
¿Qué es el acero para herramientas SKD61?
El SKD61 es un acero para herramientas de trabajo en caliente bajo la norma japonesa JIS. Pertenece a la serie de aceros aleados de carbono medio, alto cromo, molibdeno-vanadio. Posee una excelente dureza a altas temperaturas (manteniendo 38-42 HRC incluso a 600°C), una resistencia excepcional a la fatiga térmica y una combinación superior de tenacidad. Es el material preferido para moldes de fundición a presión de aleaciones de aluminio y se utiliza ampliamente en moldes que operan a altas temperaturas, como matrices de extrusión en caliente y matrices de forja en caliente. Su rendimiento supera al del H13 estándar y es equivalente a la versión modificada del H13 americano.
Características Clave del Acero SKD61
- Excelente estabilidad térmica:Mantiene una dureza a alta temperatura de HRC 38-42 a 600°C con una tasa de retención de dureza de 80%. Adecuado para aplicaciones de alta temperatura a largo plazo, como la fundición a presión de aleaciones de aluminio y matrices de extrusión en caliente.
- Alta resistencia a la fatiga térmica:La vida útil a la fatiga térmica alcanza de 80.000 a 100.000 ciclos. La resistencia al agrietamiento por calor es 30% veces mayor que la del H13, prolongando significativamente la vida útil de los moldes de fundición a presión.
- Sinergia de alta tenacidad:La tenacidad al impacto es de 18-25 J/cm², 20% superior a la del H13. Puede soportar ciclos rápidos de enfriamiento y calentamiento sin agrietarse, lo que lo hace ideal para moldes con geometrías complejas.
- Resistencia superior al desgaste:Un contenido de vanadio del 0.8-1.2% forma carburos de VC de alta dureza. La resistencia al desgaste mejora un 25-30% en comparación con el H13, siendo adecuado para condiciones de desgaste severo.
- Buena templabilidad:La profundidad de endurecimiento efectiva en el temple en aceite es de 100 mm. Los moldes de gran sección transversal presentan una distribución de dureza uniforme, con la dureza del núcleo siendo solo 3-5 HRC inferior a la dureza superficial.
- Excelente rendimiento de pulido:Se puede pulir hasta obtener un acabado de espejo de Ra 0.025 μm. Adecuado para moldes de plástico de alto brillo y moldes de componentes transparentes que requieren una alta calidad superficial.
- Refuerzo eficaz por nitruración:La dureza de nitruración superficial alcanza HV 850, aumentando la resistencia al desgaste de 3 a 5 veces y prolongando significativamente la vida útil del molde.
- Gran estabilidad dimensional:La austenita residual se transforma completamente después del triple revenido. La deformación por tratamiento térmico es <0.05mm, asegurando la precisión dimensional de los moldes de precisión.
Tablas de Parámetros de Rendimiento del SKD61
1. Composición química del SKD61
| Símbolo del elemento | Contenido típico (%) | Rango estándar (%) | Función principal |
|---|---|---|---|
| C | 0.39 | 0.35-0.42 | Proporciona dureza y resistencia al desgaste; forma carburos; determina la dureza de temple. |
| Si | 1.0 | 0.80-1.20 | Mejora la resistencia y la resistencia a la oxidación; aumenta la estabilidad térmica; actúa como desoxidante. |
| Mn | 0.4 | 0.25-0.50 | Aumenta la templabilidad; mejora el rendimiento en trabajo en caliente y la resistencia. |
| P | ≤0.025 | ≤0.030 | Elemento de impureza; estrictamente controlado para evitar la reducción de la tenacidad y la plasticidad. |
| S | ≤0.020 | ≤0.030 | Elemento de impureza; estrictamente controlado para evitar la reducción de la tenacidad y la plasticidad. |
| Cr | 5.15 | 4.80-5.50 | Mejora la templabilidad, la resistencia al desgaste y la resistencia a altas temperaturas; forma carburos; mejora la resistencia a la corrosión. |
| Mo | 1.3 | 1.00-1.50 | Mejora la templabilidad y la resistencia a altas temperaturas; aumenta la resistencia al revenido y el rendimiento a la fatiga térmica. |
| V | 0.95 | 0.80-1.15 | Refina los granos; forma carburos de vanadio duros; mejora la resistencia al desgaste y la tenacidad. |
2. Propiedades físicas del SKD61 (Atributos intrínsecos del material)
| Indicador de rendimiento | Rango de valores | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Densidad | 7.80-7.85 | g/cm³ | A una temperatura ambiente de 20 °C |
| Módulo de elasticidad | 210-215 | GPa | A una temperatura ambiente de 20 °C |
| Coeficiente de Poisson | 0.27-0.30 | – | A una temperatura ambiente de 20 °C |
| Punto de fusión | 1427 | °C | – |
| Coeficiente de dilatación lineal (20-100 °C) | 9.1-10.9 | ×10⁻⁶/°C | Rango de temperatura 20-100°C |
| Coeficiente de dilatación lineal (20-300 °C) | 11.5-12.3 | ×10⁻⁶/°C | Rango de temperatura 20-300°C |
| Coeficiente de dilatación lineal (20-500 °C) | 12.8-13.0 | ×10⁻⁶/°C | Rango de temperatura 20-500°C |
| Conductividad térmica (20°C) | 20.1-32.2 | W/(m·K) | A una temperatura ambiente de 20 °C |
| Conductividad térmica (350°C) | 23.1-28.6 | W/(m·K) | Temperatura de trabajo de 350 °C |
| Conductividad térmica (700°C) | 26.3-30.3 | W/(m·K) | A una alta temperatura de 700 °C |
| Capacidad calorífica específica (20°C) | 460 | J/(kg·K) | A una temperatura ambiente de 20 °C |
| Capacidad calorífica específica (500°C) | 548 | J/(kg·K) | Temperatura de trabajo de 500 °C |
| Dureza (Recocido) | ≤229-235 | HB | Entrega en estado recocido |
| Dureza (después del temple) | 52-58 | HRC | Temperatura de temple 1020-1050°C |
| Dureza (después del revenido) | 38-53 | HRC | Temperatura de revenido 530-680°C |
| Temperatura crítica Ac1 | 845-860 | °C | Inicio de la transformación de austenita |
| Temperatura crítica Ms | 270-340 | °C | Inicio de la transformación de martensita |
3. Propiedades mecánicas del SKD61 (comportamiento bajo carga)
| Indicador de rendimiento | Rango de valores | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Dureza (después del temple) | 52-58 | HRC | Temple a 1020-1050°C, enfriamiento en aceite |
| Dureza (después del revenido) | 38-53 | HRC | Templado a 530-680°C, típicamente 42-48 HRC |
| Resistencia a la tracción (temperatura ambiente) | 1200-1600 | MPa | Después del tratamiento térmico, dureza 42-52 HRC |
| Resistencia a la tracción (600°C) | 800-850 | MPa | Estado de funcionamiento a alta temperatura |
| Resistencia a la compresión | 2000-2500 | MPa | Dureza 45-48 HRC |
| Tenacidad al impacto αk | 20-40 | J/cm² | Ensayo Charpy con entalla en V, relacionado con la temperatura de revenido |
| Resistencia a la fatiga (10⁷ ciclos) | 550 | MPa | Vida útil de 10⁷ ciclos |
Aplicaciones típicas deAcero para Herramientas SKD61
| Campo de aplicación | Uso específico | Temperatura de trabajo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Moldes de fundición a presión | Moldes de fundición a presión para aleaciones de aluminio, zinc y cobre | 600-700 °C | Área de aplicación principal |
| Matrices de extrusión en caliente | Matrices de extrusión para perfiles de aluminio, cobre y acero | 500-600 °C | Requiere resistencia a altas temperaturas |
| Matrices de forja en caliente | Matrices de forja para piezas de automoción y herramientas de ferretería | 800-1100 °C | Soporta cargas de impacto |
| Moldes para Plástico | Moldes de inyección de alto volumen, moldes para plásticos reforzados | 200-300 °C | Requisitos de alta resistencia al desgaste |
Escenarios de aplicación no recomendados para SKD61
| Tipo no recomendado | Escenario específico | Motivo | Sustituto recomendado |
|---|---|---|---|
| Moldes para trabajo en frío | Matrices de estampado en frío, extrusión en frío y recalcado en frío | Dureza insuficiente (HRC45-52); la resistencia al desgaste es solo 1/3-1/4 de la del acero para trabajo en frío. | Cr12MoV, DC53, D2, Acero de alta velocidad |
| Moldes de alto pulido | Moldes de inyección con acabado espejo, moldes para superficies Clase A | Susceptible a poros y picaduras; difícil de alcanzar Ra 0.02μm. | S136, NAK80, STAVAX |
| Moldes Grandes | Moldes con espesores >100mm que requieren endurecimiento completo | Templabilidad limitada; la dureza del núcleo es insuficiente e inconsistente. | H13 modificado, acero para moldes grandes pre-endurecido |
| Ambiente corrosivo | Moldes de plástico PVC, moldes resistentes a ácidos/álcalis | Resistencia limitada a la corrosión; propenso a la formación de picaduras en la superficie. | S136, Acero Inoxidable 420 |
| Moldes sensibles al costo | Moldes sencillos para lotes pequeños | Mayor costo; excesivo para requisitos de gama baja. | Acero #45, P20 |
Selección de herramientas para el mecanizado de SKD61
| Fase / Dureza | Tipo de herramienta | Prioridad de recubrimiento | Marcas recomendadas |
|---|---|---|---|
| Desbaste / HRC < 40 | Carburo estándar | TiN, TiCN, TiAlN | Importados: Sandvik, Kennametal; China: ZCC·CT, Xiamen Tungsten |
| Desbaste / HRC 40-50 | Carburo de grano ultrafino | AlTiN, TiAlSiN, AlCrN | Importados: Sandvik, Walter, Kyocera; China: ZCC·CT, Xiamen Tungsten |
| Acabado / HRC 45-52 | Herramientas de CBN | CBN sin recubrimiento, TiAlSiN | Importados: Sumitomo, Kyocera, Element Six; China: Serie CBN de ZCC·CT |
| Taladrado / HRC 40-50 | Broca de carburo | AlTiN, TiAlN | Importados: Sandvik, OSG, Guhring; China: Chengliang, Harbin Tools |
Lógica de selección de parámetros de mecanizado para SKD61
| Parámetro | Dureza: HRC 40-45 | Dureza: HRC 45-52 | Refrigeración / Estrategia |
|---|---|---|---|
| Velocidad de corte (Vc) | 80-150 m/min | 50-90 m/min | Reducir la velocidad en 20-30% por cada aumento de 5-10 HRC. |
| Velocidad de avance (F). | 0.08-0.25 mm/rev | 0.03-0.15 mm/rev | Avance reducido para mayor dureza y evitar el astillamiento. |
| Profundidad de corte (ap) | 0.5-5.0 mm | 0.1-1.5 mm | Utilice fresado capa a capa (2-3 mm por capa) para cavidades profundas. |
| Método de enfriamiento | Emulsión de extrema presión (8-12%) | MQL o refrigeración interna de alta presión | Se requiere alta presión ≥10 bar para cavidades profundas. |
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Se pueden utilizar indistintamente los procesos de tratamiento térmico del SKD61 y el H13?
No. El SKD61 tiene un mayor contenido de vanadio. La temperatura de temple debe ser 20-30°C más alta (1020-1050°C), y la temperatura de revenido también debe ser 20-50°C más alta para lograr la misma dureza. Usar las especificaciones del H13 resultará en una dureza y tenacidad deficientes.
¿Cuánto más difícil es mecanizar SKD61 que H13?
La velocidad de corte debe reducirse entre un 15 y un 20%, y el desgaste de la herramienta es típicamente un 30-40% más rápido. Esto se debe al mayor contenido de vanadio que forma carburos más duros. Se recomiendan herramientas de CBN o de carburo de grano ultrafino con recubrimientos de TiAlN o AlCrN.
¿Se puede utilizar el SKD61 para moldes que operan por encima de 600 °C?
No recomendado. 600°C es el límite superior para el SKD61; más allá de esto, la dureza y la resistencia disminuyen rápidamente. Para la fundición a presión de aleaciones de cobre (850-1100°C), utilice aceros para trabajo en caliente H11, H10 o de tungsteno-molibdeno.
¿Cómo identificar el SKD61 auténtico?
Verifique el contenido de vanadio. El SKD61 auténtico contiene 0.8-1.2% de V. Las falsificaciones suelen tener menos. Solicite un certificado de material que verifique C (0.35-0.42%), Cr (4.8-5.5%), Mo (1.0-1.5%) y V (0.8-1.2%). Elija marcas de renombre como Hitachi, Daido o Fushun Special Steel.
¿Qué debo hacer si la dureza del núcleo de un molde SKD61 de más de 100 mm de espesor es insuficiente?
El SKD61 tiene una templabilidad limitada; la dureza del núcleo puede ser 5-8 HRC inferior a la de la superficie en secciones gruesas. Soluciones: Prolongar el tiempo de remojo (1 hora por cada 25mm), aplicar tratamiento criogénico o cambiar a un H13 modificado o pre-endurecido.Acero para moldes. Evitar estructuras sólidas >100mm en el diseño siempre que sea posible.
Descarga en PDF de los Parámetros de Rendimiento Detallados del Acero SKD61
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Archivo | skd61-tool-steel-properties-composition-machining-guide.pdf |
| Tipo | application/pdf |
| Tamaño | 199 KB |
| Enlace | https://moldsteells.com/wp-content/uploads/2026/03/skd61-tool-steel-properties-composition-machining-guide.pdf |


