nástrojová ocel cpm® 10 v
Transkript
NÁSTROJOVÁ OCEL CPM ® 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení Struktury materiálů vyrobených práškovou a konvenční metalurgií C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % Srovnání homogenní struktury práškovou metalurgií vyrobeného materiálu s hrubou karbidickou strukturou konvenční metalurgií vyrobené oceli. HOUŽEVNATOST ® CPM 10 V Charpy C-vrubová houževnatost Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou práškové metalurgie. Byla vyvinuta s chemickým složením, Joule odpovídajícím houževnaté oceli kalitelné na vzduchu, se zvýšeným 50 obsahem uhlíku a vanadu. CPM 10 V představuje kombinaci 40 neobyčejně dobré otěruvzdornosti, houževnatosti a stability řezné hrany. 30 Z důvodu neobyčejně vysoké otěruvzdornosti a výjimečné houževnatosti je CPM 10 V předurčena nahrazovat tvrdé, otěruvzdorné 20 nástrojové materiály v oblasti práce za studena tehdy, dochází-li k problémům s lomy nebo výlomy které je třeba eliminovat a tím snížit náklady na opravy nástrojů. 10 0 1.2379 1.3343 62 64 TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ HRc _ střižné a lisovací nástroje _ nástroje pro přesné střihání ® CPM REX M 4 64 CPM® 10 V 60 ® CPM 10V 64 Standardní vzorek pro Charpy-test s rádiusem vrubu 12,7 mm.. _ střižné nástroje pro plechy v elektrotechnickém průmyslu OTĚRUVZDORNOST _ razníky pro děrování _ řezací nože abrazivní otěruvzdornost _ střihání a ostřihování 4 10 MN/ mm ² 600 _ nože na papír a folie _ nástroje pro protlačování za studena 500 _ součásti namáhané na otěr 400 Fyzikální vlastnosti Modul pružnosti E [kN/mm² ] 221 300 Hustota [kg/dm³] 7,41 200 11,95 100 Koeficient teplotní roztažnosti v rozsahu teplot 21 - 593 °C [mm/mm °C] 0 HRc 1.2379 1.3343 60 64 ® CPM Rex M 4 64 CPM 10 V 60 ® ® CPM 10 V 64 Recipročně k množství při zkoušce abrazivní odolnosti obroušeného materiálu, suchý kontakt kotouče s rotujícím válcem ze slinutého karbidu. STR AN A 1/ 3 NÁSTROJOV É OCELI | C PM 10 V TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ POPOUŠTĚCÍ DIAGRAM ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO Dílec z oceli CPM 10V se stejnoměrně ohřeje na teplotu 870-900 °C. Následuje výdrž na této teplotě po dobu 2 hodin a poté ochlazení v peci rychlostí 10 °C za hodinu na teplotu 540°C. Dochlazení na klidném vzduchu. Ve stavu po žíhání na měkko je tvrdost cca. 248/269 HB. ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ PNUTÍ Doporučuje se provádět po obrobení na hrubo, ohřevem na 600–700 °C. Po důkladném prohřátí ochladit v peci na cca. 500 °C. Konečné dochlazení na klidném vzduchu. KALENÍ Tvrdost HRc 66 64 62 60 58 1070 °C 56 54 52 50 540 550 Popouštěcí teplota °C 1180 °C 565 Při kalení CPM 10V jsou obvykle prováděny dva předehřevy (450 – 500 °C/ 850 – 870 °C). Následuje rychlý ohřev na austenitizační teplotu 1070 – 1180 °C. Teplota 1070 °C se volí při požadavku na DATA PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ maximální houževnatost a 1180 °C k docílení nejvyšší otěruvzdornosti. 1. předehřev 450–500 °C Aby bylo dosaženo dobrého rozpuštění legujících prvků a 2. předehřev 850–900 °C odpovídajícího zušlechtění je doporučena minimální výdrž 30 minut pro kalení Podle tabulky kalení při 1070°C respektive 10 minut pro kalení při 1180°C. Výdrže by popouštění 3 x 2 hodiny při 540 °C měly být upraveny pro velké nebo naopak tenkostěnné nástroje. Ochlazení po kalení v teplé lázni při cca. 550 °C. OCHLAZOVÁNÍ Může být prováděno na vzduchu, v lázni nebo lomené v oleji. Přednostně doporučujeme ochlazení v lázni na cca. 550°C. Při kalení ve vakuu musí být dbáno na dostatečnou rychlost ochlazován. POPOUŠTĚNÍ Je nutno provést okamžitě poté, co teplota nástroje klesne na 50 °C. Je třeba popustit nejméně dvakrát, třikrát se doporučuje zvláště v případě Požadovaná tvrdost HRc ± 1 Kalicí teplota °C Výdrž na kalicí teplotě minut* 59 1060 30–40 60 1080 30–40 61 1100 30–40 62 1120 20–30 63 1150 15–20 64 1180 10–15 kdy se kalí z teploty vyšší než 1150°C. Je důležité mezi jednotlivými popouštěcími cykly dochlazovat nástroj až na teplotu okolí. Obvyklá popouštěcí teplota je 540°C. Pro zajištění důkladného popuštění je třeba vyvarovat se teplot pod 540°C, s výjimkou žíhání na snížení pnutí. STR AN A 2/ 3 * Byl-li předtím proveden předehřev při 870 °C. Data se vztahují na vzorek s průměrem 13 mm. Výdrže na kalicí teplotě musí být upraven pro tlusté nebo naopak velmi tenké průřezy. Nesmí být překročena maximální teplota 1180 °C. NÁSTROJOV É OCELI | C PM 10 V MECHANICKÉ OPRACOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ Řezné parametry VRTÁNÍ ŠROUBOVITÉ VRTÁKY Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI Soustružení slinutými karbidy Soustružení rychlořeznou ocelí, dokončování Vrták - Řezná rychlost (VC) m/Min. Posuv (f) mm/U –5 8–14* 0,05–0,15 5 –10 8–14* 0,15–0,25 10 –15 8–14* 0,25–0,35 8–14* 0,35–0,40 hrubování dokončování Řezná rychlost (VC) m/min. 70–90 90–130 15 Posuv (f) mm/ot 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3 Hloubka řezu (ap) mm 2–4 0,05–2 0,5–3 15 –20 Skupina ISO P 10–P 20* P 10* – * Jsou doporučeny SK povlakované, např. Sandvik Coromat 4015 nebo SECO TP 100. FRÉZOVÁNÍ VÁLCOVÉ A ČELNÍ FRÉZY Řezné parametry Frézování slinutými karbidy Frézování rychlořeznou ocelí, dokončování hrubování dokončování Řezná rychlost (VC) m/min. 70–90 90–130 15 Posuv (f) mm/ot 0,2–0,3 0,1–0,2 0,05-0,3 Hloubka řezu (ap) mm 2–4 1–2 1–2 Skupina ISO K 15* K 15* – Monolitická SK nástroj S výměnnými SK destičkami VRTÁKY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ Řezné parametry Typ vrtáku: S výměnnými destičkami Vrták s chladicími kanály a břitem z SK* Monolitické Řezná rychlost (VC) m/min. 110–130 40 Posuv (f) mm/ot 0,08–0,14** 0,10–0,15** 0,10–0,20** 35 * Vrták s chladicími kanály a s pájeným břitem z SK. ** V závislosti na průměru vrtáku BROUŠENÍ žíháno na měkko kaleno na plocho, brusným kotoučem A 13 HV B 107 R75 B3* 3SG 46 GVS** A 46 GV na plocho, brusnými segmenty A 24 GV 3SG 36 HVS** na kulato, vnější A 60JV B126 R75 B3* 3SG 60 KVS** A 60 IV Frézování rychlořeznou ocelí, dokončování na kulato, vnitřní A 46 JV B126 R75 B3* 3SG 80 KVS** A 60 HV 12* profilové A 100 LV B126 R100 B6* 5SG 80 KVS** A 120 JV ČEPOVÉ FRÉZY Typ frézy: * Pro TiCN - povlakované vrtáky z rychlořezné oceli VC 25-30 m/Min. Druh broušení * Jsou doporučeny SK povlakované, např. Sandvik Coromat 4015 nebo SECO TP 100. Řezné parametry mm Řezná rychlost (VC) m/min. 20–35 50–80 Posuv (f) mm/ot 0,01–0,20** 0,06–0,20** 0,01–0,30** Skupina ISO K 20 P 25*** – * Podle možností by měly být použity CBN-kotouče. ** Brusné kotouče firmy Norton Co. * Pro TiCN - povlakované čepové frézy z rychlořezné oceli VC 25-30 m/Min. ** V závislosti na radiální hloubce řezu a průměru frézy. *** Jsou doporučeny SK povlakované, např. Sandvik Coromat GC 3015 nebo SECO T 15 M STR AN A 3/ 3 NÁSTROJOV É OCELI | C PM 10 V
Podobné dokumenty
CPM® 3 V - Bolzano
Srovnání homogenní struktury práškovou metalurgií
vyrobeného materiálu s hrubou karbidickou strukturou
konvenční metalurgií vyrobené oceli.
CPM® 1 V - Bolzano
Struktury materiálů vyrobených práškovou a konvenční metalurgií
Srovnání homogenní struktury práškovou metalurgií
vyrobeného materiálu s hrubou karbidickou strukturou
konvenční metalurgií vyrobené...
PROJEKT I Materiálová část - UMI FS ČVUT | Ústav materiálového
Žíhání na měkko
Používá se u materiálů se zhoršenou obrobitelností. Empiricky určená hodnota obsahu uhlíku,
stanovující skupiny ocelí, které se před obráběním žíhají normalizačně a na měkko, je
0.4...
Rychlořezné oceli vyráběné klasickou metalurgií větší
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 ...
STAVAX ESR.indd
Ocel chránit před oxidací, prohřát na 780°C. Pomalu
ochlazovat v peci rychlostí 10°C za hodinu až na 650°C,
nakonec volně ochladit na vzduchu.
Výpočtové modely tvárného porušování kovů v simulaci
dutin pro 2D model. Stanovil porušení v závislosti na přírůstku přetvoření pro materiál
obsahující válcové dutiny rovnoběžné s osami hlavních napětí. Na tuto práci navázali Rice
a Tracey [45], kteř...
nekonvenční metody dělení materiálu
plastické vlastnosti) - dosaženo optimální střižnou vůlí
• limitující pro tuto technologii je pevnost a tloušťka stříhaného materiálu
Vytvrzování rychlořezných ocelí - HEF
austenitu o rozměru 11,8, podle měření
přímkovou metodou. Vzorek oceli M2,
zpracovaný ve vakuu (vzorek „B“),
vytváří zrna austenitu o rozměru 9,4.
Nerozpuštěné
karbidy
primárních
legujících
prvků
v...