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AISI 5160 Stahl 

AISI 5160 ist eine Art legierter Stahl, was bedeutet, dass er bestimmte Arten von Elementen und Verbindungen wie Chrom, Vanadium, Silizium, Bor, Mangan und andere enthält.

Was ist der härteste Werkzeugstahl

Ein Bild von mehreren AISI 5160 Stählen, die übereinander gestapelt sind

Sie können den Federstahl AISI 5160 als eine Art legierter Stahl betrachten, der einen hohen Anteil an Kohlenstoff und Chrom enthält und daher erstaunliche Zähigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit bieten kann.

Chemische Zusammensetzung gemäß ASTM A29

KLASSE C. Si Mn P. S. Cr
5160 0,56-0,64 0,15-0,35 0,75-1,00 ≤ 0,035 ≤ 0,040 0,70-0,90

AISI 5160 Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften sind definiert als physikalische Eigenschaften, die das Material – oder in diesem Fall Stahl – unter Einwirkung von Kräften aufweisen kann.

Hier die mechanischen Eigenschaften des Federstahls AISI 5160:

Eigenschaften Metrisch Kaiserliche
Zugfestigkeit, Ultimativ 724 MPa 105000 psi
Zugfestigkeit, Streckgrenze 275 MPa 39900 psi
Bearbeitbarkeit (sphäroidisiert geglüht und kaltgezogen. Basierend auf 100%
Bearbeitbarkeit für AISI 1212 Stahl)
55 55
Elastizitätsmodul 190-210 GPa 27557-30458 ksi
Schüttmodul (typisch für Stahl) 140 GPa 20300 ksi
Schubmodul (typisch für Stähle) 80 GPa 11600 ksi
Poisson-Verhältnis 0,27 – 0,30 0,27–0,30
Bruchdehnung (in 50 mm) 17.20% 17.20%
Härte, Rockwell B (umgerechnet von Brinell-Härte) 92 92
Härte, Rockwell C (umgerechnet von Brinell-Härte, Wert unter dem Normalwert; HRC-Bereich, nur zu Vergleichszwecken) 13 13
Härte, Vickers (umgerechnet von Brinell-Härte) 207 207
Härte, Brinell 197 197
Härte, Knoop (umgerechnet von Brinell-Härte) 219 219

In dieser Tabelle werden alle mechanischen Eigenschaften des Federstahls AISI 5160 erläutert.

Was sind die Anwendungen von AISI 5160 Stahl?

Obwohl als Federstahl bezeichnet, ist AISI 5160 eine Stahlsorte, die häufig in Anwendungen verwendet wird, die nicht viel Festigkeit erfordern, aber eine kräftige Dosis Duktilität und Flexibilität erfordern.

Was sind die Anwendungen von AISI 5160 Stahl_

AISI 5160 Stahlanwendungen

Sie werden nicht ohne Grund Federstahl genannt – tatsächlich sind sie in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet!

Darüber hinaus können Sie den AISI 5160-Stahl auch beim Bau von Stoßfängern, Abstreifern, Befestigungselementen und anderen Arten von Federn und Aufhängungen verwenden!

Physikalische Eigenschaften von Federstahl AISI 5160

Warum gibt es physikalische Eigenschaften, wenn mechanische Eigenschaften bereits physikalische Eigenschaften sind? Aber sie sind nicht wirklich gleich.

Physikalische Eigenschaften sind die Eigenschaften, die in ihrem eigenen Sinne messbar sind. Mechanische Eigenschaften hingegen sind die Eigenschaften, wenn Kraft auf sie ausgeübt wird.

Technisch unterscheiden sie sich also in dem Sinne, dass mechanische Eigenschaften die Eigenschaften sind, bei denen Kraft ausgeübt wird.

Die Dichte von 5160 Federstahl im metrischen System liegt bei 7,85 g/cm3. Auf der imperialen Skala liegt es hingegen bei 0,284 lb/in3.

Sie denken vielleicht, was ist mit den anderen physikalischen Eigenschaften? Im Idealfall ist die Dichte bei Stahl die einzige physikalische Eigenschaft, da andere in andere Kategorien fallen würden.

AISI 5160 gleichwertige Güteklasse Grad

Die gleichwertigen Güten sind die Stähle, die in verschiedenen Normen mit dem betreffenden Stahl fast identisch sind.

Standard Klasse
Vereinigte Staaten (USA)  AISI SAE;
ASTM A29/A29M; ASTM A322
5160 (G51600)
Deutschland
China GB/T 1222 60CrMn
Japan JIS G4801 SUP9A

Handelt es sich bei diesen verschiedenen Variationen um genau dieselbe Stahlsorte? Nein, das bedeutet nicht unbedingt, dass sie durchgehend gleich sind.

Es wird immer noch Unterschiede geben, insbesondere bei der Zusammensetzung und den Prozentsätzen der Elemente.

Chemische Zusammensetzung des Stahls AISI 5160

Die chemische Zusammensetzung ist einfach die Liste, die die verschiedenen Chemikalien sowie deren Menge in dem spezifischen oder bestimmten Stahl anzeigt.

HINWEIS: Sie werden Bereiche dieser Chemikalien sehen, nicht genau eine bestimmte Menge. Dies liegt daran, dass es keine genaue Messung geben konnte – eine grobe Zahl oder Schätzung würde jedoch ausreichen.

Element Inhalt (%)
Eisen, Fe 97,085 – 97,84
Mangan, Mn 0,750 – 1
Chrom, Cr 0,7 – 0,9
Kohlenstoff, C. 0,560 – 0,640
Phosphor, P. 0,0350
Silizium, Si 0,150 – 0,3
Schwefel, S. ≤ 0,04

AISI 5160 Bearbeitbarkeit

Die Bearbeitbarkeit ist die Eigenschaft eines Werkstoffs oder Produkts, sich leicht bearbeiten zu lassen.

AISI 5160 Bearbeitbarkeit

AISI 5160 in Bearbeitung

Dies kann eine Vielzahl von Maschinen und Geräten umfassen, wie Bohrer, Schleifer, Fräser, Matrizen, Walzen und vieles mehr!

Die Bearbeitbarkeit von AISI 5160 im gewalzten Zustand wäre schwierig. Daher sollte es vor dem Bearbeitungsverfahren geglüht werden, damit Sie die besten, schnellsten und maximalen Geschwindigkeiten erzielen können.

AISI 5160 Schmieden

Schmieden ist ein Stahlbearbeitungsprozess, der ausgeführt wird, um geschmolzenen Stahl zu einem festen Teil oder einer festen Komponente zu formen.

Beim Schmieden von AISI 5160 Federstahl müssten Sie Temperaturen im Bereich zwischen 2100 und 2200 Grad Fahrenheit oder nur etwa 1149 – 1204 Grad Celsius erreichen.

AISI 5160 Schweißbarkeit

AISI 5160 ist eine Stahlsorte, die einen hohen Anteil an Kohlenstoff und Chrom enthält und damit zu den härtesten Stählen zählt.

Daher weist Federstahl AISI 5160 schlechte Schweißeigenschaften auf. Sie können zwischen Gas- oder Lichtbogenschweißverfahren wählen, um erfolgreich schweißen zu können.

AISI 5160 Wärmebehandlung

Die Wärmebehandlung ist ein Verfahren, das beim Härten von Stahl helfen soll. Bei AISI 5160 wird es normalerweise mit Öl gehärtet.

Für den Wärmebehandlungsprozess wird der Stahl bei 1525 Grad Fahrenheit oder 829 Grad Celsius abgeschreckt. Es wird dann bei etwa 800 bis 1300 Grad Fahrenheit oder 427 bis 704 Grad Celsius temperiert.

AISI 5160 Glühen

Die meisten Stähle werden hart und spröde, wenn sie aus den Schmiedekammern kommen. Ja, sie werden hart und stark sein, aber sie können leicht beschädigt oder verbeult werden.

Aus diesem Grund ist der Glühprozess wichtig. Glühen ist ein Prozess, der die Struktur und Mikrostruktur eines gegebenen Materials verändert oder verändert, wodurch seine elektrischen oder mechanischen Eigenschaften verändert werden.

Das Hauptziel des Glühens besteht darin, Spannungen abzubauen, die Duktilität zu erhöhen und zu entwickeln sowie die Härte des Stahls zu verringern.

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