Acerca de AceroMateriales

El acero, como material de ingeniería común, es principalmente una aleación compuesta de hierro y carbono. El contenido de carbono en el acero varía de 0. 02% a 2.11%. También contiene una pequeña cantidad de elementos traza al mismo tiempo: hierro, manganeso, níquel, vanadio, etc. Cuanto mayor sea el contenido de carbono del acero, más duro y más fuerte es el metal. El acero es actualmente uno de los materiales más utilizados del mundo.
El rango de dureza del acero es muy amplio, y la dureza de los diferentes tipos de acero también varía. El tratamiento térmico adecuado es muy importante para mejorar las propiedades, como la dureza y la tenacidad.

About Steel Materials

Servicios de mecanizado CNC de acero

El acero se ha convertido en uno de los materiales comúnmente utilizados en el mecanizado CNC debido a su alta resistencia, buena resistencia y amplio rango de aplicación. Cuando se puede adoptar el acero del mecanizado CNC, se pueden adoptar varios métodos de procesamiento, incluyendo fresado, giro, perforación y golpe, etc. Estos métodos de procesamiento pueden fabricar precisamente piezas y componentes complejos de acuerdo con los requisitos de los dibujos de diseño.

Con 9 años de experiencia en procesamiento mecánico y maquinaria y equipo de procesamiento único avanzado, ya sea una sola muestra o producción en masa, podemos personalizar piezas de acero de acuerdo con sus requisitos y dibujos.

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CNC Steel material

Sobre elMaterial

El acero es una aleación de hierro y carbono y es uno de los materiales metálicos más utilizados en la industria moderna. La razón por la que puede ocupar una posición importante en muchos campos depende principalmente de su serie de características únicas.

Alta fuerza y ​​alta dureza

Buena dureza y ductilidad

Buena capacidad de soldadura

Fácil de procesar y formar

Tratabilidad térmica

Economía

 

Clasificación de materiales de acero para mecanizado CNC

 

4140
SAE 4342
1.0402
4340
S275jr

El acero 4140 es un acero de ultra alta resistencia, también se conoce como acero "SCM440".

Tiene alta resistencia, excelente resistencia y resistencia al desgaste, y buen brillo después de la molienda.

La enduribilidad también es buena, sin fragilidad obvia de temperatura, alto límite de fatiga y resistencia a múltiples choques después del tratamiento con temperamento, la tenacidad de bajo impacto de la temperatura es buena. Buen rendimiento de corte después del tratamiento térmico.

 

Campo de aplicación:
● Industria automotriz: cigüeñales, engranajes, ejes, componentes de suspensión, etc.
● Petróleo y gas: collares de perforación, juntas de herramientas, válvulas, etc.
● Fabricación mecánica: ejes, husillos, acoplamientos, etc.
● Fabricación de herramientas: moldes, accesorios, etc.

SAE 4342 es un material de acero estructural de aleación de carbono medio.

El acero SAE 4342 contiene los elementos de níquel, molibdeno y cromo (Ni-CR-Mo), lo que aumenta la enduribilidad y la resistencia del acero.

Debido a las características del material de alta resistencia a la tracción y alta dureza, y tiene un buen rendimiento de mecanizado.

Ventajas: ultra alta fuerza y ​​dureza combinadas|Excelente resistencia a la fatiga|Adecuado para un enfriamiento profundo de grandes partes

Limitaciones: El proceso de soldadura es complejo y requiere un precalentamiento estricto │ es necesario resistencia a la corrosión deficiente y la protección de la superficie es más alto que el del acero de aleación ordinario (debido al contenido de níquel)

 

Campo de aplicación:
● Aeroespacial: tren de aterrizaje de aeronaves, cigüeñales del motor, ejes del rotor del helicóptero.
● Industria automotriz: ejes de transmisión de automóviles de carreras de alto rendimiento, engranajes diferenciales, piezas de embrague.
● Equipo de energía: tubos de taladro de aceite, ejes de turbina.

1.0402 es un acero estructural de carbono que tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria, típicamente utilizadas en aplicaciones mecánicas de fabricación e ingeniería. Tiene una enduribilidad apropiada, alta resistencia al rendimiento, resistencia a la tracción y resistencia a la fatiga, así como suficiente plasticidad y dureza. Mientras tanto, es resistente a la corrosión, resistente al calor y resistente al desgaste.

Tiene un buen rendimiento de soldadura, rendimiento de corte medio y es adecuado para el procesamiento mecánico convencional.

Los campos de aplicación de 1.0402 acero son muy extensos, incluidas piezas automotrices, petroquímicos, barcos, maquinaria, electrónica y otras industrias.

4340 El acero estructural de aleación presenta alta resistencia, dureza, excelente enduribilidad y estabilidad del sobrecalentamiento.

Se utiliza principalmente para fabricar piezas importantes con alta resistencia y buena plasticidad, como ejes, engranajes, sujetadores, etc. Además, después de la nitruración, se puede usar para fabricar piezas importantes con requisitos funcionales especiales.

También tiene una excelente resistencia a la fatiga y es adecuada para piezas que tienen cargas cíclicas y formas complejas.

S275JR es una placa de acero estructural de carbono común.

S275JR es un acero estructural de carbono y acero estructural de baja aleación para ingeniería y acero estructural, con alta resistencia, buena plasticidad y maquinabilidad, debido a menos elementos de aleación, bajo equivalente de carbono, buena soldabilidad.

Las piezas pequeñas se pueden apagar y fortalecer, y se usan principalmente en la fabricación de piezas que requieren mayor resistencia, como engranajes, ejes, ruedas dentadas, llaves, pernos, tuercas, acero de maquinaria agrícola, cadenas transportadoras y enlaces de cadenas en piezas de fabricación mecánica.

Acero suave
1.6565
Acero de herramienta H13
Sae-aisi1050

El acero suave (acero suave) es de acero al carbono con un contenido de carbono de menos de 0. 25%, por lo que pertenece al acero bajo en carbono. Debido a su baja resistencia, baja dureza y suavidad, también se llama acero blando. Tiene buena soldadura y excelente rendimiento de procesamiento de flexión y rodadura. El precio es relativamente bajo, económico y práctico.

 

Tiene mala resistencia a la corrosión y es propensa a la óxido. Se requiere tratamiento superficial (como pintura o galvanización) para mejorar su resistencia a la corrosión.

 

El acero suave abarca la mayoría de los aceros estructurales de carbono comunes y una porción de aceros estructurales de carbono de alta calidad. La mayoría de ellos se utilizan para componentes estructurales de ingeniería sin tratamiento térmico, mientras que algunos se carburan y se someten a otros tratamientos térmicos para piezas mecánicas que requieren resistencia al desgaste relativamente alta. Por ejemplo, cuerpos de automóviles, chasis, piezas mecánicas de fabricación, etc.

1.6565: También conocido como acero "En24t", es un acero estructural de aleación con alta resistencia, tenacidad y excelente enduribilidad.

El acero 1.6565 es una combinación de níquel, cromo y molibdeno, con una excelente ductilidad y resistencia al agua, y puede usarse bien incluso a altas temperaturas. Es una combinación de níquel-cromo-molibdeno, que proporciona a acero de alta resistencia con buena ductilidad y resistencia al desgaste.

Es adecuado para fabricar piezas mecánicas en condiciones de alta carga y alta temperatura, como aviones, barcos, automóviles, etc.

H13 Tool Steel es una especie de acero de die en caliente. Correspondiente al material SKD61.

 

La composición química del acero de la herramienta H13 se compone principalmente de elementos como carbono (C), manganeso (MN), silicio (SI), cromo (CR), molibdeno (MO), níquel (Ni) y vanadio (V). Cuenta con alta resistencia, alta resistencia y resistencia al desgaste fuerte, y puede cumplir con los requisitos de uso en entornos duros, como alta temperatura, alta presión, alta resistencia y alto desgaste.

 

El acero de herramienta H13 a menudo se usa en componentes de alto rendimiento en el dominio cero de la industria de la aviación, como las piezas del motor. Moldes para componentes en la industria de fabricación de automóviles, varias piezas de precisión en la industria electrónica, etc. También tiene buenas propiedades de pulido y es adecuada para componentes con alta calidad de superficie.

SAE-AISI1050 es un acero de alta carbono de alta calidad, también conocido como acero S50C o acero JISS50C.

Cuenta con alta resistencia y dureza, es adecuada para altas cargas y entornos de desgaste resistentes, tiene un excelente rendimiento del tratamiento térmico, puede ajustar las propiedades mecánicas a través del tratamiento térmico, tiene un costo relativamente bajo y es fácil de mecanizar y formar durante el procesamiento.

Las placas de acero AISI1050 pueden ofrecer una mejor capacidad de carga y rendimiento sísmico, mejorando la seguridad y la estabilidad de los edificios.

El alcance de la aplicación de AISI1050 es muy amplio:
● Piezas de alta resistencia: engranajes, ejes, pernos, alfileres, etc.
● Piezas resistentes al desgaste: herramientas de corte, moldes, resortes, etc.
● Otros: piezas de maquinaria agrícola, herramientas, componentes estructurales mecánicos, etc.

 

Diagrama de propiedad mecánica de acero

Aprender más sobre las propiedades mecánicas del acero puede ayudarlo a elegir materiales para su proyecto

 

Nombre del material Fuerza de extensión Fuerza de rendimiento Ductilidad Dureza Hardedad de impacto (Charpy V-Notch)
5140 850 MPa -1000 MPA 650 MPa - 800 MPA 12% - 15% 200 - 250 hb ((estado tratado sin desatarse) puede alcanzar 50-55 HRC después del tratamiento térmico Bueno y adecuado para soportar cargas dinámicas
AISI 1045 570MPA -700 MPA 310MPA - 450 MPA 12% - 20% 170 - 210 HB (Dureza de Brinell) Medio, adecuado para cargas dinámicas
4140 950 MPa - 1000 MPA (después del tratamiento térmico) 850 MPa - 900 MPA (después del tratamiento térmico) 12% - 15% 197-223 Hb (estado recocido) puede alcanzar las 55 hrc después del tratamiento térmico Alto, adecuado para un impacto resistente y cargas dinámicas
SAE 4342 1000 MPa - 1200 MPA 850 MPa - 1000 MPA 10% - 15% 35-50 hrc (dependiendo de la temperatura de templado) 40 J - 60 J (temperatura ambiente)
1.6565 1000 MPa - 1200 MPA 850 MPa - 1000 MPA 10% - 15% 35-50 hrc (dependiendo de la temperatura de templado) 40 J - 60 J (temperatura ambiente)
Acero suave 370-500 MPA 235 MPa Tiene buena ductilidad y dureza, y es fácil de procesar y dar forma. La dureza Brinell (HB) es aproximadamente 120-180 Tiene una buena resistencia a la temperatura ambiente
1.0402 420 - 540 MPA Mayor o igual a 240 MPa Mayor o igual al 23% (dependiendo del tamaño de la muestra y las condiciones de prueba) Por lo general, está dentro del rango de 130-170 HB  
Acero de herramienta H13 1500 - 2000 MPA (después del tratamiento térmico) 1200 - 1600 MPA (después del tratamiento térmico) 10% - 15% (después del tratamiento térmico) Estado recocido: aproximadamente 180-220 HB Bueno y adecuado para soportar cargas de impacto
 
Después del tratamiento térmico: puede alcanzar 45-55 HRC (dependiendo del proceso de tratamiento térmico)
4340 Estado recocido: aproximadamente 700-900 MPA Estado recocido: aproximadamente 500-700 MPA 12% - 20% (después del tratamiento térmico) Estado recocido: aproximadamente 200-250 HB Excelente y adecuado para soportar cargas de impacto
Después del tratamiento térmico: puede alcanzar 1000-1500 MPA Después del tratamiento térmico: puede alcanzar 800-1200 MPA Después del tratamiento térmico: puede alcanzar 35-55 HRC
   
S275jr 410 ~ 560 MPA Espesor menor o igual a 16 mm: 275 MPa Espesor menor o igual a 40 mm: mayor o igual al 22% - Mayor o igual a 27 J (probado a temperatura ambiente de 20 grados)
16 mm Espesor> 40 mm: mayor o igual al 20%
40 mm  
63 mm  
(Nota: la resistencia al rendimiento disminuye con el aumento del grosor)  
Sae-Aisi 1050 620 MPa (antes del tratamiento térmico) 350 MPa (antes del tratamiento térmico) 15% (antes del tratamiento térmico) 180 HB (antes del tratamiento térmico)  
850-1000 MPA (después del tratamiento térmico) 700-850 MPA (después del tratamiento térmico) 10% a 12% (después del tratamiento térmico) 250-300 Hb (después del tratamiento térmico)

 

 

Tratamiento de superficie de piezas de acero procesadas por CNC

Dahong Precision: el procesamiento puede proporcionar servicios de tratamiento de superficie perfectos para sus piezas de acero mecanizado por CNC, que incluyen pulido, pasivación, abarrotes, recubrimiento en polvo y opciones de electroplatación.

¡Todo tipo de organización tiene sus propias ventajas, por lo que es esencial elegir una que pueda cumplir con todos sus requisitos!

 

cnc steel parts Polishing
Pulido
El pulido hace que la superficie sea suave y hermosa, mejora la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión de las piezas, reduce el coeficiente de fricción y es adecuado para varios materiales, como metales y plásticos.
cnc steel parts Passivation
Pasivación
La pasivación puede mejorar la resistencia a la corrosión de las piezas, reducir la oxidación, evitar la oxidación de las superficies metálicas y es adecuado para materiales fácilmente corroídos como el acero inoxidable, extendiendo así la vida útil de las piezas.
cnc steel parts Bead Blasted
Abalor
La arena limpia la superficie de las piezas a través del impacto abrasivo de alta velocidad, elimina las capas de óxido y las rebabas, aumenta la rugosidad para mejorar la adhesión del recubrimiento, trata uniformemente la superficie, mejora la resistencia a la fatiga, tiene una amplia aplicabilidad y puede fortalecer el rendimiento de la superficie de los metales.
cnc steel parts Plating
Enchapado
La electroplatación deposita una capa metálica en la superficie de las piezas a través de la electrólisis, mejorando su resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, conductividad eléctrica y propiedades decorativas. Tiene una amplia gama de aplicaciones.
cnc steel parts Steel Brushing
Cepillado de acero
El dibujo de cables es un proceso que forma una textura lineal uniforme en la superficie de las piezas a través de la fricción mecánica. Cuenta con resistencia a los arañazos, resistencia al desgaste, una textura mejorada, un ocultamiento de rasguños finos y un efecto de huella anti-finger mejorado mejorado. Se usa comúnmente para el tratamiento superficial de metales como el acero y el aluminio.

Por qué elegir Dahong Precision para el mecanizado CNC personalizado

Producción a pedido

Nuestros servicios de procesamiento del taller de producción lo admiten de 1 pieza a más de 1, 000

Garantía de calidad

Como una fábrica de procesamiento especializada en piezas personalizadas no estándar durante muchos años, brindamos a nuestros clientes informes de certificación e inspección de materiales.

Ahorre sus costos

Nuestro taller de piezas personalizadas mecánicas únicas presenta una capacidad de producción eficiente y control de costos.

Selección de material

Una selección de más de 50 metales y plásticos de grado de ingeniería, incluyendo PEEK, ABS, PTFE, aluminio, cobre, acero inoxidable y otros materiales. Es aplicable a la aplicación de varias piezas de equipos mecánicos.

Tolerancia de alta precisión

Los servicios de procesamiento proporcionados tienen un rango de tolerancia desde +\/-0. 0 02 mm a 0.005 mm, dependiendo de los requisitos de especificación de su pieza.

Entrega acelerada

Nuestra fábrica de procesamiento se encuentra en Shenzhen, que disfruta de un transporte conveniente y está cerca de los principales puertos de envío, asegurando el transporte sin problemas y la tranquilidad.

 

Sobre las preguntas frecuentes de acero

 

 

CNC Polyamide (PA) material FAQ

¿Cómo aumentar la dureza de la superficie de los materiales de acero?

La dureza de la superficie de los materiales de acero se puede mejorar a través del tratamiento térmico y el tratamiento de la superficie. En términos de tratamiento térmico, el enfriamiento puede transformar la estructura de acero en martensita para mejorar la dureza. La carburación y el enfriamiento son adecuados para el acero bajo en carbono para aumentar la dureza de la superficie y retener la tenacidad del núcleo. El tratamiento con nitruración dotan piezas con alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión. En el tratamiento de la superficie, el calentamiento de inducción y el endurecimiento de la superficie de calentamiento de llamas logran el endurecimiento local a través del calentamiento y el enfriamiento rápido. El revestimiento de cromo duro puede formar directamente una capa de alta duración y resistente al desgaste en la superficie.

¿Cuál es el rendimiento de la soldadura, el rendimiento de la formación y el rendimiento de procesamiento mecánico del acero?

El acero generalmente tiene un buen rendimiento de soldadura y se pueden lograr conexiones confiables a través de varios métodos de soldadura. Su rendimiento de formación depende del tipo de acero y el grosor específico. El acero bajo en carbono tiene un excelente rendimiento de formación, mientras que el acero de alta resistencia requiere un control de procesos más estricto. El rendimiento del mecanizado también está relacionado con el tipo de acero. El acero bajo en carbono es fácil de cortar, mientras que el acero de alta aleación requiere una mayor fuerza de corte y herramientas resistentes al desgaste.

¿Cómo es el rendimiento liviano del acero?

El acero en sí no es un material liviano. Aunque la aplicación de acero de alta resistencia permite que las secciones transversales más delgadas reduzcan el peso, su densidad es relativamente alta (aproximadamente 7,85 g \/cm³), y su potencial de liviano es limitado en comparación con materiales como aluminio, magnesio y fibra de carbono. Por lo tanto, el ligero de acero generalmente se logra a través del diseño de optimización estructural, la adopción de procesos de fabricación avanzados (como la formación en caliente, la soldadura por láser, etc.) y el uso combinado con otros materiales livianos, en lugar de depender de las características de baja densidad del material en sí. En escenarios de aplicación donde se requiere alta resistencia y el costo es sensible, la solución ligera del acero de alta resistencia tiene cierta competitividad.

¿Cuáles son la resistencia al desgaste y la resistencia a la fatiga del acero?

La resistencia al desgaste del acero se refiere a su capacidad para resistir el desgaste de la superficie, que generalmente se mejora a través de la composición de aleación, la dureza y los procesos de tratamiento térmico. La resistencia a la fatiga se refiere a la capacidad del acero para resistir la generación y propagación de grietas bajo cargas repetidas, que está influenciada por la estructura del material, la condición de la superficie y el nivel de estrés. Ambos son indicadores importantes para garantizar el rendimiento estable a largo plazo del acero en aplicaciones mecánicas y estructurales.

¿Qué tan limpio está el acero?

La limpieza del acero se refiere al contenido y distribución de inclusiones e impurezas dentro del acero, lo que afecta directamente sus propiedades mecánicas y su vida útil. El acero de alta limpieza generalmente se logra optimizando el proceso de fundición y la tecnología de refinación para reducir las inclusiones, mejorar la uniformidad y la confiabilidad del material, y es de gran importancia, especialmente en los campos de aplicación de alta resistencia y crítica.

 

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Mecanizado de dahong

 

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