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

Podobné dokumenty
Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

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

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

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

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

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

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

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

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

VANADIS 4 SuperClean TM

VANADIS 10 Super Clean

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

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

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

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

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

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

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

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

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

Použití. Charakteristika STAVAX ESR

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

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

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

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

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

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

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

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

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

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

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

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

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

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

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

K618 - Materiály listopadu 2013

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

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

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

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

Laserové návarové dráty. Řada LAS

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

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

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

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

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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%

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

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

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

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ OCELI

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

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

Jominiho zkouška prokalitelnosti

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

Technologický postup kalení a popouštění

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

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

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

7. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

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


III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

nástrojová ocel pro práci za studena

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

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

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Tepelné zpracování

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Ocel SSAB Boron OPTIMALIZOVÁNA PRO VAŠE POTŘEBY A KALENÍ

Konstrukční, nástrojové

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

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

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

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


Trubky pro hydraulické válce

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

dělení materiálu, předzpracované polotovary

Vysoké teploty, univerzální

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

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Transkript:

1

CHIPPER / VIKING 2

Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování Dobrá obrobitelnost a brousitelnost Obvyklý rozsah tvrdosti 52-58 HRC Výborná kombinace houževnatosti a odolnosti proti opotřebení Chemické složení Dodávaný stav C 0,5 Si 1,0 Mn 0,5 Cr 8,0 Měkce žíhané, cca 225 HB STRUKTURA Mo 1,5 V 0,5 Strukturu tvoří po kalení při 1010 C a dvojnásobném popouštění při 540 C karbidy, popuštěný martenzit a asi 1% zbytkového austenitu Požadavky na nástroj při stříhání Při stříhání tlustého plechu nebo vrstvených pásů snášejí řezné hrany vysoké zatížení. Nástroj musí mít v tomto případě vysokou stabilitu hran (houževnatost a pevnost v tlaku), aby nedocházelo k vylamování. Současně je však rovněž potřebná dostatečně vysoká odolnost proti opotřebení, aby se dosáhla požadovaná životnost. Proto byla vyvinuta ocel, která má s 58 HRC dostatečně vysokou pevnost v tlaku a odolnost proti opotřebení. Na základě nepatrného podílu primárního karbidu má VIKING vynikající houževnatost a stabilitu hran. S 8% chrómu má VIKING velmi dobrou prokalitelnost a relativně dobrou odolnost proti korozi. Odolnost proti popouštění a rozměrová stálost při tepelném zpracování znamenají dobrou povlakovatelnost CVD a PVD. Použití Typické oblasti použití jsou: Přesné stříhání Nože nůžek Hluboké tažení Tváření za studena Kovací zápustky Válce Protlačovací matrice komplikovaných tvarů Nástroje pro tažení trubek 3

Vlastnosti FYZIKÁLNÍ HODNOTY Kaleno a popuštěno na 58 HRC. Hodnoty při pokojové a vyšších teplotách. Teplota 20 C 200 C 400 C Měrná hmotnost 7 750 7 700 7 760 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 26,1 27,1 28,6 460 PEVNOST V TLAKU Vzorky byly odebrány a tepelně zpracovány stejným způsobem jako vzorky při testování pevnosti v tahu. Tvrdost HRC 58 55 50 Pevnost v tlaku RM N/mm 2 2 745 2 450 2 060 Mez kluzu Rp0,2 N/mm 2 2 110 2 060 1 715 RÁZOVÁ PEVNOST Informativní hodnoty. Vzorky byly odebrány a tepelně zpracovány stejným způsobem jako vzorky při testování pevnosti v tahu. PEVNOST V TAHU Hodnoty jsou informativní. Všechny zkušební tělíska byly vyrobeny z kruhové tyče o průměru 35 mm ve směru válcování. Zkušební tělíska byly zakaleny v oleji na 1010±10 C a dvakrát popuštěny na uvedenou tvrdost. Tvrdost HRC 58 55 50 Pevnost v tahu RM N/mm 2 1 960 1 860 1 620 Mez kluzu Rp0,2 N/mm 2 1 715 1 620 1 470 Prodloužení A 5 % 6 7 8 Kontrakce Z% 15 28 35 Tepelné zpracování ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO Ocel prohřát na 880 C a pomalu ochlazovat v peci rychlostí 10 C za hodinu až na 650 C, 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. 4

Předehřev: 600-700 C KALENÍ Austenitizační teplota: 980-1010 C, obvykle: Austenitizační teplota 1010 C ARA diagram Teplota C 980 1 010 1 050 Výdrž minuty 40 30 20 Tvrdost před popouštěním HRC 57 60 60 Výdrž-doba na austenitizační teplotě od okamžiku, kdy nástroj dosáhl austenitizační teplotu v celém průřezu V průběhu procesu austenitizace musí být ocel chráněná proti oduhličení a oxidaci těmito způsoby: Ohřev v neutrální solné lázni Balení v litinových šponách Ochranná atmosféra endoplyn Vakuum OCHLAZOVACÍ PROSTŘEDÍ Proud vzduchu Solná lázeň 200-550 C, následné ochlazení na vzduchu Pozn.: Při ochlazení na teplotu 50-70 C ihned začít s popouštěním. Austenitizační teplota 1010 C IRA diagram Teploty přeměn Při ohřevu 100 C za hodinu začíná přeměna na austenit (A1) při cca 800 C a konec přeměny je při cca 850 C. Při ochlazování 100 C za hodinu austenit (A1) se začíná přeměňovat při cca 820 C a konec přeměny je při cca 750 C. Tvrdost, velikost zrna a zbytkový austenit jako funkce austenitizační teploty 5

Kalitelnost Tvrdost jako funkce tloušťky. Popouštěcí teplota 180 C. Vliv teploty a doby popouštění na tvrdost. VIKING prokaluje ve všech běžných rozměrech. 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 KALENÍ PLAMENEM A INDUKČNÍ KALENÍ Na VIKING mohou býti aplikovány obě metody. Pro dosažení rovnoměrné tvrdosti ocel musí být předem zakalena a popuštěna na cca 35±2 HRC. Po povrchovém kalení ocel popustit na minimálně 180 C. ROZMĚROVÉ ZMĚNY PO OCHLAZENÍ NA VZDUCHU Vzorek: 100 x 100 x 25 mm Šířka % Délka % Tloušťka % 970 C min. max -0,01 +0,03-0,02 +0,04 +0,04 +0,08 1 000 C min. max +0,02 +0,08 +0,07 +0,09-0,16 1 030 C min. max +0,01 +0,12 +0,01 +0,10 +0,04 +0,12 6

ROZMĚROVÉ ZMĚNY PO POPOUŠTĚNÍ Pozn.: Rozměrové změny po kalením a popouštění by měli být sečteny. NITRIDOVÁNÍ Nitridování vytvoří tvrdou difúzní povrchovou vrstvu, která je velmi odolná vůči opotřebení. Nitridování v plynném čpavku při teplotě 525 C se dosahuje povrchovou tvrdost cca Nitridační teplota C 525 525 525 Doba nitridování hodiny 20 30 60 Hloubka vrstvy mm 0,15 0,25 0,30 Po 2 hodinách nitrocementace při 570 C je povrchová tvrdost cca 900-1000 HV. 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. 7