K110 Formenstahl-Leitfaden: Eigenschaften, Anwendungen und Bearbeitung

K110 Formenstahl-Leitfaden: Eigenschaften, Anwendungen und Bearbeitung

Was ist K110-Werkzeugstahl?

K110 ist einhochgekohlter, hochchromlegierter KaltarbeitsstahlWerkzeugstahlmit einem Kohlenstoffgehalt von 1.50%-1.70% und einem Chromgehalt von 11%-13%. Nach dem Härten kann seine Härte erreichenHRC 60-64Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und gute Dimensionsstabilität aus, mit einer Druckfestigkeit von ca. 2800 MPa. Es ist ideal für die Herstellung von hochbelastbaren, verschleißintensiven Kaltarbeitswerkzeugen wie Kaltschneidstempeln, Kaltstauchwerkzeugen und Ziehwerkzeugen, was es zum bevorzugten Material für Anwendungen macht, die extreme Verschleißfestigkeit erfordern.


Haupteigenschaften von K110-Stahl

  • Ultrahohe Härte:Abgeschreckte Härte von 60-64 HRC, überlegen gegenüber D2-Stahl, geeignet für hochverschleißfeste Anwendungen wie hochbelastetes Kaltstanzen und Kaltumformung.
  • Hervorragende Verschleißfestigkeit:Hoher Kohlenstoff- und Chromgehalt bilden eine große Anzahl von Karbiden. Die Verschleißfestigkeit ist besser als bei Cr12-Stahl und wird nur von Schnellarbeitsstahl übertroffen, was die Lebensdauer der Form erheblich verlängert.
  • Hohe Dimensionsstabilität:Minimale Verformung während der Wärmebehandlung gewährleistet die Präzision der Form, geeignet für Präzisionsstanzwerkzeuge und Ziehwerkzeuge.
  • Hohe Druckfestigkeit:Die Druckfestigkeit beträgt ca. 2800 MPa, die Biegefestigkeit ca. 2200 MPa, wodurch es extremen Belastungen standhält.
  • Moderate Zähigkeit:Die Schlagzähigkeit $\alpha_k$ beträgt etwa 12-15 J/cm² und behält eine hohe Härte bei, während das Risiko eines Sprödbruchs reduziert wird.
  • Gute Polierbarkeit:Nach entsprechender Behandlung kann eine hohe Oberflächengüte erreicht werden, geeignet für Präzisionsformen, die eine hohe Oberflächenqualität erfordern.
  • Grundlegende Korrosionsbeständigkeit:Der Chromgehalt von 11%-13% bietet grundlegende Korrosionsschutzeigenschaften für feuchte Umgebungen.
  • Gute Schleifbarkeit:Leicht schleifbar für hohe Oberflächengüte, was die Endbearbeitung und Reparaturen erleichtert.

1. Tabelle der chemischen Zusammensetzung

ElementsymbolTypischer Gehalt (%)Standardbereich (%)Kernfunktion
Cr11.511.00-13.00Bildet Chromkarbide zur Erhöhung der Härte, Verbesserung der Härtbarkeit und Gewährleistung der Korrosionsbeständigkeit.
C1.551.40-1.60Bietet Härte und Verschleißfestigkeit; bildet Karbide zur Verbesserung der Schnitthaltigkeit.
Mo0.70.70-1.20Verbessert die Härtbarkeit und Zähigkeit; erhöht die Verschleißfestigkeit und Warmfestigkeit.
V1.00.50-1.10Verfeinert das Gefüge; bildet harte Vanadiumkarbide zur Verbesserung der Verschleißfestigkeit und Zähigkeit.
Mn0.4≤0.60Erhöht die Härtbarkeit und verbessert die Verarbeitbarkeit und Festigkeit.
Si0.3≤0.60Verbessert die Festigkeit und Wärmebeständigkeit; wirkt als Desoxidationsmittel.
P≤0.001≤0.030Verunreinigungselement; erfordert strenge Kontrolle.
S≤0.030Verunreinigungselement; erfordert strenge Kontrolle.

2. Tabelle der physikalischen Eigenschaften von K110 (Inhärente Materialeigenschaften)

LeistungsindexWertebereichEinheitAnmerkungen
Dichte7.7g/cm³Bei Raumtemperatur, ca. 0,278 lb/in³
Schmelzpunkt.1420°CCa. 2590°F
Elastizitätsmodul200GPaElastizitätsmodul bei Raumtemperatur
Poissonzahl0.28-0.30Parameter der elastischen Verformung
Spezifische Wärmekapazität460J/(kg·K)Bei Raumtemperatur (20°C)
Wärmeleitfähigkeit20-25W/(m·K)Nimmt ab Raumtemperatur leicht mit der Temperatur zu
Wärmeausdehnungskoeffizient10.4-11.7×10⁻⁶ /°CTemperaturbereich 20-100°C
Spezifischer elektrischer WiderstandCa. 0,57µΩ·mBei Raumtemperatur.
Härte (im Lieferzustand)≤250HBWeichgeglühter Zustand
Härte (wärmebehandelt)60-62HRCNach Abschrecken + Niedertemperaturanlassen
Zugfestigkeit (geglüht)≥480MPaMindestwert im geglühten Zustand
Zugfestigkeit (abgeschreckt)≥2000MPaHoher Härtegrad nach dem Härten und Anlassen
Streckgrenze (geglüht)≥275MPaMindestwert im geglühten Zustand
Streckgrenze (gehärtet)≥1800MPaHoher Härtegrad nach dem Härten und Anlassen
DehnungCa. 16%Im geglühten Zustand

3. Tabelle der mechanischen Eigenschaften von K110 (Verhalten unter Belastung)

LeistungsindexWertebereichEinheitAnmerkungen
Härte (gehärtet)63-65HRCIm abgeschreckten Zustand vor dem Anlassen
Härte (Anlassen bei 200°C)61-62HRCEmpfohlen für Kaltarbeitswerkzeuge
Härte (Anlassen bei 250°C)59-60HRCVerbesserte Zähigkeit, etwas geringere Härte
Zugfestigkeit2200-2500MPaNach Abschrecken + Niedertemperaturanlassen
Streckgrenze1800-2000MPaNach Abschrecken + Niedertemperaturanlassen
Druckfestigkeit2800-3200MPaSchlüsselindikator für Kaltfließpresswerkzeuge
Biegefestigkeit2500-2800MPaFähigkeit, Biegebelastungen standzuhalten
Dehnung1.5-2.5%Geringe Dehnung bei hochharten Materialien
Schlagzähigkeit (ungekerbt)12-15J/cm²Typischer Wert bei 200°C Anlasstemperatur
Schlagzähigkeit (Anlassen bei 200°C)10-12J/cm²Anlassen bei niedriger Temperatur, Priorität auf Härte
Schlagzähigkeit (Anlassen bei 250°C)13-15J/cm²Anlassen bei mittlerer Temperatur, Priorität auf Zähigkeit
Dauerfestigkeit ($10^7$ Zyklen)650-750MPaDauerfestigkeit
Elastizitätsmodul200-210GPaElastizitätsmodul bei Raumtemperatur
Poissonzahl0.28-0.30Parameter der elastischen Verformung
Verschleißfestigkeit (Pin-on-Disk)0.08-0.12mm³/(N·m)Verschleißtestdaten (Pin-on-Disk)
Verschleißfestigkeit (Trockenrad)0.5-0.8mm³/1000-malVerschleißtestdaten (Trockensand/Gummirad)

Typische Anwendungen vonK110 Formenstahl

AnwendungsbereichHaupteigenschaftenTypische ProdukteLeistungsvorteil
PräzisionsstanzenHohe Verschleißfestigkeit + DimensionsstabilitätSteckverbinder, Motorkerne, PräzisionsfedernLebensdauer um das 3-fache+ gegenüber Cr12 erhöht; 67%-100% gegenüber D2
KaltfließpressenHohe Druckfestigkeit + VerschleißfestigkeitAluminiumprofile, NichteisenmetallteileLebensdauer um das 2-3-fache gegenüber gewöhnlichem Formstahl erhöht
PulvermetallurgieUltrahohe Verschleißfestigkeit + PräzisionGetriebe, PräzisionsbauteileLebensdauer um das 4-fache erhöht (20.000 auf 80.000 Zyklen)
GewindebearbeitungHohe Härte + VerschleißfestigkeitGewindewalzwerkzeuge für Schrauben/BolzenDeutlich überlegene Lebensdauer gegenüber D2-Stahl
KaltstauchenHohe Verschleißfestigkeit + DruckfestigkeitKaltstauchgesenke für Schrauben/MutternGut geeignet für die Serienfertigung
Scheren/SchneidenHohe VerschleißfestigkeitScherwerkzeuge für dünne Bleche (≤1mm)Längere Lebensdauer beim Scheren dünner Materialien
Strecken/ZiehenHohe Verschleißfestigkeit + DimensionsstabilitätDraht- und RohrziehwerkzeugeHervorragende Verschleißfestigkeit und Formbeständigkeit

Nicht empfohlenes SzenarioHaupteinschränkungenTypische AusfallartVorschlag für Alternativmaterial
Kaltstauchen/KaltfließpressenGeringe Schlagzähigkeit (10-15J/cm²)Abplatzungen, Bruch (<500 Stück)DC53, LD, S7
Stanzen dicker Platten (≥3-6mm)Unzureichende ZähigkeitKantenausbrüche, RissbildungA2, D2, Cr12MoV
Große Formen (Länge >500mm)Begrenzte HärtbarkeitRissbildung, Verformung während der WärmebehandlungCr12MoV
Warmarbeitsformen (>250°C)Unzureichende thermische StabilitätErweichen, VersagenH13
KunststoffformenSchwer zerspanbar, keine KorrosionsbeständigkeitSchwierige Bearbeitung, Rostbildung718H, S136, NAK80
Präzisions-FolgeschnittwerkzeugeUnzureichende DauerfestigkeitErmüdungsrissbildung (bei 30.000 Zyklen)SKH-9, SKH-51
TiefziehwerkzeugeGeringe Duktilität (1,5-2,5% Dehnung)RissbildungCr12MoV
Scheren dicker Bleche (≥6mm)Unzureichende SchlagzähigkeitKantenausbrüche, kurze Lebensdauer (50% von D2)LD, Cr12MoV
Tiefziehen von KarosserieteilenGeringe Duktilität, unzureichende ZähigkeitOrangenhaut-RissbildungSpezial-Ziehstahl
Dünnwandige/Scharfkantige WerkzeugeSpannungskonzentration, geringe ZähigkeitBruch an scharfen EckenFormstähle mit höherer Zähigkeit
Spiegelpolieren erforderlichHoher Chromgehalt, schlechte PolierbarkeitSpiegelglanz nicht erreichbarS136, NAK80
Gesenke für die Pulvermetallurgie.Unzureichende DruckfestigkeitSchneller Verschleiß durch StoßbelastungSpezial-Pulvermetallurgische Stähle

Welche Werkzeuge eignen sich für die Bearbeitung von K110?

Bearbeitungsstufe / MaterialhärteWerkzeugtypBeschichtungsprioritätEmpfohlene Marken
Schruppen (geglüht HRC25-30)Standardhartmetall (WC-Co)TiAlN-BeschichtungZhuzhou Diamond YC30S, Sandvik GC4225, Zigong Great Wall 798
Halbfertigbearbeitung (vorgehärtet HRC35-45)Feinstkornkarbid (0,5-1 μm)AlTiN (bevorzugt) > TiSiNSandvik GC1030, Kennametal KC5010, Zhuzhou Diamond YBG205, Iscar
Endbearbeitung (HRC50-55)Hochleistungskarbide oder CBNAlTiN (für Hartmetall) / Keine Beschichtung (CBN)Sandvik GC1030, Kennametal KC5010, Halnn Superhard BN-H10
Endbearbeitung (HRC55-65)CBN-Werkzeuge (Vollmaterial oder gelötet)Keine BeschichtungImportiert: Sumitomo BN-S200/BNC200, Element Six CBN300, Sandvik CB7015, Kennametal KBN10, Seco, Walter, Kyocera;China: Funik FBN-S30, Halnn Superhard, Zhengzhou Xinya

Logik zur Auswahl der Bearbeitungsparameter für K110

KernabmessungAuswahlprinzipPraktische Parameter
Schnittgeschwindigkeit ($V_c$)Härteres Material erfordert geringere Geschwindigkeit; CBN ermöglicht hohe Geschwindigkeit.Geglüht: 80-150 m/min; Abgeschreckt (HRC55-65): 150-250 m/min (CBN)
Vorschubgeschwindigkeit ($F$)$F = S \times Z \times f_z$; Höhere Härte erfordert geringeren Vorschub.Schruppen: 0,1-0,25 mm/Umdrehung; Schlichten: 0,05-0,15 mm/Umdrehung
Schnitttiefe ($a_p$)Maximal 1/10 bis 1/5 des Werkzeugdurchmessers.Schruppen (geglüht): 0,5-2 mm; Schlichten: 0,05-0,3 mm
Spindeldrehzahl ($S$)$S = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D}$; Größerer Durchmesser erfordert geringere Drehzahl.Geglüht: 1200-2000 U/min; HRC55-65: 600-1000 U/min (CBN)
KühlverfahrenHohe Härte erfordert eine Kühlung mit höherem Druck (5-8 bar).Geglüht: Emulsion (5-10%); Abgeschreckt: Hochdruckkühlung oder Ölbad
BearbeitungsstrategieHelikales/Rampenförmiges Eintauchen; Gleichlauffräsen zur Reduzierung des Verschleißes.Helikales Eintauchen; Gleichlauffräsen; Zustellung: Schruppen 50-70%, Schlichten 10-30%

Typische Probleme und Lösungen für K110-Stahlwerkzeuge

1. Was tun, wenn K110 Kaltfließpresswerkzeuge leicht brechen?

Ursache:Geringe Zähigkeit (10-15 J/cm²) kann der Stoßbelastung beim Kaltfließpressen nicht standhalten.
Lösungen:
① Härte auf HRC 58-60 reduzieren, um die Zähigkeit zu verbessern.
② Auf zähere Materialien (DC53, SKD11) umsteigen.
③ Kryobehandlung durchführen.
④ K110 wird im Allgemeinen nicht für die Kaltumformung empfohlen.

2. Wie löst man Kantenausbrüche bei K110 Stanzwerkzeugen?

Ursache:Übermäßige Härte (HRC 61) reduziert die Zähigkeit; Spannungskonzentration an der Kante.
Lösungen:
① Härte auf HRC 58-60 reduzieren.
② Die Kante verrunden (R0,3).
③ Prüfen, ob die Dicke des Stanzmaterials die Grenzwerte überschreitet.
④ Wechseln Sie zu Cr12MoV oder DC53.

3. Was tun bei starker Verformung nach der Wärmebehandlung?

Ursache:Austenitisierungstemperatur zu hoch, unsachgemäße Abkühlung oder ungleichmäßiges Ausgangsgefüge.
Lösungen:
① Gestufte Erwärmung anwenden.
② Isotherme Abschreckverfahren anwenden.
③ Vorher eine Sphäroidisierungsglühung durchführen.
④ 0,5-1 mm Bearbeitungszugabe lassen.
⑤ Suchen Sie eine professionelle Wärmebehandlungsanlage auf.

4. Schwieriges Fräsen und schneller Werkzeugverschleiß?

Ursache:Die hohe Härte und Verschleißfestigkeit von K110 überfordern Standardwerkzeuge.
Lösungen:
① Die meisten Bearbeitungsschritte vor der Wärmebehandlung abschließen.
② CBN-Werkzeuge nach der Wärmebehandlung verwenden.
③ Extreme-Pressure (EP) Schneidflüssigkeiten verwenden.
④ DC53 für bessere Bearbeitbarkeit in Betracht ziehen.

5. Rissbildung beim Schleifen?

Ursache:Übermäßige Schleifspannung oder unzureichende Kühlung.
Lösungen:
① Harzgebundene Schleifscheiben (80-120 Mesh) verwenden.
② Schleifgeschwindigkeit bei 20-25 m/s einhalten.
③ Reichlich wasserlösliches Schleiffluid verwenden.
④ Intermittierendes Schleifen.
⑤ Niedertemperaturanlassen (180-200°C für 2 Stunden) nach dem Schleifen.

6. Welche Werkzeuge sind am besten für K110 geeignet?

Vor der Wärmebehandlung:Schnellarbeitsstahl-Werkzeuge (HSS) (W6Mo5Cr4V2) oder Hartmetall-Werkzeuge (YG8, YG6).
Nach der Wärmebehandlung:Muss CBN-Werkzeuge (Sumitomo BN-S200, Kyocera CB50) oder Diamantwerkzeuge verwenden.
Parameter:Geschwindigkeit 15-30 m/min, Vorschub 0,05-0,1 mm/Umdrehung.

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