고속도강. 역사는 흥미롭습니다.
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발견의 역사
19세기 중반에 이르러 금속 절삭 속도가 지속적으로 증가하는 것이 칼날과 기타 금속 가공 도구의 내구성에 부정적인 영향을 미친다는 것이 명확해졌습니다. 이 방향으로 실험을 진행한 영국 연구자 R. 무셋은 일반 공구 강철에 텅스텐을 다량 첨가하면, 적색경도라는 이점을 가지게 된다는 것을 발견했습니다. 이는 250…3000C까지 상승하는 접촉 온도에서도 손실되지 않는 고온 내마모성을 의미합니다.
19세기 후반
19세기 후반에 무셋은 유사한 강철의 몇 가지 등급을 개발하였으며, 이 강철의 공통적인 특성은 탄소(최대 2%)와 망간 및 실리콘(최대 1.5%), 텅스텐(5~12%)의 높은 비율을 포함하고 있었습니다. 이러한 합금은 공기에서 열처리되었고 높은 내구성을 보여주었지만, 이후 쉽게 파괴되었습니다. 당시 이러한 파괴의 원인은 대립질 구조였으며, 이는 제조 전 소성가공을 어렵게 했습니다. 이 결함은 미국 금속학자 테일러가 무셋 강철의 황 비율을 줄이고 열처리 온도를 높여 해결했습니다. 현대 초고속 강철 R6, R9, R12, R18과 동등한 성질과 화학 구성을 가진 강철은 20세기 초에 나타났습니다.
대체 합금
최근 몇 년 동안 텅스텐의 결핍은 연구자들로 하여금 이 금속의 대안을 찾도록 했습니다. 따라서 텅스텐 없는 초고속 강철 R0M5F1 및 R0M3F3이 개발되었습니다. 이러한 강철의 구조 및 특성의 특징은 일반 공구 강철과 구별됩니다. 이 고합금 강철 합금은 도구 제작을 위한 소재로서 그리고 기계 가공, 압력 가공용으로 성공적으로 사용됩니다. Evek GmbH는 다양한 품목으로 저렴한 가격에 초고속 강철을 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. 우리는 대륙 어디든 제품 배송을 보장합니다. 가격은 최적입니다.
초고속 강철의 특성
현재 형태의 초고속 강철은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다:
- 텅스텐 함량이 높아 강철이 강한 마모와 높은 접촉 온도 조건에서의 내구성을 증가시킵니다;
- 결합된 산소의 최소함으로 기계적 강도가 증가됩니다;
- 코발트의 존재로 이른바 "고온 경도"가 증가합니다;
- 열처리 전에 필수적으로 맞춤형 가공을 시행하여, 초고속 강철 합금의 구조가 더 잘게 나눠지며, 유연성과 경도가 증가합니다.
다량의 합금 원소는 초고속 강철에 우수한 방부 특성도 제공합니다.
구매. 공급자, 가격
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