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5CrNiMo 열간공구강
5CrNiMo 공구강은 형상이 복잡하고 충격 하중이 크며 작동 온도가 낮은 대형 및 중형 해머 단조 금형 및 트리밍 금형을 제조하는 데 적합합니다.
- fucheng steel
- 중국
- 1 개월
- 2000 톤/월
- 정보
- 비디오
5CrNiMo 강철
제련 및 제조 방법: | 라프+성병+단조 |
배송 조건: | 단련 |
배송 경도: | ≤212HBS |
유타 테스트 표준:&영어: nbsp); | 1921-84년 9월 3급 D/d,E/e |
5CrNiMo 강종 비교 및 화학 성분 비교
표준/강종 | 화학적 구성 요소(%) | |||||||
씨 | 그리고 | 망 | 크 | 모 | 안에 | ~ 안에 | ||
영국 | 5CrNiMo | 0.50~0.60 | ≤0.40 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.15~0.30 | - | 1.40~1.80 |
미국재료시험협회(ASTM) | L6 | 0.65~0.75 | 0.10~0.50 | 0.25~0.80 | 0.60~1.20 | ≤0.50 | - | 1.25~2.00 |
소음/W-번호. | 55NiCrMoV6/1.2713 | 0.50~0.60 | 0.10~0.40 | 0.65~0.95 | 0.60~0.80 | 0.25~0.35 | 0.07~0.12 | 1.50~1.80 |
그 | SKT4 | 0.50~0.60 | 0.10~0.40 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | - | 0.05~0.15 | 0.35~0.55 |
애플리케이션
5CrNiMo 공구강은 형상이 복잡하고 충격 하중이 크며 작동 온도가 낮은 대형 및 중형 해머 단조 금형 및 트리밍 금형을 제조하는 데 적합합니다.
5CRNIMO강의 특성
5CrNiMo강은 우수한 인성, 강도, 높은 내마모성을 주요 특징으로 하는 열간 가공 금형강의 일종입니다. 상온 및 500~600℃에서는 기계적 성질이 거의 동일하며, 500℃로 가열해도 여전히 HB300 정도의 경도를 유지할 수 있습니다. 이 강철에는 몰리브덴 원소가 존재하기 때문에 성질 취성에 민감하지 않습니다. 600℃에서 천천히 냉각한 후에는 충격 인성이 약간만 감소합니다. 또한 5CrNiMo 강철은 300×300×400mm 크기의 공작물을 완전히 담금질할 수 있을 정도로 담금질성이 뛰어나다는 점을 강조할 가치가 있습니다. 또한 5CrNiMo강은 내열피로성이 약간 떨어지지만 H13강과 비슷한 성질을 가지며 경화성은 약간 떨어진다. 따라서 5CrNiMo 강은 고강도와 내마모성을 요구하는 다양한 유형의 단조 금형, 특히 대형 및 중형 해머 단조 금형의 생산에 널리 사용됩니다.
5CrNiMo 강의 화학적 조성인 탄소는 강의 경도와 강도를 향상시키는 동시에 인성과 가소성에 일정한 영향을 미치는 주요 요소입니다. 크롬은 강철의 산화 및 내식성을 향상시킬 뿐만 아니라 경도와 강도를 증가시킬 수 있습니다. 니켈은 강철의 인성과 내식성을 향상시키는 동시에 가공 성능도 향상시킬 수 있습니다. 몰리브덴은 강철의 경화성과 내마모성을 향상시키는 동시에 내산화성과 내식성을 향상시킬 수 있습니다.
5CrNiMo 강의 열처리 공정은 다음과 같습니다: 담금질 온도 820-860 ℃, 오일 냉각 또는 공냉; 템퍼링 온도 580-640 ℃, 공냉식. 이 열처리 공정은 높은 인성과 내마모성을 유지하면서 강철의 우수한 경도와 강도를 얻을 수 있습니다.
5CrNiMo 강의 기계적 특성은 경도 HRC42-48, 인장 강도 σ B ≥ 1080MPa, 항복 강도 σ S ≥ 980MPa, 연신율 δ 5 ≥ 9%, 면적 감소 ψ≥ 45%입니다. 이러한 성능 지표는 5CrNiMo 강철이 강도와 인성이 높고 큰 충격 하중을 견딜 수 있음을 나타냅니다.
5CrNiMo 강철은 해머 단조 금형 제조에 널리 사용됩니다. 우수한 성능으로 인해 형상이 복잡하고 충격하중이 큰 대형 해머 단조 금형 제작에 널리 사용됩니다. 예를 들어 자동차, 비행기, 선박 등 중요한 부품의 단조 금형을 제작하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 고온금형, 내식금형 등 특수용도의 금형 제작에도 사용할 수 있습니다.
그러나 5CrNiMo 강철에도 몇 가지 문제가 있습니다. 열처리 공정은 상대적으로 복잡하여 담금질 및 템퍼링 온도를 엄격하게 제어해야 합니다. 그렇지 않으면 금형 성능에 영향을 미칩니다. 또한, 고온에서 작동할 경우 연화 현상이 나타날 수 있으며 이는 금형의 수명에 영향을 미칩니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 연구자들은 새로운 철강 및 열처리 공정을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 강철의 내마모성과 내산화성을 향상시키기 위해 새로운 합금 원소를 추가하는 방법을 연구하고 있습니다. 또한 공정을 단순화하고 생산 비용을 줄이기 위해 새로운 열처리 공정도 연구하고 있습니다.