Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno

Podobne dokumenty
Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno

Stal Niskowęglowa: Ocynkowane

Stal wysokowęglowa: Z twardością walcowania (+CR)

Cu min. Fe maks. Ni maks. P min. P maks. Pb maks. Sn min. Sn maks. Zn min. Zn maks.

Stal Niskowęglowa: Cynowane

Symboliczne Numeryczne EN Cu min. Cu maks. Fe maks. Mn maks. Ni min. Ni maks. Pb maks. Sn maks. Zn min. Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe

Stal wysokowęglowa: Wyżarzanie (+LC)

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN

Stal wysokowęglowa: Odpuszczanie martenzytyczne (+QT)

Stal Niskowęglowa: Ciągłe powlekanie poprzez zanurzanie na gorąco. Galwanizowanie.

Odpowied Skład chemiczny nik 2,00 2,00 0,045 0,015 0,11 2,00 2,00 0,045 0,015 0,11

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN. Oznaczenie stopu Skład chemiczny Inne Aluminium

Stal Odpuszczana w Oleju

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN

Stal nierdzewna. Skład chemiczny SKŁAD CHEMICZNY. ANALIZA TERMICZNA (% W MASIE) EN

Profile aluminiowe serii LB 1

Rury na cylindry. KÖNIG STAHL Sp. z o.o. mgr inż. Kamil Sienkiewicz Warszawa, ul. Postępu 2

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN

PRĘTY CHROMOWANE, RURY STALOWE CYLINDROWE

Stal Ciągniona Twarda

blachy powlekane metalicznie i organicznie,

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70

SSAB Form STWORZONE DLA CIEBIE I FORMOWANIA NA ZIMNO

SSAB Boron STWORZONE DLA CIEBIE I DO HARTOWANIA

iglidur W300 Długodystansowy

SSAB Laser STWORZONE DLA CIEBIE I CIĘCIA LASEROWEGO

Postanowienie nr 11/TC

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L)

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11

iglidur X Technologie zaawansowane

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

LAF-Polska Bielawa , ul. Wolności 117 NIP: REGON:

SSAB Boron STWORZONE DLA CIEBIE I HARTOWANIA

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji

Vivinox w architekturze współczesnej

Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10

Właściwości i oznaczenia styropianu

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

iglidur M250 Solidny i wytrzymały

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

Stopy miedzi w technice elektrycznego zgrzewania oporowego. Elmedur X XS Z B2 NCS HA

P³askowniki H17N13M2T (1.4571) 1H18N9T (1.4541)

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

Politechnika Politechnika Koszalińska

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

Taśmy stalowe dla branży piekarniczej. Kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Państwa potrzeb w dziedzinie taśm stalowych w branży piekarniczej

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie

program dostaw Uszczelnienia hydrauliczne Tłoczyska chromowane Rury cylindrowe Komponenty siłowników hydraulicznych

KOŁEK N AKRON SD1 - A CONECTOR SD1 - A WELDING STUD SHEAR CONNECTOR CONECTORES DE ANCORAGEM GOUJON D ANCRAGE CONNETTORE

Partner Twojego sukcesu

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

Taśmy stalowe DO PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH. Sandvik Process Systems

L: 250 mm L: 500 mm C Si Mn P S Cr W 2,0-2,3 0,1-0,4 0,3-0,6 0-0,03 0-0,03 11,0-13,0 0,6-0,8

Nowoczesne stale bainityczne

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

AMARGO. Kraty pomostowe - karty katalogowe. Typ A 980(13), A 980(18), A 830(13), 830(18), 780(13), 780(18), Typ D 900x700x51mm, Typ S 1600x900x70mm

Stopy miedzi w technice elektrycznego zgrzewania oporowego. Elmedur X XS Z B2 NCS HA

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Złączki gwintowane z żeliwa ciągliwego

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium

Wytrzymałość Materiałów

Blachy i druty z metali szlachetnych

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE NR SP

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

nierdzewnych Metalforum Poznań , Investa Paweł Kiepel

BLACHY PRECYZYJNE ZE STALI HARTOWANEJ I MOSIĄDZU, PODKŁADOWE TAŚMY I FOLIE

PRZEZNACZONE NA CYLINDRY DO SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH

Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz

Distribution Solutions Poland. Oferta handlowa blach grubych i płaskowników. Firma nagrodzona CERTYFIKATEM WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ.

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE

43 edycja SIM Paulina Koszla

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

IMS Polska. Stale inżynieryjne

Techniki wytwarzania - odlewnictwo

Śruby i nakrętki trapezowe

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

1.2.Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S

Prowadnice z tworzywa sztucznego

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

Transkrypt:

Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno Skład chemiczny Skład chemiczny symboliczna numeryczna Norma Europejska (EN) C Si Mn p S Ti Al Nb DC01 1.0330 0,12-0,60 0,045 0,045 - - - DC03 1.0347 0,1-0,45 0,035 0,035 - - - DC04 1.0338 0,08-0,4 0,03 0,03 - - - DC05 1.0312 0,06-0,35 0,025 0,025 - - - DC06 1.0873 0,02-0,25 0,02 0,02 0,3 - - HC260LA 1.0480 EN 10268 0,100 0,50 0,60 0,025 0,025 0,150 0,015 - HC420LA 1.0556 EN 10268 0,100 0,50 1,60 0,025 0,025 0,150 0,015 0,090 11SMn30 1.0715 EN 10087 0,14 0,05 0,90-1,30 0,11 0,27-0,33 - - - Odpowiedniki Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe symboliczna numeryczna Norma Europejska (EN) USA (AISI) Japonia (JIS) Chiny (GB) DC01 1.0330 EN DC01 GB/T 5213 SPCC G3141 1008 A366 DC03 1.0347 EN DC03 GB/T 5213 SPCD G3141 1006 A619 DC04 1.0338 EN DC04 GB/T 5213 SPCE G3141 1006 A620

Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe symboliczna numeryczna Norma Europejska (EN) USA (AISI) Japonia (JIS) Chiny (GB) DC05 1.0312 EN DC06 1.0873 EN HC260LA 1.0480 EN 10268 HC420LA 1.0556 EN 10268 11SMn30 1.0715 EN 10087 Y15 GB/T 8731 SUM 22 G 4804 1213 A29 Właściwości mechaniczne WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I WYMOGI DOTYCZĄCE TWARDOŚCI 2) symboliczne Ocena numeryczne Warunki wykonania Symbol Re N/mm 2 Rm N/mm 2 Wydłużenie przy zerwaniu (% min.) Twardość HV A 80 min. maks. LC maks. 280 270-410 3) 28 1) 3) - 115 3) C290 200-380 290-430 18 95 125 C340 min. 250 340-490 - 105 155 DC01 1.0330 C390 min. 310 390-540 - 117 172 Odpuszczenie C440 min. 360 440-590 - 135 185 C490 min. 420 490-640 - 155 200 C590 min. 520 590-740 - 185 225 C690 min. 630 min. 690-215 - LC maks. 240 3) 270-370 3) 34 1) 3) - 110 3) C290 210-355 290-390 22 95 117 C340 min. 240 340-440 - 105 130 DC03 1.0347 Odpuszczenie C390 min. 330 390-490 - 117 155

symboliczne Ocena numeryczne Warunki wykonania Symbol Re N/mm 2 Rm N/mm 2 Wydłużenie przy zerwaniu (% min.) Twardość HV A 80 min. maks. C440 min. 380 440-540 - 135 172 C490 min. 440 490-590 - 155 185 C590 min. 540 min. 590-185 - LC maks. 210 3) 270-350 3) 38 1) 3) - 105 3) C290 220-325 290-390 24 95 117 C340 min. 240 340-440 - 105 130 DC04 1.0338 Odpuszczenie C390 min. 350 390-490 - 117 155 C440 min. 400 440-590 - 135 172 C490 min. 460 490-590 - 155 185 C590 min. 560 590-690 - 185 215 DC05 1.0312 DC06 1.0873 LC maks. 180 3) 270-330 3) 40 1) - 100 3) LC maks. 180 3) 270-350 3) 38 1) 3) - - UWAGA 1 - Dla grubości 0,5 mm < e 0,7 mm możliwe jest zmniejszenie o 2 jednostki minimalnej wartości dla wydłużenia przy zerwaniu. Dla grubości pomiędzy 0,2 mm < e 0,5 mm możliwe jest zmniejszenie o 4 jednostki minimalnej wartości wydłużenia przy zerwaniu. Dla e 0,2 mm, możliwe jest zmniejszenie o 6 jednostek wartości minimalnej wydłużenia przy zerwaniu. UWAGA 2 - Dla grubości mniejszych niż 1,5 mm możliwa jest wartość maksymalna limitu plastyczności 235 N/mm². UWAGA 3 - Wartości wskazane w tabelce stosowane są wyłącznie do powierzchni o wyglądzie MA. Dla powierzchni o wyglądzie MB i MC, wartości limitu sprężystości oraz wytrzymałości na rozciąganie wzrastają o 20 N/mm² i wartości wydłużenia przy zerwaniu o 2 jednostki. Jednocześnie wartość HV wzrasta w 5 jednostkach.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I WYMOGI DOTYCZĄCE TWARDOŚCI EN 10268 Kierunek L T symboliczna numeryczna Grubość (mm) Re (MPa) Rm (MPa) A 80 (%) Grubość (mm) Re (MPa) Rm (MPa) A 80 (%) HC260LA 1.0480 0,5-0,7 0,7-3 240-310 340-420 25 27 0,5-0,7 0,7-3 260-330 350-430 24 26 HC420LA 1.0556 0,5-0,7 0,7-3 400-500 460-580 16 18 0,5-0,7 0,7-3 420-520 470-590 15 17 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I WYMOGI DOTYCZĄCE TWARDOŚCI EN 10087 Właściwości mechaniczne do ustalenia przy przekazywaniu 11SMn30 1.0715 zamówienia lub w zapytaniu ofertowym. Wykończenia EN :1997 Wykończenie powierzchni może być chropowate", matowe", normalne" lub błyszczące". Produkty z wyglądem powierzchni MA i MB są na ogół wykonywane z wykończeniem powierzchni Ḁ 渀漀爀洀愀氀渀礀洀 (RL). Jeśli zamawia się wykończenie powierzchni chropowate" (RR) lub matowe" (RM), należy wskazać symbol odpowiadający oznaczeniu. Powierzchnię MC należy wykonać z wykończeniem błyszczącym" (RN). Dla warunków produkcji C290 do C690 należy mieć na uwadze możliwość wpływu na charakterystykę mechaniczną produktu relaksacji natężeń lub rekrystalizacji w związku z działaniem wysokich temperatur.

Wygląd powierzchni Symbol Charakterystyka Pole stosowania Specjalne wykończenie powierzchni Możliwość chromowania i innych powłok MA Powierzchnia lśniąca, metalicznie czysta. Dopuszczalne są pory, niewielkie defekty i zadrapania. Wszystkie grubości i wszystkie obróbki termiczne. RR, RM, RL - MB Powierzchnia lśniąca, metalicznie czysta. Dopuszczalne są pory, zadrapania, prążki w takim stopniu, żeby gołym okiem nie dało się zauważyć zmian w gładkim i jednolitym wyglądzie materiału. Grubość 2,0 mm. RM, RL Średnie /Wysokie MC Powierzchnia lśniąca, metalicznie czysta. Dopuszczalne są pory, zadrapania i prążki w stopniu, który nie wpływa na błyszczący wygląd powierzchni. Grubość 1,0 mm. RN Wysoka Różne wykończenia powierzchni charakteryzują się następującymi wartościami średniej chropowatości Ra: Wykończenie Chropowatość Chropowaty RR Ra 1,5 μm Matowe RM 0,6 μm > Ra 1,8 μm Normalne RL Ra 0,6 μm Błyszczące RN Ra 0,2μm.

EN 10268:2006 Wygląd powierzchni: Produkty objęte tą normą europejską można wykonywać wyłącznie z powierzchniami typu A, zgodnie ze specyfikacją Normy Europejskiej EN 10130. - dopuszczalne są pewne defekty, takie jak pory, delikatne zadrapania, niewielkie ślady lub delikatne przebarwienia, które nie będą wpływać na plastyczność lub przyczepność powłok powierzchniowych. Wykończenia powierzchni: Wykończenia powierzchni produktów objętych tą normą europejską powinny spełniać wymogi Normy Europejskiej En 10130 dla produktów o szerokości walcowania 600 mm i wymogi Normy Europejskiej En dla produktów o szerokości walcowania< 600 mm. Tolerancje TOLERANCJE GRUBOŚCI Tolerancje grubości to: normalna (A), zmniejszona (B) lub dokładna (C ). Grubość nominalna > Tolerancje grubości dla szerokości nominalnych s/en 10140 z (W) w mm. 1) EN 10131 <125 125 Y <600 1200 W 1500 A B C A B C A normalna cienka dokładna normalna cienka dokładna normalna - 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005-0,10 0,15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010-0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010-0,25 0,35 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012-0,35 0,40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,040 0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,040 0,60 0,80 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,050 0,80 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,060 1,00 1,20 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,070

Grubość nominalna Tolerancje grubości dla szerokości nominalnych s/en 10140 z (W) w mm. 1) EN 10131 <125 125 Y <600 1200 W 1500 A B C A B C A > normalna cienka dokładna normalna cienka dokładna normalna 1,20 1,50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,090 2) 1,50 2,00 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,110 3) 2,00 2,50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,130 2,50 3,00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,150 3,00 4,00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035-4,00 6,00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040-6,00 8,00 ± 0,075 ± 0,060 ± 0,040 ± 0,085 ± 0,065 ± 0,045-8,00 10,00 ± 0,090 ± 0,070 ± 0,045 ± 0,100 ± 0,075 ± 0,050 - Wymiary w mm. 1) Materiał odpuszczany lub zgodny z porozumieniem handlowym 2) Grubość nominalna > 1.20 a 1.60 3) Grubość nominalna > 1.60 a 2.00 TOLERANCJE SZEROKOŚCI Tolerancja szerokości taśm z ostrymi krawędziami Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym 1) Tolerancje szerokości dla szerokości nominalnych zgodnie z Normą EN 10140 o: Grubość nominalna <125 125 Y <250 250 Y <600 3-15 15-50 50-150 >150 >= < A B A B A B 0,1 0,4 ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,075 2) ± 0,10 2) ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 0,4 0,7 ± 0,085 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 0,7 1,0 ± 0,085 3) ± 0,09 3) ± 0,10 3) ± 0,12 3) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 1,0 1,5 ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,10 4) ± 0,15 4) ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 1,5 2,5 na prośbę ± 0,13 5) ± 0,15 5) ± 0,16 5) ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 2,5 2,6 na prośbę na prośbę ± 0,16 ± 0,175 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 2,6 4,1 na prośbę na prośbę ± 0,16 ± 0,175 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30

Tolerancja szerokości taśm z ostrymi krawędziami Węższe tolerancje wymiarowe są możliwe zgodnie z konkretnym porozumieniem handlowym 1) Tolerancje szerokości dla szerokości nominalnych zgodnie z Normą EN 10140 o: Grubość nominalna <125 125 Y <250 250 Y <600 3-15 15-50 50-150 >150 >= < A B A B A B 4,1 6,1 na prośbę na prośbę ± 0,16 ± 0,175 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35 Wymiary w mm. 1) Węższe tolerancje wymiarowe na zamówienie. 2) Including the value t=0.4 3) Including the value t=1 4) Including the value t=1.5 5) Including the value t=2.5 TOLERANCJE DŁUGOŚCI Tolerancja długości Węższe tolerancje możliwe do określenia w porozumieniu handlowym Tolerancja dodatnia długości nominalnej zgodnie z Normą EN 10140 dla Długość nominalna L Klasa A Klasa B L 1000 + 2 + 10 + 6 1000 < L 2500 +0,002L + 0,01 L + 6 L > 2500 +0,002L + 0,01 L + 0,003 L Wymiary w mm.