S15CBD
Oțel cu conținut scăzut de carbon
Suprafața este luminoasă și netedă după tragere la rece. Principala diferență față de S15C este că suprafața poate fi aspră fără a fi necesară întoarcerea. Aceasta poate fi utilizată direct pentru frezare sau rectificare, ceea ce reduce în mod semnificativ timpul de prelucrare. Caracteristicile și aplicațiile sale sunt aceleași ca și în cazul S15C.
Rezistență mecanică scăzută, plasticitate și rezistență bună, ușor de modelat în condiții reci, bună prelucrabilitate în condiții de forjare sau standardizare, de asemenea, ușor de tăiat și performanță bună la sudare. Se poate efectua cărburizarea și cianurarea pentru a crește duritatea suprafeței.
Aplicație în fabricarea pieselor sudate cu rezistență redusă, ștanțări la rece, forjări și piese cimentate precum șuruburi, șaibe, partiții, piese de ambreiaj, piese de rulment, cataramă de siguranță, etc.
Un oțel cu carbon simplu cu un conținut nominal de 0,15% carbon
Scop
S15CBD este utilizat în mod frecvent în oțelul structural mecanic.
Comparație internațională a materialelor
UE EN |
INTER ISO |
SUA AISI |
JAPONIA JIS |
GERMANIA DIN |
CHINA GB |
FRANȚA AFNOR |
ANGLIA BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C15E | C15E4 |
1015 1016 | S15C |
C15 Ck15 | 15 |
C18RR XC12 XC15 |
040A15 080M15 CS17 |
ITALIA UNIUNEA EUROPEANĂ |
SPANIA UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION |
SUECIA SUA |
POLONIA POLIȚIA NAȚIONALĂ |
FINLANDA SFS |
AUSTRIA ONORM |
RUSIA GOST |
NORVEGIA NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C15 | C16k | 1370 | 15 | 505 | RC15 | 15 | NS12142 |
**Această tabelă de comparație este doar în scop informativ. Standardele și clasele diferitelor țări au compoziții chimice ușor diferite. Vă rugăm să consultați baza de date pentru detalii.**
Compoziția chimică (JIS G4051)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Cu(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.03 | 0≦0.035 | 0≦0.2 | 0≦0.2 | 0≦0.3 |
Condiții de tratament termic
- Recuit: 880℃ Răcire în cuptor
- Normalizare: 880~870℃ Răcire în aer
- Întărire: 820~870℃ Răcire în apă
- Templare: 550~650℃ Răcire rapidă
Proprietăți mecanice
Rezistența la tracțiune (kgf/mm²): ≧38
Rezistența la încovoiere (kgf/mm²): ≧24
Elongație (%): ≧30
Rata de reducere a secțiunii transversale (%): ≧30
Duritate (Hb): 111~167
Interval de dimensiuni
Formă | Dimensiune (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bară rotundă | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | |
46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | |
75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 |
- Aplicație Oțel
Arbore de Rulment
În motor trebuie să existe un arbore, care este utilizat în principal pentru a conduce motorul și a genera energie cinetică pentru alte dispozitive. Materialele recomandate pentru aplicarea arborelui de rulment sunt următoarele.