durostat 400/450/500 Tabule plechu válcované za tepla Datový list květen 2017 Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla

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

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

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

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

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

VANADIS 10 Super Clean

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS , 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

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

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

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

PRODUKTY BLOKY DVOUSLOŽKOVÉ CHROMKARBIDOVÉ TVRDOSTI 700 HB

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

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

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

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

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

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

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Odborná způsobilost a dostupnost

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

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

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Konstrukční, nástrojové

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

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

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Pevnější ocel pro silnější zákazníky

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

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

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

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

B 550B ,10

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

SSAB Laser OPTIMALIZOVÁN PRO VAŠE POTŘEBY A LASEROVÉ PÁLENÍ

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

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

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

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

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

Weld G3Si1. SFA/AWS A 5.18: ER 70S-6 EN ISO 14341A: G3Si1

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

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A

FDA kompatibilní iglidur A180

HABA ocelové desky. Strojírenství Konstrukce zařízení Konstrukce přístrojů Konstrukce nástrojů Výroba nástrojů

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

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

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

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

Váš ocelový partner. Sortiment

Velké skladové zásoby vodících tyčí Dělení na požadovanou délku z metráže Úpravy vodících tyčí dle specifikace zákazníků

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

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO:

nástrojová ocel pro práci za studena

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Flexibilní systém opláštění s přesvědčivým kovovým vzhledem

Ocel SSAB Boron OPTIMALIZOVÁNA PRO VAŠE POTŘEBY A KALENÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

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

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

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

Tailor-Made Protectivity Řešení pro cementářský průmysl

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

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

Zkušební protokol č. 18/12133/12

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Elektrostruskové svařování

Transkript:

Tabule plechu válcované za tepla durostat 400/450/500 Datový list květen 2017 TABULE PLECHU Otěruvzdorné plechy z ocelového pásu válcovaného za tepla Plechy durostat 400, durostat 450 a durostat 500 dosahují typické povrchové tvrdosti cca 400, 450, popřípadě 500 HB. Tato ocel je vhodná ideálně pro použití při vysokém mechanickém namáhání a silném otěru, tedy např. u nakládacích a dopravních zařízení, bagrů, drtičů, sít, žlabů či koreb nákladních automobilů. Vysoké tvrdosti se dosahuje díky urychlenému chlazení z válcovací teploty. Moderní koncepce ocelí s nízkým obsahem uhlíku zaručuje velmi dobré vlastnosti při svařování. I s ohledem na vysokou tvrdost lze plechy vyrobené z produktů durostat 400, durostat 450 a durostat 500 snadno tvarovat za studena. Pro zachování tvrdosti se nesmějí produkty durostat 400, durostat 450 a durostat 500 zahřívat na teplotu vyšší než 200 C. Přesvědčivé výhody: p Vysoká odolnost proti abrazi vysoká otěruvzdornost p Prodloužená životnost a delší servisní intervaly p Nižší konstrukční hmotnosti díky vysoké pevnosti voestalpine Steel Division www.voestalpine.com/steel

Chemické složení Analýza tavby oceli v % a uhlíkový ekvivalent C Si Mn P S AI min. 400 0,15 0,60 2,30 0,025 0,010 0,020 0,50 0,20 0,050 0,005 0,59 0,38 450 0,20 0,60 2,30 0,025 0,010 0,020 0,50 0,20 0,050 0,005 0,62 0,42 500 0,24 0,60 2,30 0,025 0,010 0,020 0,50 0,20 0,050 0,005 0,66 0,46 CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 +Ni/40 Mechanické vlastnosti: Tvrdost povrchu/zkouška tahem Cr Mo Ti B CEV CET 2 Datový list durostat 400/450/500 05/2017 Směrné hodnoty Tvrdost Tvrdost Mez kluzu R p0,2 Pevnost v tahu R m Tažnost A 5 [HB] [HB] [MPa] [MPa] [%] 400 360-440 400 1150 1350 10 450 410-490 450 1250 1450 9 500 460-540 500 Na vyžádání Na vyžádání Na vyžádání Mechanické vlastnosti: Nárazová práce/poloměry ohybu Směrné hodnoty Vrubová houževnatost Av [Joule] Poloměr ohybu 2) 3) Ri min. Zkušební teplota -20 C Zkušební teplota Poloha osy ohybu vůči směru válcování -40 C příčný směr podélný směr 400 60 40 3 x tloušťka plechu 4 x tloušťka plechu 450 50 30 4 x tloušťka plechu 5 x tloušťka plechu 500 Na vyžádání Na vyžádání 4 x tloušťka plechu 5 x tloušťka plechu Směrné hodnoty (ISO-V, podélně) vztaženo na kompletní zkoušky (10 x 10 mm). 2) Nejnižší přípustný vnitřní poloměr při ohybu 90, Ri min. 3) Vezměte prosím v úvahu, že kvalita řezné hrany má podstatný vliv na to, jakých poloměrů ohybu lze dosáhnout. Příklady rozměrů Maximální šířka na tloušťku Tloušťka [mm] 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 400 1250 1520 1570 1620 1620 1620 450 1250 1520 1570 1620 1620 1620 500 - Na vyžádání Na vyžádání 1500 1500 1500 Tloušťka <4 mm: Dodání jako tabule plechu s řeznou hranou Tloušťka 4 mm: Dodání jako tabule plechu s původní válcovanou hranou Maximální délka tabule: 12 m (18 m za příplatek) Další rozměry na vyžádání.

POKYNY PRO SVAŘOVÁNÍ Plechy vyrobené z produktů durostat 400, durostat 450 a durostat 500 lze díky jejich chemickému složení snadno svářet pomocí veškerých běžných procesů tavného svařování. Tepelně ovlivněná zóna (TOZ) je dána na jedné straně výskytem změkčení popouštěním a na druhé straně chybějícím zakalením oproti kalenému základnímu materiálu. Měknutí při popouštění Šířka měknutí při popouštění přímo závisí na době chlazení (čas t 8/5 ). Vliv měknutí při popouštění na pevnostní vlastnosti příčně k svarovému spoji závisejí na relativní šířce měkké zóny (poměr šířky měkké zóny a tloušťky plechu) a také na pevnostních vlastnostech svarového kovu. Vytvrzení k vytvrzení nedochází Vzhledem k čistě martenzitické struktuře materiálu nemůže maximální tvrdost v tepelné zóně překročit tvrdost základního materiálu. Závisí výhradně na obsahu uhlíku. Uhlíkový ekvivalent tak má vliv pouze na chování při přeměně a snížení maximální tvrdosti se zvyšujícím se časem t 8/5. 3 Datový list durostat 400/450/500 05/2017 Předehřev není nutný Až do tloušťky plechu 6 mm v podstatě není předehřev nutný. To platí za následujících podmínek: p Použití přídavných a pomocných materiálů při svařování, které vedou ve svarovém kovu k velmi nízkým hodnotám obsahu vodíku (HD < 5 ml/100 g svarového kovu). Ve věci skladování a opětovného sušení se řiďte pokyny výrobce. p Je zapotřebí zajistit, aby plechy byly v oblasti rázového zatížení čisté, suché a bez nátěrů, rzi či okují. V případech, jež se liší od výše uvedeného, se doporučuje odhad teploty předehřevu dle normy EN 1011-2, C.3 metody B, popřípadě SEW 088. V závislosti na klimatických podmínkách (hodnoty pod bodem tání či kondenzující vzdušná vlhkost) se doporučuje sušení svařovacích hran při min. 80 C bezprostředně před svařováním.

Ruční obloukové svařování (11 a svařování kovů v ochranné atmosféře (MAG, 135) Na pevnostní vlastnosti příčně k svarovému spoji má vliv mj. úroveň pevnosti zvoleného přídavného materiálu při svařování. Přídavné materiály Úroveň pevnosti přídavných materiálů, popřípadě čistého svarového kovu Ruční obloukové svařování (11 Svařování kovů v ochranné atmosféře (MAG, 135) Rm 500 MPa Rm 530 MPa AWS A5.1: E7018-1H4R EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5 (např. BÖHLER FOX EV 50) AWS A5.5: E8018-C3H4R EN ISO 2560-A: E 46 6 1Ni B 4 2 H5 (např. BÖHLER FOX EV 60) AWS A5.18: ER70S-6 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 (např. BÖHLER EMK 6) AWS A5.18: ER70S-6 EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 4Si1 (např. BÖHLER EMK 8) 4 Datový list durostat 400/450/500 05/2017 Rm 690 MPa Rm 760 MPa AWS A5.5: E10018-GH4R EN ISO 18275-A: E 62 6 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 (např. BÖHLER FOX EV 75) AWS A5.5: E11018-GH4R EN ISO 18275-A: E 69 6 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 (např. BÖHLER FOX EV 85) WS A5.28: ER100S-G EN ISO 16834-A: G 69 6 M21 Mn4Ni1,5CrMo (např. UNION NiMoCr) AWS A5.28: ER110S-G EN ISO 16834-A: G 79 5 M21 Mn4Ni1,5CrMo (např. UNION X 85) Rm 830 MPa - AWS A5.28: ER120S-G EN ISO 16834-A: G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo (např. UNION X 90) AWS A5.28: ER120S-G EN ISO 16834-A: G 89 5 M21 Mn4Ni2,5CrMo (např. UNION X 96) Minimální pevnost v tahu Rm v nezpracovaném stavu po svaření Pokud je z konstrukčního hlediska nezbytné, aby svary měly stejnou odolnost proti opotřebení jako základní materiál, lze zajistit provedení horní vrstvy s přídavnými materiály odolnými proti opotřebení. Přídavné materiály odolné proti opotřebení Stupeň tvrdosti přídavných materiálů, popřípadě čistého svarového kovu Ruční obloukové svařování (11 Svařování kovů v ochranné atmosféře (MAG, 135) Tvrdost 370 HB EN 14700: E Fe 1 (např. UTP DUR 350) - Tvrdost 450 HB - EN 14700: SZ Fe 2 (např. UTP A DUR 350) Tvrdost 56 58 HRC EN 14700: E Fe 8 (např. UTP DUR 600) EN 14700: S Fe 8 (např. UTP A DUR 600) Typická tvrdost v HB, popřípadě HRC v nezpracovaném stavu po svaření

Svařování pomocí laserového paprsku (521, 522, 523) a hybridní svařování laserovým paprskem a elektrickým obloukem Vzhledem ke koncentrované expozici energie a s tím spojenému rychlému ochlazení ve srovnání s ručním obloukovým svařováním a svařováním kovů v ochranné atmosféře dochází ke sníženému měknutí v tepelné zóně při popouštění a vyšší úrovni pevnosti svarového kovu. Další informace a materiály ke stažení naleznete na internetu na adrese www.voestalpine.com/produktinformationsportal a nebo na www.voestalpine.com/durostat 5 Datový list durostat 400/450/500 05/2017 Information and product properties provided in this publication have the sole purpose of giving non-binding technical guidance and by no means replace individual expert advice from our sales and customer service team. Information and product properties provided in this brochure shall not be deemed guaranteed characteristics unless this has been agreed upon individually. Technical changes reserved, errors and misprints excepted. No part of this publication may be reprinted without explicit written permission by voestalpine Stahl GmbH. voestalpine Steel Division voestalpine-straße 3 4020 Linz, Austria T. +43/50304/15-8018 produktmanagement@voestalpine.com www.voestalpine.com/steel