Równoważne standardy stali odpornej na zużycie i ścieranie
Stopień stali | SSAB | JFE | DILLIDUR | ThyssenkKrupp | Ruukki |
NM360 | - | EH360 | - | - | - |
NM400 | HARDOX400 | EH400 | 400 V | XAR400 | Raex400 |
NM450 | HARDOX450 | - | 450 V | XAR450 | Raex450 |
NM500 | HARDOX500 | EH500 | 500 V | XAR500 | Raex500 |
Stal odporna na zużycie i ścieranie --- Standard chiński
● NM360
● NM400
● NM450
● NM500
● NR360
● NR400
● B-HARD360
● B-HARD400
● B-HARD450
● KN-55
● KN-60
● KN-63
Skład chemiczny (%) stali odpornej na zużycie NM
Stopień stali | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | B | N | H | Ceq |
NM360/NM400 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤1,50 | ≤0,012 | ≤0,005 | ≤0,35 | ≤0,30 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,00025 | ≤0,53 |
NM450 | ≤0,22 | ≤0,60 | ≤1,50 | ≤0,012 | ≤0,005 | ≤0,80 | ≤0,30 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,00025 | ≤0,62 |
NM500 | ≤0,30 | ≤0,60 | ≤1,00 | ≤0,012 | ≤0,002 | ≤1,00 | ≤0,30 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,0002 | ≤0,65 |
NM550 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤1,20 | ≤0,010 | ≤0,002 | ≤1,00 | ≤0,30 | ≤0,002 | ≤0,0045 | ≤0,0002 | ≤0,72 |
Właściwości mechaniczne stali odpornej na zużycie NM
Stopień stali | Granica plastyczności /MPa | Wytrzymałość na rozciąganie /MPa | Wydłużenie A50 /% | Hardess (Brinell) HBW10/3000 | Uderzenie/J (-20℃) |
NM360 | ≥900 | ≥1050 | ≥12 | 320-390 | ≥21 |
NM400 | ≥950 | ≥1200 | ≥12 | 380-430 | ≥21 |
NM450 | ≥1050 | ≥1250 | ≥7 | 420-480 | ≥21 |
NM500 | ≥1100 | ≥1350 | ≥6 | ≥470 | ≥17 |
NM550 | - | - | - | ≥530 | - |
Stal odporna na zużycie i ścieranie --- Standard amerykański
● AR400
● AR450
● AR500
● AR600
Dostępność blachy stalowej odpornej na ścieranie
Stopień | Grubość | Szerokość | Długość |
AR200 / AR235 | 3/16" – 3/4" | 48" – 120" | 96" – 480" |
AR400F | 3/16" – 4" | 48" – 120" | 96" – 480" |
AR450F | 3/16" – 2" | 48" – 96" | 96" – 480" |
AR500 | 3/16" – 2" | 48" – 96" | 96" – 480" |
AR600 | 3/16" – 3/4" | 48" – 96" | 96" – 480" |
Skład chemiczny blachy stalowej odpornej na ścieranie
Stopień | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
AR500 | 0,30 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,005 |
AR450 | 0,26 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,005 |
AR400 | 0,25 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,005 |
AR300 | 0,18 | 0,7 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 0,40 | 0,50 | 0,005 |
Właściwości mechaniczne blachy stalowej odpornej na ścieranie
Stopień | Granica plastyczności MPa | Wytrzymałość na rozciąganie MPa | Wydłużenie A | Udarność Charpy V 20J | Zakres twardości |
AR500 | 1250 | 1450 | 8 | -30C | 450-540 |
AR450 | 1200 | 1450 | 8 | -40C | 420-500 |
AR400 | 1000 | 1250 | 10 | -40C | 360-480 |
AR300 | 900 | 1000 | 11 | -40C | - |
Zastosowania w płytach stalowych odpornych na ścieranie
● Płyty AR235 są przeznaczone do zastosowań o umiarkowanym zużyciu, gdzie zapewniają lepszą odporność na zużycie w porównaniu do konstrukcyjnej stali węglowej.
● AR400 to najwyższej jakości płyty stalowe odporne na ścieranie, które są poddawane obróbce cieplnej i wykazują hartowanie na wskroś. Ulepszone możliwości formowania i łączenia.
● AR450 to płyta odporna na ścieranie, stosowana w różnorodnych zastosowaniach, gdzie wymagana jest nieco większa wytrzymałość niż w przypadku AR400.
● Płyty AR500 nadają się do zastosowań w górnictwie, leśnictwie i budownictwie.
● AR600 jest stosowany w obszarach narażonych na duże zużycie, takich jak usuwanie kruszywa, górnictwo oraz produkcja łyżek i korpusów ulegających zużyciu.
Odporna na ścieranie blacha stalowa (AR) jest zwykle wytwarzana w stanie po walcowaniu. Te typy/gatunki produktów z blachy stalowej zostały opracowane specjalnie z myślą o długiej żywotności w trudnych warunkach. Produkty AR nadają się do różnych zastosowań w takich obszarach, jak górnictwo/kopalnictwo, przenośniki, przeładunek i budownictwo oraz prace ziemne. Projektanci i operatorzy instalacji wybierają blachę stalową AR, chcąc wydłużyć żywotność kluczowych komponentów i zmniejszyć masę każdej oddanej do użytku jednostki. Korzyści ze stosowania odpornej na zużycie blachy stalowej w zastosowaniach obejmujących kontakt udarowy i/lub ślizgowy z materiałem ściernym są ogromne.
Odporne na ścieranie płyty ze stali stopowej zazwyczaj zapewniają dobrą odporność na ścieranie ślizgowe i udarowe. Wysoka zawartość węgla w stopie zwiększa twardość i wytrzymałość stali, co czyni ją idealnym materiałem do zastosowań wymagających dużej udarności lub wysokiej odporności na ścieranie. Dzięki stali wysokowęglowej można uzyskać wysoką twardość, a stal będzie miała dobrą odporność na penetrację. Jednakże tempo zużycia będzie szybkie w porównaniu z płytą ze stopu poddanego obróbce cieplnej, ponieważ stal wysokowęglowa jest krucha, więc cząstki można łatwiej oderwać od powierzchni. W rezultacie stale wysokowęglowe nie są stosowane w zastosowaniach wymagających dużego zużycia.