26SiMnMo
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26SiMnMo hochfester Zähigkeitsstahl

Produktbeschreibung 26SiMnMo weist als hochfester und zäher Stahl eine hervorragende Zähigkeitsleistung auf. Insbesondere nach einer ordnungsgemäßen Wärmebehandlung durch Abschrecken und Anlassen (Abschrecken + Anlassen) kann ein gutes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und hoher Zähigkeit erreicht werden, wodurch die Arbeitsanforderungen erfüllt werden.

Beschreibung

Produktbeschreibung

 

 

 

26SiMnMo ist ein hochfester und zäher Stahlausgezeichnete Zähigkeitsleistung. Insbesondere nach einer ordnungsgemäßen Abschreck- und Anlasswärmebehandlung (Abschrecken + Anlassen) kann ein gutes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und hoher Zähigkeit erreicht werden, wodurch die Arbeitsbedingungen verschiedener Szenarien erfüllt werden, die Stößen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Die spezifischen Zähigkeitseigenschaften sind wie folgt:

1. Schlagzähigkeitsindex

Bei Raumtemperatur kann die Schlagzähigkeit von 26SiMnMo (Charpy-V-Kerb-Test) nach einer standardmäßigen Abschreck- und Anlassbehandlung (Abschrecktemperatur 890 -920 Grad, Anlasstemperatur 500–550 Grad) normalerweise Folgendes erreichen:

 

Aufprallabsorptionsenergie (Akv) Größer oder gleich 39 J
Dieser Wert zeigt an, dass der Stahl bei plötzlichen Stoßbelastungen eine große Energiemenge ohne Sprödbruch absorbieren kann und eine hohe Schlagfestigkeit aufweist.

2. Balance zwischen Zähigkeit und Stärke

Der herausragende Vorteil von 26SiMnMo liegt in seiner synergistischen Leistung von Festigkeit und Zähigkeit:

 

Seine Zugfestigkeit beträgt mindestens 980 MPa und die Streckgrenze mindestens 835 MPa (hohe Festigkeit);

Gleichzeitig ist die Dehnung größer oder gleich 12 %, was in Kombination mit der Schlagzähigkeit von größer oder gleich 39 J bedeutet, dass der Stahl vor dem Bruch über eine gewisse plastische Verformungsfähigkeit verfügt, wodurch das Problem „Hohe Festigkeit muss zu Sprödigkeit führen“ vermieden wird.

 

Dank dieser Ausgewogenheit ist es in der Lage, schweren Lasten standzuhalten und plötzliche Stöße in Szenarien mit schweren Lasten, Vibrationen oder Stößen zu bewältigen (z. B. Hydraulikzylinder von Maschinenbaumaschinen, Getriebekomponenten von Bergbaumaschinen), wodurch das Bruchrisiko verringert wird.

 

 

 

 

 

 

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