- Mark: NM360
- Plymm: 16mm - 30mm
- Standard: GB/T24186 - 2009
- Dehnung: >7
- Oberflächen-Härte nach Brinell HBW: 330 - 370
Produktübersicht:
Shandong Iron little Craftsman Digital Technology Co., Ltd. Als führender Lieferant von verschleißfesten Platten im nördlichen Gebiet verfügen wir über einen ausreichenden Lagerbestand und ein vollständiges Sortiment an Spezifikationen. Wir haben unzähligen Unternehmen Dienstleistungen angeboten, mit einem Jahresumsatz von über zehntausend Tonnen. Unsere Anwendungen umfassen die Fertigung von verschleißfesten Strukturkomponenten wie Kohlebergwerkskratzbändern, Ladern, Baggern, Bullen, Eimern und Schneidplatten für Baumaschinen sowie Pflugmaschinen und Kegelbrecher für Straßenbau-Maschinen.
Mark | Plymm | Standard | Dehnung | Oberflächen Brinell-Härte HBW |
NM360 | 16mm - 30mm | GB/T24186 - 2009 | >7 | 330 - 370 |
NM400 | 16mm - 30mm | GB/T24186 - 2009 | >7 | 370 - 420 |
Nm450 | 16mm - 30mm | GB/T24186 - 2009 | >7 | 420 - 470 |
NM500 | 16mm - 30mm | GB/T24186 - 2009 | >8 | 470 - 520 |
Mehrere bekannte internationale Hersteller von Verschleißplatten umfassen HARDOX-Verschleißplatten aus Schweden (SSAB), DILLIDUR aus Deutschland, RAEX aus Finnland, XAR aus Deutschland und JFE(EH) aus Japan. Unter diesen wird die HARDOX600-Verschleißstahlplatte aus Schweden allgemein als die Verschleißstahlplatte mit der höchsten Härte und dem stärksten Verschleißwiderstand anerkannt.
Land | Schweden | Japan | Deutschland | Oberflächen Brinell-Härte HBW |
verschleißschild | HARDOX360 | JFE.EH360 SUMIHARD - K360 | XAR360 | 330 - 370 |
verschleißschild | HARDOX400SB - 40 | JFE.EH400 SUMIHARD - K400 | XAR400 DILLDUR400 | 370 - 420 |
verschleißschild | HARDOX450SB - 45 | JFE.EH450 SUMIHARD - K450 | XAR450 | 420 - 470 |
verschleißschild | HARDOX500SB - 50 | JFE.EH500 SUMIHARD - K500 | XAR500DILLIDUR500 | 470 - 520 |
Die Stahlart wird zur Herstellung von Kaltschlagpresswerkzeugen, Heißschmiedepressen, Druckgussterben und anderen Formen eingesetzt. Sterbe sind die wichtigsten Bearbeitungswerkzeuge für die Fertigung von Bauteilen in Industriezweigen wie Maschinenbau, Rundfunkinstrumente, Motoren und Elektrogeräte. Die Qualität der Sterbe beeinflusst direkt die Qualität der Pressbearbeitungstechnologie, die Genauigkeit und den Output der Produkte sowie die Produktionskosten. Die Qualität und der Dienstleben der Sterbe hängen neben einer sinnvollen Strukturdesign und Bearbeitungspräzision hauptsächlich von Sterbematerialien und Wärmebehandlung ab.
Mark | C | Ja, das ist es. | Mn | P | S | Andere Mikrolegierungen |
45# | 0.42 - 0.50 | 0.17 - 0.37 | 0.50 - 0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | angemessener Betrag |
40Cr | 0.37 - 0.44 | 0.17 - 0.37 | 0.50 - 0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | |
35CRMO | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | ≤0,035 | ≤0,035 |
Aufgrund der rauen Arbeitsumgebung von Schiffen unterliegen die Rümpfhüllen chemischer Korrosion und elektrochemischer Korrosion durch Seewasser sowie Korrosion durch Meerestiere und Mikroorganismen. Der Rumpf ist erheblichen Wind- und Welleneinwirkungen sowie wechselnden Belastungen ausgesetzt. Die Form von Schiffen macht ihre Bearbeitungsmethoden komplex und andere Faktoren, daher werden strenge Anforderungen an das für die Rumpfstruktur verwendete Stahl gestellt. Erstens ist eine gute Zähigkeit das wichtigste Anforderungsmerkmal. Darüber hinaus muss eine hohe Festigkeit, eine gute Korrosionsbeständigkeit, Schweißeigenschaften, Verarbeitungs- und Umformleistung sowie Oberflächenqualität vorliegen.
China CCS, USA ABS, Deutschland GL, Frankreich BV, Norwegen DNV, Japan KDK, Großbritannien LR
mark | fließgrenze | dehnfestigkeit | vERFORMBARKEIT | 180 Kalter Biegetest |
CCSA | 260 | 350 - 460 | >22 | unbeschädigt |
CCSAH32 | >=315 | 440 - 570 | >22 | unbeschädigt |
CCSAH36 | >=355 | 490 - 630 | >22 | unbeschädigt |
CCSDH32 | >=315 | 440 - 570 | >22 | unbeschädigt |
CCSDH36 | >=355 | 490 - 630 | >22 | unbeschädigt |
Eigenschaften:
Es zeichnet sich durch hohe Stärke, geringes Eigengewicht, gute allgemeine Steifigkeit und starke Widerstandskraft gegen Verformungen aus. Daher ist es besonders geeignet für den Bau von großen Spannweiten sowie überaus hohen und schweren Gebäuden. Das Material hat eine gute Homogenität und Isotropie und ist ein ideales Elastomer, das bestens den grundlegenden Annahmen der allgemeinen Ingenieurmechanik entspricht. Das Material hat eine gute Plastizität und Zähigkeit, kann erhebliche Verformungen durchstehen und kann dynamische Belastungen gut aushalten. Die Bauzeit ist kurz. Es hat einen hohen Grad an Industrialisierung und kann Spezialproduktion mit einem hohen Maß an Mechanisierung durchführen.
Stahlstrukturelemente lassen sich bequem in Fabriken herstellen und auf Baustellen montieren. Die fertigen Produkte der in Fabriken maschinell hergestellten Stahlstrukturelemente zeichnen sich durch hohe Präzision, hohe Produktivität, schnelle Montagegeschwindigkeit auf dem Bauplatz und kurze Bauzeiten aus. Die Stahlstruktur ist die am stärksten industrialisierte Bauweise.