Kulutusta/hankausta kestävää terästä vastaavat standardit
Teräsluokka | SSAB | JFE | DILLIDUR | ThyssenkKrupp | Ruukki |
NM360 | - | EH360 | - | - | - |
NM400 | HARDOX 400 | EH400 | 400V | XAR400 | Raex 400 |
NM450 | HARDOX 450 | - | 450V | XAR450 | Raex 450 |
NM500 | HARDOX 500 | EH500 | 500V | XAR500 | Raex 500 |
Kulutus-/hankausta kestävä teräs --- Kiinan standardi
● NM360
● NM400
● NM450
● NM500
● NR360
● NR400
● B-HARD360
● B-HARD400
● B-HARD450
● KN-55
● KN-60
● KN-63
NM kulutusta kestävän teräksen kemiallinen koostumus (%)
Teräsluokka | 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 |
NM:n kulutusta kestävän teräksen mekaaniset ominaisuudet
Teräsluokka | Saantovoima / MPa | Vetolujuus /MPa | Venymä A50 / % | Hardess (Brinell) HBW10/3000 | Impact/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 | - |
Kulutus-/hankausta kestävä teräs --- USA:n standardi
● AR400
● AR450
● AR500
● AR600
Kulutuskestävän teräslevyn saatavuus
Luokka | Paksuus | Leveys | Pituus |
AR200 / AR 235 | 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" |
Kulutuskestävän teräslevyn kemiallinen koostumus
Luokka | 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 |
Kulutuskestävän teräslevyn mekaaniset ominaisuudet
Luokka | Myötölujuus MPa | Vetolujuus MPa | Pidentymä A | Iskulujuus Charpy V 20J | Kovuusalue |
AR500 | 1250 | 1450 | 8 | -30C | 450-540 |
AR450 | 1200 | 1450 | 8 | -40 C | 420-500 |
AR400 | 1000 | 1250 | 10 | -40 C | 360-480 |
AR300 | 900 | 1000 | 11 | -40 C | - |
Kulutusta kestävät teräslevysovellukset
● AR235-levyt on tarkoitettu kohtalaiseen kulumissovelluksiin, joissa ne tarjoavat paremman kulutuskestävyyden verrattuna rakenteelliseen hiiliteräkseen.
● AR400 ovat korkealuokkaisia kulutusta kestäviä teräslevyjä, jotka on lämpökäsitelty ja joissa on läpikarkaistuminen. Parannetut muotoilu- ja hääominaisuudet.
● AR450 on kulutusta kestävä levy, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa, joissa halutaan hieman suurempaa lujuutta kuin AR400.
● AR500-levyt soveltuvat kaivos-, metsä- ja rakennussovelluksiin.
● AR600:ta käytetään korkean kulutuksen alueilla, kuten kiviaineksen poistamisessa, kaivostoiminnassa sekä kauhojen ja kulutusrunkojen valmistuksessa.
Kulutusta kestävä (AR) teräslevy valmistetaan tyypillisesti valssatussa tilassa. Tämäntyyppiset/laatuiset teräslevytuotteet on kehitetty erityisesti pitkää käyttöikää varten vaikeissa olosuhteissa. AR-tuotteet sopivat erilaisiin sovelluksiin, kuten kaivos-/louhinta-, kuljettimiin, materiaalinkäsittelyyn ja rakentamiseen sekä maansiirtoon. Suunnittelijat ja laitosten käyttäjät valitsevat AR-levyteräksen pyrkiessään pidentämään kriittisten komponenttien käyttöikää ja vähentämään jokaisen käyttöönotetun yksikön painoa. Kulutusta kestävän levyteräksen käytön edut sovelluksissa, joihin liittyy iskuja ja/tai liukukosketusta hankaavan materiaalin kanssa, ovat valtavat.
Kulutusta kestävät seosteräslevyt tarjoavat yleensä hyvän liuku- ja iskukulumisenkestävyyden. Seoksen korkea hiilipitoisuus lisää teräksen kovuutta ja sitkeyttä, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin sovelluksiin, jotka vaativat suurta iskunkestävyyttä tai suurta kulutuskestävyyttä. Korkeahiilisellä teräksellä on mahdollista saada korkea kovuus, ja teräksellä on hyvä tunkeutumiskestävyys. Kuitenkin kulumisnopeus on nopea verrattuna lämpökäsiteltyyn seoslevyyn, koska korkeahiilinen teräs on hauras, joten hiukkaset voivat repeytyä helpommin pinnalta. Tämän seurauksena korkeahiilisiä teräksiä ei käytetä korkean kulutuksen sovelluksissa.