Штамповая сталь: Штамповая сталь

alexxlab | 14.03.2023 | 0 | Разное

Штамповая сталь

Для обработки металлов давлением применяют инструменты — штампы, пуансоны, ролики, валики и т. д., деформирующие металл. Стали, применяемые для изготовления инструмента такого рода, называют штамповыми сталями (по виду наиболее распространенного инструмента).
Штамповые стали делятся на две группы: деформирующие металл в холодном состоянии и деформирующие металл в горячем состоянии. Условия работы стали при различных видах штамповки сильно различаются между собой.


При штамповке в горячем состоянии штампуемый металл под действием сближающихся половинок штампа деформируется и заполняет внутреннюю полость штампа. В работе внутренняя полость штампа («фигура»), которая деформирует металл, соприкасается с нагретым металлом, поэтому штамповая сталь для горячей штамповки должна обладать не только определенными механическими свойствами в холодном состоянии, но и достаточно высокими механическими свойствами в нагретом состоянии. Особенно желательно иметь высокий предел текучести (упругости), чтобы при высоких давлениях штамп не деформировался.

Для кузнечных штампов большое значение имеет и вязкость, чтобы штамп не разрушился во время работы при ударах по деформируемому металлу. Устойчивость против износа во всех случаях очень важна, так как она обеспечивает сохранение размеров «фигуры» долговечность работы штампа.
Для прессового инструмента, работающего без ударов, большое значение имеет износостойкость в горячем состоянии и относительно меньшее вязкость. Поэтому для молотовых штампов и для прессового инструмента применяют стали различных марок.
Для штамповки в холодном состоянии сталь, из которой изготавливают штампы, обычно должна обладать высокой твердостью, обеспечивающей устойчивость стали против истирания, хотя и вязкость, особенно для пуансонов, имеет также первостепенное значение.
Сталь для «горячих штампов» должна иметь как можно меньшую чувствительность к местным нагревам. В недостаточно вязкой (пластичной) стали, например, в плохо отпущенной, местный нагрев может привести к образованию трещин.
Еще в более тяжелых условиях работы находится сталь в штампах (пресс-формах) для литья под давлением. Нагрев рабочей поверхности формы расплавленным металлом и охлаждение водой внутренних частей формы вызывают значительные напряжения. Сталь, применяемая для пресс-форм, должна быть также достаточно износостойкой, иметь высокие механические свойства в нагретом состоянии и хорошо сопротивляться разъеданию поверхности формы расплавленным металлом.
Кроме перечисленных свойств, от стали, из которой изготавливают штампы больших размеров, требуется повышенная прокаливаемость. Сталь, применяемая для штампов и пуансонов сложных конфигураций, должна мало деформироваться при закалке.
Ввиду многочисленных и разнообразных требований, предъявляемых к штампам в зависимости от их назначения, применяют стали различных марок, начиная от простых углеродистых и кончая сложнолегированными.
Помимо состава, штамповая сталь должна, как и все прочие стали, иметь определенную структуру.
В качестве примера сталей для штамповки металла в холодном состоянии можно привести стали Х12 и Х12МФ. Химический состав этих сталей дан в таблице:

Сталь Х12 используется для производства холодных штампов высокой устойчивости против истирания, не подвергающихся сильным ударам и толчкам; волочильных досок, глазков для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочных и формовочных штампов, сложных секций кузовных штампов, матриц и пуансонов вырубных и просечных штампов, штамповки активной части электрических машин и т. д.
Из стали Х12МФ производят профилировочные ролики сложных форм, секции кузовных штампов сложных форм, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, эталонные шестерни, накатные плашки, волоки, матрицы и пуансоны вырубных просечных штампов со сложней конфигурацией рабочих частей, штамповки активной части электрических машин.

По своей структуре эти штамповые стали похожи на быстрорежущие, в них совершаются превращения по тому же типу. Структуры сталей Х12 и Х12МФ показаны на рис.1 и 2. Структура: мартенсит и карбиды. На рисунках 1,а и 2,а показана структура с однородными по размеру карбидами. На рис.1,б и 2,б карбиды неоднородны по размерам.

                                      а                                             б

 Рисунок 1. Структура стали Х12: а – карбиды однородны по размерам, б – неоднородны.

                                      а                                          б

Рисунок 2. Структура стали Х12МФ: а – карбиды однородны по размерам, б – неоднородны.

Штамповая сталь

Авторы патента:

Федулов Владимир Николаевич[BY]

Понкратин Евгений Иванович[BY]

Попельский Олег Витальевич[BY]

Стеблов Анвер Борисович[BY]

Пичугин Владимир Владимирович[BY]

Гуляев Михаил Павлович[BY]

Борий Павел Иванович[BY]

Дьяченко Юрий Владимирович[BY]

Таланов Игорь Игоревич[BY]

Фоменко Александр Петрович[BY]

Феоктистов Юрий Васильевич[BY]

Дышлевич Виктор Федорович[BY]

Корченов Юрий Иванович[BY]


C22C38/12 – содержащие вольфрам, тантал, молибден, ванадий или ниобий


 

Изобретение относится к металлургии, в частности к стали для изготовления штампов холодной штамповки, и может быть использовано в машиностроении, авиационной и других промышленностях. Цель изобретения состоит в повышении прокаливаемости, твердости, пластичности и ударной вязкости.

Сталь дополнительно содержит молибден и ванадий при следующем соотношении компонентов, мас. углерод 0,7 0,85; марганец 0,3 0,56; кремний 0,5 0,8; молибден 0,2 0,5; ванадий 0,02 0,12; железо остальное. 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к стали для изготовления штампов холодной штамповки, и может быть использовано в машиностроении, авиационной и других промышленностях.

Известен химический состав стали У7, содержащий, мас. углерод 0,66-0,73; марганец 0,17-0,33; кремний 0,17-0,33; количество примесей: сера не более 0,028, фосфор не более 0,030, хром не более 0,20, никель не более 0,25; железо остальное [1] Использование штампов из стали данной марки при холодной штамповке, в частности при вырубке стальных деталей, приводит к раннему выходу из строя по причине выкрашивания режущей кромки из-за низких значений пластичности и ударной вязкости стали при упрочнении на твердость НRC

э=56.

Известна также сталь марки У7А следующего химического состава, мас. углерод 0,66-0,73; марганец 0,17-0,28, кремний 0,17-0,33, количество примесей: сера не более 0,018, фосфор не более 0,025, хром не более 0,20, никель не более 0,20, медь не более 0,20; железо остальное [2] Снижение содержания серы, фосфора и меди в составе стали способствует некоторому увеличению срока службы штампов при холодной вырубке стальных деталей, хотя выкрашивание режущих кромок штампов все же происходит, так как сталь при термическом упрочнении по схеме: нагрев при 800-820

оС, охлаждение вода-масло + отпуск: 180оС, 3 ч, имеет низкие значения пластичности и ударной вязкости. Повторное использование штампа после проведения дополнительной шлифовки режущей кромки ограничено небольшой (около 3 мм) глубиной упрочненной зоны, связанной с низкой прокаливаемостью стали У7А.

Цель изобретения состоит в повышении прокаливаемости, твердости, пластичности и ударной вязкости стали.

Это достигается тем, что сталь дополнительно содержит молибден и ванадий при следующем соотношении компонентов, мас. углерод 0,70-0,85; марганец 0,30-0,56; кремний 0,50-0,80; молибден 0,20-0,50; ванадий 0,02-0,12; количество примесей: сера не более 0,018, фосфор не более 0,025, хром не более 0,20, никель не более 0,20, медь не более 0,20; железо остальное.

Положительный эффект обусловлен тем, что введение молибдена в количестве 0,20-0,50 мас. в состав стали способствует повышению прокаливаемости стали более чем в 5 раз при проведении закалки с охлаждением по схеме вода-масло из-за повышения устойчивости аустенита во время охлаждения и появления из-за этого возможности реализации превращения аустенит мартенсит при более низких скоростях охлаждения, что не возможно достичь для стали У7А.

Одновременное введение в состав стали ванадия в количестве 0,02-0,12 мас. способствует сохранению размеров зерна аустенита во время нагрева под закалку. Повышение содержания кремния в стали до 0,50-0,80 мас. способствует повышению устойчивости мартенсита стали к нагреву при отпуске и обеспечивает сохранение высокой твердости стали при температуре отпуска вплоть до 250оС в течение 3 ч.

В то же время повышение содержания в стали марганца до 0,30-0,56 мас. и введение молибдена позволяет обеспечить повышение пластичности и ударной вязкости стали по сравнению со сталью У7А.

Как видно из данных таблицы, предложенная сталь по сравнению со сталью У7А имеет более высокие значения механических свойств. Например, после отпуска при температуре 180оС в течение 3 ч: твердость выше на 1,5-2 ед. НRCэ, ударная вязкость в 1,5 раза; после отпуска при 250оС в течение 3 ч: твердость выше на 2-2,5 ед.НRCэ, ударная вязкость на 0,10-0,15 МДж/м2; после отпуска при 350оС в течение 2 ч: твердость выше на 4-4,5 ед. НRCэ, прочность на 250-270 МПа при примерно равных значениях и КСU. Одновременно достигается повышение глубины упрочненной зоны почти в 6 раз.

Технико-экономическая эффективность использования предложенного состава штамповой стали для штампов холодной штамповки состоит в повышении стойкости штампов, изготовленных из этой стали, в 1,5-2 раза по сравнению со штампами из стали У7А и возможность многократного использования вырубных штампов после дополнительной шлифовки режущих кромок.

Внедрение новой стали по сравнению с базовой сталью позволило повысить стойкость инструмента в 1,5-2 раза.

Формула изобретения

ШТАМПОВАЯ СТАЛЬ, содержащая углерод, марганец, кремний, железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит молибден и ванадий при следующем соотношении компонентов, мас.

Углерод 0,70 0,85 Марганец 0,30 0,56 Кремний 0,5 0,8 Молибден 0,2 0,5 Ванадий 0,02 0,12 Железо Остальное

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

 

Похожие патенты:

Конструкционная свариваемая сталь // 2039118

Изобретение относится к металлургии, а именно к конструкционной стали для изготовления корпусов контейнеров для хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива

Мартенситностареющий сплав // 2025530

Изобретение относится к области металлургии, к изысканию мартенситностареющих сплавов для изготовления высокопрочных ответственных деталей авиационной и других отраслей техники

Высокопрочный инварный сплав // 2023739

Изобретение относится к металлургии, в частности к разработке инварного сплава с низким температурным коэффициентом линейного расширения

Материал для постоянных магнитов // 2021640

Изобретение относится к постоянным магнитам и может найти применение, в частности, в электромеханических изделиях, требующих высоких рабочих характеристик постоянных магнитов

Сталь // 2016124

Изобретение относится к металлургии, в частности к стали, и может быть использовано в машиностроении, автомобилестроении для изготовления пружин, рессор, торсионных валов, пневматических зубил и других упругих изделий

Сплав на основе железа с эффектом запоминания формы // 2009256

Изобретение относится к сплавам с эффектом запоминания формы, которые предполагается использовать в промышленности для безрезьбовых соединений труб, стопоров, аварийных регуляторов нагрева и др

Заэвтектоидная рельсовая сталь // 2003728

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к составу заэвтектоидной рельсовой стали

Наплавочный сплав для сталей и чугунов // 1820631

Изобретение относится к металлургии, в частности к наплавочным сплавам для сталей и чугунов

Магнитный полутвердый сплав для контакт-деталей гезаконов // 1813117

Магнитный полутвердый сплав для контакт-деталей гезаконов // 1813116

Сталь // 2100470

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к стали, применяемой в химическом машиностроении для деталей и элементов сварных металлоконструкций

Двухфазная сталь и способ ее изготовления // 2151214

Изобретение относится к высокопрочной стали и ее производству

Арматурная горячекатаная сталь и способ выплавки стали для ее получения // 2175359

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении свариваемой горячекатаной стержневой арматуры класса А500С для железобетонных конструкций

Металлическая готовая для использования проволока и способ изготовления этой проволоки // 2177510

Изобретение относится к металлической готовой проволоке и к способам производства этой проволоки

Способ горячей прокатки полос из сталей с карбонитридным упрочнением // 2195505

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к режимам прокатки полос из низколегированных сталей на непрерывном широкополосном стане

Сплав железа (варианты) и способ его получения // 2216604

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в дисковых тормозных устройствах автомобилей и в других транспортных средствах

Сталь для газо- и нефтетрубопроводов // 2222630

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к легированным сталям для металлопродукции, и может быть использовано при производстве газо- и нефтепроводов

Рельсовая сталь // 2224041

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству стали для железнодорожных рельсов

Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей // 2238336

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей особо сложной формы

Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей // 2238337

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей особо сложной формы

Saaj Steel Corporation – Производители и поставщики круглых стержней из штампованной стали

Штамповая и инструментальная сталь Марки: HCHCR, D2, D3, H-11, H-13, CW-1, OHNS, M2, M35, M42, ДИН1. 2714, ДИН1.2379, П-20, П-20+НИ, П20+С, ЭН31.

 

Эти марки штамповой стали и инструментальной стали могут быть представлены в виде круглого прутка, плоского, квадратного, а также листового и листового проката.
 
Штамповая сталь EN31
Штамповая сталь Круглый стержень представляет собой легированную сталь с высоким содержанием углерода, обладающую высокой степенью твердости, прочностью на сжатие и стойкостью к истиранию.
 
Штамповая сталь D2
Сталь D2 представляет собой закаливаемую на воздухе высокоуглеродистую инструментальную сталь с высоким содержанием хрома. Обладает высокими износостойкими и износостойкими свойствами. Он поддается термообработке и имеет твердость в диапазоне 55-62 HRC, а также пригоден для механической обработки в отожженном состоянии. Сталь D2 показывает небольшую деформацию при правильной закалке. Высокое содержание хрома в стали Д2 придает ей умеренные антикоррозионные свойства в закаленном состоянии. Инструментальные стали для холодной обработки включают высокоуглеродистые, высокохромистые стали или стали группы D. Эти стали обозначаются как стали группы Д и состоят из сталей Д2, Д3, Д4, Д5, Д7. Эти стали содержат от 1,5 до 2,35% углерода и 12% хрома. За исключением стали типа D3, все остальные стали группы D содержат 1% молибдена и закалены на воздухе. Сталь марки Д3 закалена в масле; хотя небольшие участки могут быть подвергнуты газовой закалке после аустенитизации с использованием вакуума.
 
Штамповая сталь D3
Инструментальные стали для холодной обработки, включая стали D2, D3, D4, D5 и D7, являются высокоуглеродистыми и высокохромистыми сталями. Кроме стали D3, все стали группы D содержат 1% Mo и закалены на воздухе. Сталь марки Д3 закалена в масле; хотя небольшие участки могут быть подвергнуты газовой закалке после аустенитизации с использованием вакуума. В результате инструменты, изготовленные из стали типа D3, становятся хрупкими при закалке. Сталь типа D2 является наиболее часто используемой сталью среди сталей группы D. Стали D3 содержат от 1,5 до 2,35% углерода и 12% хрома.
 
Штамповая сталь SKD11
Формы для химически агрессивных пластмасс и пластмасс, содержащих абразивные фильтры.

 

Области применения:
Эта сталь легко точится и должна быть сделана острым ножом, ножницами, пилой, холодным или горячим способом для ремонта, со стороны барабана, винтовой схемы, линейного режима, резцов, ударного режима , круговой цилиндр, система силовых трансформаторов, сердцевина штампов, резка стали, ножи бумажной фабрики, формовочные ролики, специальный формовочный ролик, прецизионные правила, сложность формы холодного инструмента, оправки, металлургия, олово для пресс-формы, пластиковая пресс-форма, головка винта формы.
 
Штамповая сталь SAE/AISI 52100
Легированные стали содержат различные разновидности сталей, которые превышают пределы состава Mn, C, Mo, Si, Ni, Va и B, установленные для углеродистых сталей. Они обозначаются четырехзначными номерами AISI. Они быстрее реагируют на механическую и термическую обработку, чем углеродистые стали. Легированная сталь AISI 52100 известна как высокоуглеродистая низколегированная сталь с содержанием хрома. В следующем техническом паспорте представлен обзор легированной стали AISI 52100.
 
Штамповая сталь CW1
Инструментальные стали для холодной обработки используются для изготовления инструментов с температурой поверхности ниже 200°C. В этом диапазоне температур сталь должна обладать следующими свойствами, чтобы гарантировать устойчивость инструмента к высоким напряжениям, возникающим при многократной механической обработке и формовке.
 
Штамповая сталь HCHCR
Резьбонакатные штампы, фрезы, инструменты и штампы для холодной экструзии, пуансоны, фильеры и штампы, резцы, измерительные инструменты, формы для литья под давлением, заготовка, развертка, чистовые валки для шинных заводов . Этот тип стали обладает высокой размерной стабильностью с повышенной износостойкостью в сочетании с отличными свойствами удержания кромки.
 
Штамповая сталь OHNS
Вырубные и штамповочные штампы, Пуансоны, Дисковые ножницы, Резьбонарезные инструменты, Фрезы, Развертки, Измерительные инструменты, Измерительные инструменты, Деревообрабатывающие инструменты, Протяжки, Штроборезы. Идеальный тип закаленной в масле стали, экономичной и надежной для калибровочных, режущих и штамповочных инструментов, а также твердости и хороших характеристик резания. -усадочная инструментальная сталь общего назначения. Химически состоит примерно из 0,95 процентов углерода, 1,1 процента марганца, 0,6 процента хрома, 0,6 процента вольфрама и 0,1 процента ванадия. Температура закалки инструментальной стали O1 составляет от 790 до 820 градусов Цельсия.
 
Штамповая сталь h23
Хромистые инструментальные стали для горячей обработки относятся к сталям группы Н по системе классификации AISI. Эта серия сталей начинается от h2 до h29. Наиболее распространены хромистые горячедеформированные стали Н21, Н22, Н23, которые могут подвергаться закалке на воздухе в секциях толщиной 150 мм. Стали подвергаются минимальной деформации во время закалки благодаря сбалансированному содержанию легирующих элементов. Инструменты, изготовленные из хромистых сталей для горячей обработки, можно охлаждать водой без повреждений, так как эти стали имеют низкое содержание углерода и легирующих элементов.
 
Штамповая сталь h21
Хромистые инструментальные стали для горячей обработки относятся к сталям группы H в соответствии с системой классификации AISI. Эта серия сталей начинается от h2 до h29. Наиболее распространены хромистые горячедеформированные стали Н21, Н22, Н23, которые могут подвергаться закалке на воздухе в секциях толщиной 150 мм. Стали подвергаются минимальной деформации во время закалки благодаря сбалансированному содержанию легирующих элементов. Инструменты, изготовленные из хромистых сталей для горячей обработки, можно охлаждать водой без повреждений, так как эти стали имеют низкое содержание углерода и легирующих элементов.

 

Люди также ищут как:  Стали для штампов и инструментальной стали, Производители стали для штампов и инструментальной стали, Поставщики стали для штампов и инструментальной стали, Самые складские запасы стали для штампов и инструментальной стали, Продавцы стали для штампов и инструментальной стали, Сталь для штампов и инструмент дилеры стали, Торговцы стали для штампов и инструментальной стали, Оптовые торговцы сталью для штампов и инструментальной стали, Акционеры штамповой и инструментальной стали, Дистрибьюторы стали для штампов и инструментальной стали, Компании по производству штамповой и инструментальной стали.
 

Калькулятор веса металла:

Форма: RoundSquareflatplateHexagonal

Количество:

Диаметр: InftyDMMCMM

Длина: InftyDMMCMM

РЕЗУЛЬТАТЫ

Calulate Вес: 0 KGS / 0LS

. +сталь | Статья о штампе+стали от The Free Dictionary

Штамп+сталь | Статья о die+steel от The Free Dictionary


Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

Возможно, Вы имели в виду:

Пожалуйста, попробуйте слова по отдельности:

умереть стали

Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:

  • Матрица для монет
  • Холодное волочение
  • Полу Джозеф Бегун
  • инструментальная сталь
  • Линия бессмертных королей
  • Whirtle
  • Стальные кольца
  • Барон Лейт из Файви
  • Курогане (манга)
  • Шон Стилз
  • дюбель
  • стальной штамп
  • Волочение проволоки
  • Терминология металлообработки
  • Режущий штамп
Не можете найти то, что ищете? Попробуйте выполнить поиск по сайту Google или помогите нам улучшить его, отправив свое определение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *