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

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

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

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

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

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

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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%

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

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

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

VANADIS 4 SuperClean TM

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

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

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

Použití. Charakteristika STAVAX ESR

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

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

dělení materiálu, předzpracované polotovary

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

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

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

VANADIS 10 Super Clean

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

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

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

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž


Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

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

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

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

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

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

Charakteristika. Použití ALUMEC

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

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

Vývoj - grafické znázornění

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

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

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

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

NÁSTROJE NOVINKY B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Technologický postup kalení a popouštění

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

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

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

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

Inovační vrták pro strojírenský sektor

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

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

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

1 Moderní nástrojové materiály


CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza Aktualizace

Oceli pro práci za tepla

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


Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

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

Laserové návarové dráty. Řada LAS

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

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c

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

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Slinuté karbidy povlakované materiálem CVD pro obrábění ocelí MC6025. Posouváme hranice obrábění oceli

K618 - Materiály listopadu 2013

Transkript:

NÁSTROJOVÁ OCEL LC 185 MP Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5% LC 185 MP Je dusíkem legovaná, korozivzdorná ocel typu matrix s excelentní leštitelností. Zařazení procesu elektrostruskového přetavení pod tlakem (DESU-Druck Elektro Schlacke Umschmelzen) a speciální technologie kování zaručují extrémně vysokou čistotu a jemnou homogenní strukturu výsledného polotovaru. Výsledkem je mimo jiné excelentní obrobitelnost, výtečná leštitelnost a vysoká rozměrová stálost po tepelném zpracování. LC 185 MP je proto ideální materiál pro vysoce korozně namáhané formy v průmyslu zpracování plastů. Vysoká odolnost proti poškrábání a jakost leštěného povrchu při tvrdostech až 58 HRc díky čistě martenzitické struktuře s vysokou tvrdostí a odolností proti popuštění. Vhodná pro povlakování metodou PVD do 460 C. Oproti často používaným korozivzdorným nástrojovým ocelím 1.2316, 1.4112 (17 151) a 1.4145 nabízí LC 185 MP vedle výrazně vyšší korozivzdornosti, houževnatosti a leštitelnosti také odolnost proti popuštění při teplotách až 460 C a tvrdostech 52-56 HRc. Typické oblasti použití vysoce / zrdcadlově leštěné formy pro zpracování plastů (optická vlákna, světlomety apod.) nástroje se širokými a úzkými štěrbinami pro extruzi plastů formy pro výrobu paměťových disků extruzní trysky pro plastové profily FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Modul pružnosti E [MPa] 210880 Hustota [kg/dm³] 7,76 Součinitel teplotní vodivosti v kaleném stavu 15-20 při 20 C [W/m*K] 1

Struktura LC 185 MP ve srovnání s 1.4112 (zvětšeno 1000x, leptáno) HOUŽEVNATOST / OTĚRUVZDORNOST KOROZIVZDORNOST Houževnatost Otěruvzdornost TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Žíhání na měkko Dílec z oceli LC 185 MP se stejnoměrně ohřeje na teplotu 730 780 C. Výdrž po dokonalém prohřátí na této teplotě cca. 4 hodiny a poté ochlazení v peci. Tvrdost ve stavu po žíhání na měkko je cca. 220 HB (30). Žíhání na snížení pnutí Doporučuje se provádět po hrubování, ohřevem na cca. 600 650 C. Po dokonalém prohřátí výdrž cca. 2 hodiny, poté ochlazovat v peci na teplotu 500 C. Konečné dochlazení na klidném vzduchu. Kalení Při kalení LC 185 MP jsou obvykle prováděny dva předehřevy (600 650 C/ 850 900 C). Následuje ohřev na zvolenou austenitizační teplotu (980 1020 C). Výdrž 30 minut po dokonalém prohřátí (platí pro vzorek s průměrem 16mm). Výdrže by měly být upraveny pro velké nebo naopak tenkostěnné nástroje. Při kalení ve vakuových pecích by měl být vyšší tlak v komoře, 6x10-3 bar, jak je pro oceli vysoce legované chromem obvyklé. Dílce s vysokými nároky na rozměrovou stálost je třeba pro bezpečné zajištění přeměny zbytkového austenitu na martenzit ihned po ochlazení zmrazit, na -80 C / 60min. 2

Ochlazování Může být prováděno na vzduchu, v lázních nebo lomené v oleji. Při kalení ve vakuových pecích musí být dbáno na dostatečnou rychlost ochlazování, přetlak min. 5 bar (Lambda < 0,8). Při požadavku na velkou houževnatost se doporučuje ochlazovat v lázni. Popouštění Provádí se bezprostředně po ochlazení dílce na teplotu ruky, dvakrát, na odpovídající teplotu (240-460) C. Výdrž 1 hod. / 20mm, nejméně však 2 hodiny, s případnou úpravou pro tenko nebo naopak tlustostěnné průřezy. POPOUŠTĚCÍ DIAGRAM DATA PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Tvrdost HRc 1. předehřev 600 650 C 2. předehřev 850 900 C kalení podle tabulky popouštění 2 nebo 3x 2 hodiny podle tabulky Ochlazení po kalení v lázni při cca. 550 C nebo ve vakuu s přetlakem min. 5 bar POŽADOVANÁ TVRDOST HRC ± 1 KALICÍ TEPLOTA* C VÝDRŽ NA KALICÍ TEPLOTĚ MINUT* POPOUŠTĚNÍ C 52** 980 30 3x2h/250 54** 980 30 3x2h/200 56** 1000**** 30 3x2h/250 51*** 1020**** 30 3x2h/520 * Byl-li předtím proveden předehřev při 870 C. Data se vztahují na vzorek s průměrem16 mm.. Výdrže na kalicí teplotě musí být upraveny pro tlusté nebo naopak velmi tenké průřezy. Nesmí být překročena maximální teplota 1020 C. Při popouštění při teplotách >460 C (zvýšení otěruvzdornosti) dochází ke snížení korozivzdornostni a zhoršení leštitelnosti. ** Pro dlouhé a štíhlé dílce *** Pro velké formy **** Nejlepší kombinace Houzevnatosti / Korozivzdornosti 3

Mechanické opracování oceli LC 185 MP SOUSTRUŽENÍ SLINUTÝMI KARBIDY Hloubka řezu [mm] 0,5 1,0 1,0 4,0 4,0 8,0 Posuv [mm/ot] 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 Skupina ISO P10, P20, M10 P20, M10, M20 P30, M20, K10 ŘEZNÁ RYCHLOST V [M/ MIN.] Výměnné destičky 260 200 200 150 150-110 Pájené destičky 210 170 170 130 140-90 Výměnné destičky povlakované - - ISO P25 do 240 do 210 Do 160 ISO P35 do 210 do 160 do140 ŘEZNÁ GEOMETRIE PRO PÁJENÉ DESTIČKY Úhel hřbetu 6-8 6-8 6-8 Úhel čela 12-15 12-15 12-15 Úhel sklonu ostří 0 0-4 RYCHLOŘEZNOU OCELÍ Hloubka řezu [mm] 0,5 3 6 Posuv [mm/ot] 0,1 0,5 1,0 Rychlořezná ocel DIN S 10-4-3-10 v [m/ Min.] 55-45 45 35 35-25 Úhel hřbetu 8-10 8-10 8-10 Úhel čela 14-18 14-18 14-18 Úhel sklonu ostří 0 0-4 4

SOUSTRUŽENÍ V KALENÉM STAVU ŘEZNÁ GEOMETRIE PRO PÁJENÉ DESTIČKY Řezný materiál cbn 3 Geometrie řezných destiček SNGN 090308 T 02020 Řezná rychlost Posuv [mm/u] 0,1 Hloubka řezu [mm] 0,2 Úhel nastavení ostří 75 Úhel čela - 6 Úhel hřbetul 6 Úhel sklonu ostří - 4 vc = 125 m/min. FRÉZOVÁNÍ ŘEZNÝMI HLAVAMI Posuv [mm/zub] do 0,2 0,2 0,3 ISO P25 160-100 110-60 ISO P40 100-60 70-40 ISO P35 140-110 VRTÁNÍ SLINUTÝMI KARBIDY Průměr vrtáku [mm] 3-8 8 20 20-40 Posuv [mm/ot] 0,02 0,05 0,05 0,12 0,12 0,18 Skupina ISO K10 K10 K10 Úhel špičky 115-120 115-120 115-120 Úhel hřbetu 5 5 5 5