T1 Hochgeschwindigkeitswerkzeugstahlstangen
ASTM T1 ist der am häufigsten verwendete Allzweckstahl auf Wolframbasis. Es hat hohe Härte, rote Härte und Hochtemperaturhärte und ist leicht zu mahlen. ASTM T1 eignet sich zum Schneiden von Werkzeugen, mit denen die Schnittleistung bei Arbeitstemperaturen unter 600 Grad aufrechterhalten kann, z. B. Drehen, Planen, Fräsen, Reisen, Rehen, Bohrer, verschiedene Zahnradschneider, Hähne, Sterben usw. ASTM T1 eignet sich zur Verarbeitung von weichen oder mittelgroßen Härten geeignet.
T1 Stahlrundstab Chemische Zusammensetzung
|
ASTM A600 |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
V |
MO |
W |
CO |
||||||||
|
T1 |
0.62 |
0.80 |
0.10 |
0.40 |
0.03 |
0.03 |
0.20 |
0.40 |
3.75 |
4.50 |
0.90 |
1.30 |
… |
… |
17.25 |
18.75 |
… |
… |
|
Din ISO 4957 |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
V |
MO |
W |
CO |
||||||||
|
HS18-0-1/1.3355 |
0.73 |
0.85 |
… |
… |
… |
… |
… |
0.65 |
3.60 |
4.50 |
1.00 |
1.20 |
… |
… |
17.20 |
18.70 |
… |
… |
|
JIS G4403 |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
V |
MO |
W |
CO |
||||||||
|
SKH2 |
0.73 |
0.83 |
… |
0.40 |
0.03 |
0.03 |
… |
0.45 |
3.80 |
4.50 |
1.00 |
1.20 |
… |
… |
17.20 |
18.70 |
… |
… |
T1 Runde stockstahl physikalische Eigenschaften
|
Eigenschaften |
Metrisch |
Kaiserlich |
|
Dichte |
8,67 g/cm3 |
0,313 lb/in3 |
T1 Rundstange stock mechanische Eigenschaft
|
Eigenschaften |
Metrisch |
Kaiserlich |
|
Härte, Rockwell c |
63.0 – 65.0 |
63.0 – 65.0 |
|
Poissons Verhältnis |
0.27-0.30 |
0.27-0.30 |
|
Elastizitätsmodul |
190-210 GPA |
27557-30457 KSI |
Wärmeeigenschaften des T1 -runden Metallstabs
|
Eigenschaften |
Bedingungen |
||
|
T (Grad) |
Behandlung |
||
|
Wärmeausdehnung |
9.7 x 10-6/ºC |
20-200 mehr |
– |
|
Wärmeleitfähigkeit |
19.9 x W/m-K |
100 weitere |
– |
Details der T1 -runden Stangenprodukte
In T1-Hochgeschwindigkeitsstahl bildet Kohlenstoff hauptsächlich Carbide mit Chrom, Wolfram, Molybdän und Vanadium (bildende Elemente von Carbiden) zur Verbesserung der Härte, der Verschleißfestigkeit und der roten Härte. Wolfram ist das Hauptelement, das die rote Härte erhöht und Carbide in Stahl bildet. Während des Erhitzens löst sich ein Teil des Carbids in Austenit auf, und nach dem Löschen wird Martensit gebildet, die eine große Menge Wolfram und andere Legierungselemente enthält und eine hohe Temperaturstabilität aufweist. Während des Temperierens verteilt und schlägt ein Teil des Wolframs in Form von Carbiden und führt zu einer sekundären Härtung. Während des Erhitzens verhindern ungelöste Carbide das Wachstum von Austenitkörnern. Vanadium kann die rote Härte, Härte und Verschleißfestigkeit von Hochgeschwindigkeitsstahl erheblich verbessern. Das durch Vanadium gebildete Carbid löst sich beim Erhitzen teilweise in Austenit auf und verteilt und schließt während des Temperierens als feine Partikel aus, was zu einer sekundären Härtung und Verbesserung der roten Härte des Stahls führt. Chrom wird hauptsächlich in Hochgeschwindigkeitsstahl verwendet, um seine Härten zu erhöhen, und kann auch die Widerstand des Stahls gegen Oxidation, Dekarburisierung und Korrosion verbessern. Kobalt kann auch die rote Härte und Härte von Stahl erheblich erhöhen.
T1 Runde Stock Metallprodukte Bild

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