Densidad y capacidad calorífica específica del acero para troqueles. Propiedades físicas y mecánicas.

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magnetización de saturación

Esta característica determina la cantidad de austenita residual contenida en los aceros para matrices que, a diferencia de la ferrita y la martensita, no es un componente magnético. Para aceros de medio carbono destinados a troqueles de trabajo en caliente, este parámetro se establece después del temple y se compara con los valores de las muestras que han sido sometidas a austenitización (enfriamiento a temperaturas negativas, a las que la fase γ se desintegra por completo). Para aceros para troqueles trabajados en frío, este procedimiento no es posible, por lo que se utiliza uno que ha sido recocido como muestra de referencia. Para aceros de aleación compleja que contienen carburos especiales, el valor de la magnetización de saturación se toma de acuerdo con los resultados de cálculos aproximados.

Magnetización residual

Para los aceros para matrices, la fuerza coercitiva es una medida de la heterogeneidad estructural... Depende de la interfaz entre los granos individuales de la microestructura, el número y la ubicación de las dislocaciones, el nivel de tensiones internas. El parámetro de la fuerza coercitiva se usa para especificar intervalos de templado favorables e intensidad de los procesos de relajación actuales.

Resistencia eléctrica específica

El cambio de este parámetro se usa para juzgar la intensidad de las transformaciones estructurales en los aceros para troqueles, que ocurren durante su tratamiento térmico. La mayor influencia sobre la resistividad la tiene el contenido de elementos de aleación. Para la mayoría de los grados de matriz, este parámetro varía de 6...8 ohmios-m-5 durante el templado a 3...5 ohmios-m-5 durante el revenido. Evek GmbH ofrece comprar acero estampado a un precio asequible en una amplia gama. Brindamos entrega de productos en cualquier parte del continente. El precio es óptimo.

Conductividad térmica/conductividad de temperatura

El cambio de esta característica depende de la composición de la martensita, que disminuye durante el templado y vuelve a aumentar durante el revenido posterior. Se encontró que el cambio en las propiedades físicas térmicas de la mayoría de los grados de matriz ocurre de la misma manera que el cambio en la conductividad eléctrica. Después del recocido y endurecimiento, la conductividad térmica disminuye y después del revenido aumenta. El rango de valores de conductividad térmica específica de los grados de matriz deformada en frío es de 0,06...0,15 cal/cmsgrad, y el de los grados de matriz deformada en caliente es de 0,09...0,20 cal/cmsgrad.

Expansión térmica

La intensidad del cambio en las dimensiones lineales de las piezas del troquel durante su calentamiento está relacionada con las fuerzas de los enlaces interatómicos y la composición de las fases en exceso. En este caso, el coeficiente de expansión térmica es 9, 610-6 ... 1410-6 y determina la deformación de las partes de trabajo de la matriz después de su templado y revenido. Los cambios máximos son típicos de los aceros para matrices, que experimentan una transformación α↔γ, es decir, , transición al estado austenítico en el proceso de tratamiento térmico. Por lo tanto, la operación de estos aceros a temperaturas superiores a los puntos críticos conduce a una rápida pérdida de su capacidad de servicio debido a la aparición de una red de grietas en puntos calientes.

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