Platforma Inżynierska
Stal stopowa konstrukcyjna1.7218EN 10083-3

Stal stopowa 25 HM 1.7218

25CrMo4 to niskostopowa stal chromowo-molibdenowa przeznaczona przede wszystkim do ulepszania cieplnego. Charakteryzuje się dobrym połączeniem wytrzymałości, ciągliwości, odporności zmęczeniowej oraz hartowności. W porównaniu ze stalami węglowymi uzyskuje lepsze właściwości mechaniczne w większych przekrojach.

Oznaczenia

Ta sama stal pod nazwami, których używa się w różnych normach i krajach. Wpisanie dowolnej z nich w wyszukiwarce prowadzi na tę stronę.

Oznaczenia
SystemOznaczenie
Werkstoff-NrNumer materiałowy — tak stal opisują huty i dostawcy w Europie.1.7218
ENOznaczenie normy europejskiej, budowane ze składu chemicznego.25CrMo4
DINStarsze oznaczenie niemieckie, wciąż spotykane w dokumentacji.25CrMo4
PNOznaczenie polskie — to zwykle jest na rysunku i w rozmowie na hali.25 HM
AISIOznaczenie amerykańskie, częste w katalogach narzędzi i literaturze.4130odpowiednik przybliżony
Nazwa handlowaJak stal nazywa się w praktyce warsztatowej i w sklepie.25 HM

Zbliżony gatunek, nie ten sam. Do zamiany w produkcji wymaga sprawdzenia w karcie materiałowej.

Właściwości

Właściwości
WłaściwośćSymbolWartośćŹródło
Gęstośćρ7850 kg/m³EN 10083-3
Granica plastycznościRe450 MPaEN 10083-3
Wytrzymałość na rozciąganieRm740 MPaEN 10083-3
Moduł YoungaE210 GPaEN 10083-3
Liczba Poissonaν0,3EN 10083-3
Twardość BrinellaHB220–280 HBEN 10083-3
Rozszerzalność cieplnaα11,1–12 10⁻⁶/KEN 10083-3
Przewodność cieplnaλ40 W/(m·K)EN 10083-3
Ciepło właściwec435 J/(kg·K)EN 10083-3
Temperatura topnieniaTm1420–1460 °CEN 10083-3
Rezystywnośćϱ0,19 µΩ·mEN 10083-3

Wartości nominalne z podanych norm. Do obliczeń wytrzymałościowych używaj atestu materiałowego od dostawcy.

Skład chemiczny

Zakresy dopuszczone przez normę, w procentach masowych. Rzeczywisty skład wytopu podaje atest hutniczy.

PierwiastekZawartość
C
0,22–0,29 %
Si
maks. 0,40 %
Mn
0,60–0,90 %
P
maks. 0,025 %
S
maks. 0,035 %
Cr
0,90–1,20 %
Mo
0,15–0,30 %
Fe
96,20–98,10 %

Obróbka cieplna

Temperatury podane w stopniach Celsjusza. Ośrodek chłodzący i twardość po zabiegu tak, jak podaje karta materiałowa. Ten sam zabieg może wystąpić kilka razy — np. hartowanie w wodzie i w oleju dają różną twardość.

Obróbka cieplna
ZabiegTemperaturaOśrodekTwardość
WalcowanieZakres temperatur walcowania na gorąco. Poniżej dolnej granicy stal przestaje płynąć i zaczyna pękać.850–1100 °Cpowietrze / kontrolowane
KucieZakres temperatur kucia — zwykle najszerszy z wszystkich. Kucie poniżej dolnej granicy rozrywa materiał, powyżej górnej przepala go.850–1050 °Cpowietrze / kontrolowane
NormalizowaniePo kuciu albo walcowaniu: rozdrabnia ziarno, które obróbka na gorąco pozostawiła, i ujednolica strukturę przed hartowaniem.860–900 °CPowietrze180–230 HB
Wyżarzanie zmiękczająceStan dostawy i stan, w którym stal się obrabia. Twardość podana jako górna granica.680–720 °CPiec powolne chłodzenie
Wyżarzanie odprężającePo obróbce zgrubnej, przed wykańczającą — zdejmuje naprężenia, które inaczej wyjdą przy hartowaniu.650–700 °CPiec/powietrze
HartowanieTemperatura austenityzowania i ośrodek chłodzący.850–880 °Colej42–52 HRC
Odpuszczanie niskieOkoło 150–250 °C. Zdejmuje naprężenia hartownicze i kruchość, zostawiając twardość prawie nietkniętą — stan narzędzi skrawających.150–300 °Cpowietrze45–52 HRC
Odpuszczanie wysokieOkoło 500–650 °C. Oddaje twardość za udarność — ulepszanie cieplne części maszyn, nie narzędzi skrawających.540–680 °C25–40 HRC
Twardość roboczaTwardość gotowego narzędzia — to ona decyduje, jak długo trzyma krawędź.25–40 HRC

Wartości nominalne z podanych norm. Do obliczeń wytrzymałościowych używaj atestu materiałowego od dostawcy.

Kalkulatory dla tego materiału

Gęstość tego materiału zostanie wczytana automatycznie po przejściu do kalkulatora.

Zastosowania

Motoryzacja

klatki bezpieczeństwa i konstrukcje rurowe,elementy zawieszenia,wały,osie,sworznie,elementy układów napędowych,części przekładni,elementy układów kierowniczych

Lotnictwo

elementy konstrukcji,części podwozia,elementy układów mechanicznych,wały i sworznie,elementy mocujące

Konstrukcje rurowe

ramy maszyn,ramy pojazdów,elementy rurowe wysoko obciążone,konstrukcje wymagające wysokiej wytrzymałości przy ograniczonej masie

Elementy maszyn

wały,osie,sworznie,trzpienie,tuleje,wrzeciona,korbowody,elementy sprzęgieł,elementy przekładni

Przemysł energetyczny

elementy urządzeń pracujących w podwyższonej temperaturze,części urządzeń ciśnieniowych,elementy instalacji,części armatury.

Elementy hydrauliczne i ciśnieniowe

korpusy,elementy armatury,części instalacji,elementy zbiorników i urządzeń ciśnieniowych – jeżeli konstrukcja i norma dopuszczają zastosowanie tego gatunku.

Spawalność

25CrMo4 ma ograniczoną do dobrej spawalność, wyraźnie lepszą niż w przypadku wielu wysoko węglowych stali stopowych.

Jednocześnie nie należy traktować jej jak zwykłej stali konstrukcyjnej typu S235 czy S355. Podczas spawania należy kontrolować temperaturę i szybkość chłodzenia.

Główne zagrożenia to:

powstawanie twardych struktur w strefie wpływu ciepła, pęknięcia zimne, naprężenia własne, lokalne pogorszenie ciągliwości.

Przy większych grubościach i odpowiedzialnych konstrukcjach może być wymagane podgrzewanie wstępne.

Po spawaniu, zależnie od konstrukcji, grubości i stanu materiału, można stosować odpowiednią obróbkę cieplną w celu ograniczenia naprężeń i uzyskania wymaganych właściwości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na spawanie elementów wcześniej ulepszonych cieplnie, ponieważ strefa wpływu ciepła może posiadać właściwości odmienne od materiału podstawowego.

Obróbka skrawaniem

25CrMo4 w stanie zmiękczonym lub wyżarzonym charakteryzuje się dobrą skrawalnością.

Możliwe operacje:

toczenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, wytaczanie, szlifowanie.

W stanie ulepszonym cieplnie materiał jest trudniejszy w obróbce. Wraz ze wzrostem twardości należy odpowiednio zmniejszać obciążenie narzędzia i stosować właściwe parametry skrawania.

Przy większej twardości można stosować:

narzędzia z węglików spiekanych, płytki do obróbki materiałów ulepszonych cieplnie, szlifowanie.

Najważniejsze przy obróbce 25CrMo4 jest zachowanie odpowiedniej sztywności układu obrabiarka–uchwyt–narzędzie–przedmiot, ponieważ stal często jest stosowana w elementach wymagających wysokiej wytrzymałości.

Obróbka cieplna

Podstawową metodą uzyskiwania wysokich właściwości mechanicznych 25CrMo4 jest ulepszanie cieplne.

Hartowanie

Typowa temperatura austenityzowania:

około 840–880°C

Po odpowiednim wygrzaniu stal chłodzi się najczęściej:

w oleju, w odpowiednio dobranym medium chłodzącym.

Dobór medium zależy od wymiarów elementu oraz wymaganej szybkości chłodzenia.

Po hartowaniu powstaje struktura o wysokiej twardości, ale jednocześnie materiał jest bardziej kruchy i posiada znaczne naprężenia własne.

Odpuszczanie

Po hartowaniu należy przeprowadzić odpuszczanie.

Typowy zakres dla wysokiego odpuszczania:

około 540–680°C

Wysokie odpuszczanie pozwala uzyskać korzystną kombinację:

wytrzymałości, twardości, ciągliwości, udarności, odporności zmęczeniowej.

Właśnie hartowanie + wysokie odpuszczanie jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów uzyskiwania właściwości użytkowych 25CrMo4.

Wyżarzanie

W zależności od potrzeb technologicznych można stosować wyżarzanie w celu:

zmniejszenia twardości, poprawy skrawalności, ujednorodnienia struktury, przygotowania materiału do dalszej obróbki.

Obróbka plastyczna

25CrMo4 może być obrabiana plastycznie przede wszystkim na gorąco.

Typowe procesy:

kucie, walcowanie, prasowanie, spęczanie.

Orientacyjny zakres temperatur kucia:

około 850–1150°C

Dokładną temperaturę należy dobrać do konkretnego procesu, przekroju i sposobu odkształcania.

Należy unikać nadmiernego przegrzania materiału, ponieważ może prowadzić do:

rozrostu ziarna, pogorszenia właściwości mechanicznych, powstania niekorzystnej struktury.

Obróbka plastyczna na zimno jest możliwa w ograniczonym zakresie i zależy od stanu materiału oraz stopnia odkształcenia.

Azotowanie

25CrMo4 może być azotowana, ale nie jest typową stalą azotującą w takim stopniu jak specjalistyczne stale do azotowania, np. 31CrMoV9.

Azotowanie może poprawić:

twardość powierzchni, odporność na zużycie, odporność na zacieranie, trwałość elementu.

Proces można przeprowadzać po wcześniejszym ulepszaniu cieplnym.

Typowy zakres temperatur azotowania:

około 500–550°C

Należy jednak pamiętać, że głębokość i twardość warstwy azotowanej będą zależały od składu materiału oraz parametrów procesu. Jeżeli głównym wymaganiem jest uzyskanie bardzo twardej i głębokiej warstwy azotowanej, lepszym wyborem może być stal specjalnie przeznaczona do azotowania.

Nawęglanie

25CrMo4 nie jest typową stalą do nawęglania.

Zawartość węgla około 0,25% jest wyższa niż w wielu klasycznych stalach przeznaczonych do cementowania, ale materiał nadal może być poddawany obróbce powierzchniowej w określonych zastosowaniach.

Jeżeli celem jest uzyskanie:

bardzo twardej warstwy powierzchniowej + ciągliwego rdzenia

lepszym wyborem będą stale przeznaczone specjalnie do nawęglania, np.:

16MnCr5, 20MnCr5, 18CrNiMo7-6.

25CrMo4 zdecydowanie częściej wykorzystuje się w stanie ulepszonym cieplnie niż jako klasyczną stal do nawęglania.

Podobne materiały

Szukaj na platformie

Kalkulatory, materiały, pytania z forum i firmy