena při vysokých množstvích

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

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

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

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

FDA kompatibilní iglidur A180

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Charakteristika. Použití ALUMEC

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

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

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

COMTES FHT a.s. R&D in metals

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

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

nástrojová ocel pro práci za studena

Vysoké teploty, univerzální

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

Technologický postup kalení a popouštění

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Vše se začalo před více než

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

MODERNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY TLAKOVÝCH FOREM

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

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

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

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

Transkript:

1

SLEIPNER 2

Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost v tlaku Vysoká tvrdost (>60 HRC) po popuštění na vysokou teplotu Dobrá prokalitelnost Dobrá rozměrová stabilita při kalení Dobrá odolnost proti popouštění Dobré vlastnosti pro vyřezávání na drátové řezačce Dobrá obrobitelnost a brousitelnost Dobré vlastnosti pro povrchové úpravy Chemické složení Dodávaný stav C 0,9 Si 0,9 Mn 0,5 Cr 7,8 Měkce žíhané, cca 235 HB Mo 2,5 V 0,5 Použití Ocel SLEIPNER je ocelí pro všeobecné použití pro práci za studena. Má vyváženou odolnost proti opotřebení (abraze/adheze) a dobrou odolnost proti vyštipování. Navíc vysoké tvrdosti (>60 HRC) lze dosáhnout po popuštění na vysokou teplotu popouštění. To znamená, že povrchové úpravy jako nitridace, nebo PVD mohou být provedeny při vysoké pevnosti zpracovávané oceli. Také to znamená, že složité tvary s tvrdostí přes 60 HRC mohou být řezány na drátořezačce z bloků relativně větších rozměrů s výrazně menším rizikem vzniku trhlin. Ocel SLEIPNER se doporučuje pro středně výkonné nástroje tam, kde se požaduje odolnost proti smíšenému nebo abrazivnímu opotřebení a dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří. PŘÍKLADY: Stříhání a přesné stříhání Přestřihování Tváření Ražení mincí Tváření za studena Protlačování za studena Válcování závitů Tažení a hluboké tažení Lisování prášku 3

Vlastnosti FYZIKÁLNÍ HODNOTY Kaleno a popuštěno na 62 HRC. Hodnoty při pokojové a vyšších teplotách. ODOLNOST PROTI ABRAZIVNÍMU OPOTŘEBENÍ Relativní odolnost proti abrazivnímu opotřebení pro SVERKER 21, SLEIPNER a RIGOR při stejné úrovni tvrdosti (nižší hodnoty znamenají lepší odolnost). Teplota 20 C 200 C 400 C Měrná hmotnost 7 730 7 680 7 620 kg/m 3 Modul pružnosti 205 000 190 000 180 000 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 12,7 x 10-6 11,6 x 10-6 12,4 x 10-6 20 25 460 PEVNOST V TLAKU Hodnoty jsou informativní. Tvrdost HRC 50 55 60 62 64 MPa 1 700 2 050 2 350 2 500 2 650 Rc0,2 ksi 250 300 340 360 380 ODOLNOST PROTI VYLAMOVÁNÍ Relativní odolnost proti vylamování pro SVERKER 21, SLEIPNER a RIGOR při stejné úrovni tvrdosti. Tepelné zpracování 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 ochladit volně na vzduchu. Předehřev: 650-750 C KALENÍ Austenitizační teplota: 950-1080 C, obvykle 1030-1050 C Výdrž: 30 min Chrantě díly proti oduhličení a oxidaci během kalení. OCHLAZOVACÍ PROSTŘEDÍ Proud plynu/cirkulující atmosféra Vakuum (proud plynu s dostatečným přetlakem) Solná lázeň anebo fluidní způsob, 500-550 C, resp. 200-350 C Olej (jen velmi jednoduché geometrie) Pozn.: Při dosažení teploty 50-70 C ihned nástroj popustit. SVERKER 21 SLEIPNER RIGOR 4

Tvrdost, velikost zrna a zbytkový austenit jako funkce austenitizační teploty ROZMĚROVÉ ZMĚNY Rozměrové změny byly měřeny po austenitizaci a popouštění. Austenitizace: 1030 C/30 min., chlazení ve vakuové peci o 0,75 C/s v teplotním rozsahu 800-500 C Popouštění: 2 x 2h při různých teplotách Vzorek: 100 x 100 x 100 mm Rozměrové změny jako funkce popouštěcí teploty 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. Popouštěcí diagram ZMRAZOVÁNÍ K zmrazování se přistupuje při požadavku na maximální rozměrovou stabilitu. Zmrazování redukuje obsah zbytkového austenitu a mění tvrdost jak je patrné z grafu. Austenitizace: 1030 C/30 min. Popouštění: 2 x 2h při různých teplotách Tvrdost a zbytkový austenit jako funkce popouštěcí teploty a zmrazování 5

Austenitizační teplota: 1 030 C. Výdrž: 30 min IRA diagram Teplota C 800 750 725 700 650 600 300 250 200 čas hodiny 31,0 3,1 1,6 3,0 19,6 23,3 7,0 16,3 23,4 tvrdost HV 10 498 266 309 304 239 724 803 Austenitizační teplota: 1 030 C. Výdrž: 30 min ARA diagram Ochlazovací křivka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tvrdost HV 10 824 824 724 649 572 T 800-500 (sec) 2 11 140 280 630 1 241 2 482 5 215 8 360 6

POVRCHOVÉ ÚPRAVY Na některých nástrojích pro práci za studena lze za účelem snížení tření a zvětšení odolnosti proti opotřebení provádět povrchové úpravy. Nejčastěji se používá nitridování a povlakování otěruvzdornými vrstvami technologiemi PVD a CVD. Ocel SLEIPNER díky vysoké tvrdosti po kalení a dobré odolnosti proti vylamování společně s rozměrovou stabilitou je pro povrchové úpravy velmi vhodná. Nitridování a nitrocementace Nitridování a nitrocementace vytvoří tvrdou povrchovou vrstvu, která je velmi odolná proti opotřebení a zadírání. Povrchová tvrdost po nitridování je cca 1100 HV 0,2kg. Tloušťka vrstvy by měla být volena podle dané aplikace. PVD Fyzikální technologie povlakování (PVD) je metoda aplikování ochranné vrstvy za účelem zvýšení odolnosti proti opotřebení při teplotách mezi 200-500 C. CVD Chemická technologie povlakování (CVD) je aplikace povrchové vrstvy odolné proti opotřebení při teplotách okolo 1000 C. Je doporučeno, aby nástroj byl odděleně zakalen a popuštěn ve vakuové peci po této povrchové úpravě. 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. Větší rozměry a nástroje komplikovaných tvarů by měly být popuštěny nad teplotu 500 C. 7