Red de conocimientos sobre prescripción popular - Conocimientos de oftalmología - ¿Qué acero estructural en China corresponde a DIN EN 10277-3 1.0718 y DIN EN 10277-4 1.0403, o cuál es el más cercano a China?

¿Qué acero estructural en China corresponde a DIN EN 10277-3 1.0718 y DIN EN 10277-4 1.0403, o cuál es el más cercano a China?

9SMnPb28 (1.0718) pertenece al estándar alemán de acero de fácil mecanización y el estándar de implementación es EN 10087-1999.

9SMnPb28 es un tipo de acero estructural de fácil corte. El acero estructural de fácil mecanización, denominado acero de mecanización libre, contiene una pequeña cantidad de elementos de mecanización libre y tiene buena maquinabilidad. El acero estructural de fácil mecanización es un tipo de acero que utiliza ciertos elementos del acero para mejorar su rendimiento de corte y es adecuado para cortes de alta velocidad en máquinas herramienta automáticas. Los elementos comúnmente utilizados para mejorar la procesabilidad incluyen azufre, plomo, calcio, etc. Entre ellos, S es el más utilizado. s forma inclusiones de MnS en el acero. El MnS es relativamente frágil y tiene un cierto efecto lubricante, por lo que las virutas son fáciles de romper. El acabado superficial de la pieza de trabajo es alto, lo que reduce el desgaste de la herramienta y aumenta la velocidad de corte.

La composición química de 9 sm npb 28 (1.05438+08) es la siguiente:

A medida que la industria moderna avanza hacia la automatización, la alta velocidad y el mecanizado de precisión, se requiere que el acero tenga buenas Rendimiento de corte. Mejorar la eficiencia de producción para adaptarse a la producción en masa. Por lo tanto, es necesario utilizar más acero para mejorar el rendimiento de corte y facilitar el procesamiento de la máquina cortadora automática. Este tipo de acero se utiliza principalmente para piezas de alto consumo y piezas sin importancia. Por ejemplo, piezas que a menudo se procesan en máquinas herramienta automáticas, como tornillos, tuercas y otras piezas estándar. El acero de fácil mecanización también pertenece al acero especial.

El acero de fácil mecanización se utiliza principalmente para fabricar instrumentos, piezas de relojes, automóviles, máquinas herramienta y otras máquinas que están menos estresadas y tienen requisitos estrictos de tamaño y rugosidad, tienen requisitos estrictos de precisión dimensional y rugosidad; , pero no son adecuados para piezas estándar con requisitos de rendimiento mecánico relativamente bajos, como engranajes, ejes, pernos, válvulas, casquillos, pasadores, juntas de tuberías, arandelas elásticas y tornillos de máquinas herramienta, moldes de plástico, instrumentos quirúrgicos y dentales, etc.

La calidad del acero de fácil mecanización representa la facilidad para cortar el material. Debido a la complejidad del proceso de corte del material, es difícil utilizar un único parámetro para expresar la maquinabilidad. La maquinabilidad del acero generalmente se mide de manera integral por la vida útil de la herramienta, la fuerza de corte, la rugosidad de la superficie mecanizada, el calor de corte y la facilidad de eliminación de viruta.

Cabe señalar que el acero de libre mecanizado puede sufrir un tratamiento térmico final, pero normalmente no se realiza un precalentamiento para evitar dañar su maquinabilidad. Los requisitos del proceso metalúrgico del acero de fácil mecanización son más estrictos que los del acero ordinario y el costo es mayor. Por lo tanto, sólo para piezas producidas en masa, cuando se debe mejorar el rendimiento de corte del acero, se pueden obtener buenos beneficios económicos al utilizarlo.

Los elementos añadidos al acero de libre mecanizado incluyen azufre, plomo, calcio y fósforo, entre otros. Sus principales funciones son las siguientes:

1. El papel del azufre

Las inclusiones de MnS formadas por azufre y manganeso en el acero interrumpirán la continuidad de la matriz, harán que las virutas se vuelvan quebradizas, y reducir las virutas. El área de contacto con la herramienta. El azufre también actúa como reductor de fricción para que las virutas no se peguen a la hoja. Sin embargo, la presencia de azufre hará que el acero se vuelva quebradizo, por lo que el contenido de azufre generalmente debe limitarse al rango de W (S) = 0,10% ~ 0,30%, y el contenido de Mn debe aumentarse adecuadamente para igualarlo.

2. El papel del liderazgo

La adición de plomo puede mejorar el rendimiento de corte del acero. Dado que el Pb no se disuelve en ferrita ni forma compuestos en el acero, forma partículas finas (2 ~ 3 micrones) en estado libre y se distribuye uniformemente en la estructura de la matriz. Cuando el calor generado durante el proceso de corte alcanza el punto de fusión de las partículas de Pb, éstas se encuentran en estado fundido y se convierten en un "lubricante" entre la herramienta y las virutas, y entre la herramienta y la superficie de procesamiento de la pieza, reduciendo el coeficiente de fricción. , temperatura y desgaste de la herramienta. La cantidad de plomo añadido está en el rango de W (Pb) = 0,1% ~ 0,35%.

3. El papel del calcio

El Ca puede formar inclusiones de silicato de calcio y aluminio en el acero, que se adhieren al cortador para formar una película, lo que puede reducir la fricción y prevenir el desgaste del cortador. La cantidad de Ca agregada es generalmente W (Ca) = 0,001% ~ 0,005%.

(4) El papel del fósforo

La adición de P al acero de fácil mecanización que contiene azufre lo disuelve en la ferrita, provocando fortalecimiento y fragilización, mejorando así su rendimiento de corte. Para evitar la "fragilización por frío", W (p) se define como ≤ 0,15%.

La adición de estos elementos también puede mejorar la calidad superficial de la pieza de trabajo y prolongar la vida útil de la herramienta.