Sichuan Liaofu Special Steel Company., Ltd heeft een professionele productielijn van lagerstaal met een internationaal geavanceerd niveau, redelijk productieproces, 100t ultra-hoog vermogen DC boogoven + LF raffinage oven + VD vacuüm ontgassingsoven, die hoge zuiverheid en lage schadelijke elementen van hoog schoon lagerstaal levert. Geavanceerde magnetische deeltjes testapparatuur voor billet oppervlak en wervelstroom testapparatuur voor afgewerkte materialen om de oppervlaktekwaliteit van het product te garanderen.
De belangrijkste productiesoorten staal zijn: chroomstaal met een hoog koolstofgehalte, chroomstaal met een gemiddeld koolstofgehalte, gecarboniseerd lagerstaal, roestvrij lagerstaal en hittebestendig lagerstaal.
Hoofdactiviteit van het bedrijf:
Gemakkelijke trein:1215, 12L14, y12, y15, y12Pb, y15Pb, 1144, 1141, y40Mn, 1117, y20, 11SMn30, 11SMnPb30, 11SMn37, 11SMnPb37, 10S20, 35S20......
Matrijsstaal:Cr12, Cr12MoV, Cr12Mo1V1, D2, P20, DC53, SKD11, HD, 4Cr3Mo2VNiNb, H13, 4Cr5MoSiV1, LD, 7Cr7Mo2V2Si, 5CrNiMo, 5CrMnMo, 4Cr13H......
Snelstaal:W6Mo5Cr4V2, W18Cr4V, M35, M42, SKH51, SKH-59, 4341, W4Mo3Cr4V1,
Gereedschapsstaal:3Cr2W8V, T8, 9CrSi, 8Cr3,
Aslager staal:G10CrNi3Mo, G20CrNi2Mo, G20CrNi2Mo, G20CrNi3 ...
Veerstaal:50CrV, 51CrV4, 6150, 60Si2MnA, 65Mn, 60Si2CrVA......
Gelegeerd staal:Q235, Q345, 16Mn, 20Cr, 40Cr, 15CrMo, 20CrMo, 25CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 4140, 38CrMoAl, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 8620H, 20CrNiMo, 20CrNi 2Mo, 4320H, 4340, 40CrNiMo, 20CrMnMo, 40CrMnMo, 17CrNiMo6, 18CrNiMo7-6, 34CrNiMo6, 27SiMn, 20CrMnSi, 25CrMnSi, 30CrMnSi, 35CrMnSi, 31C rMoV9, 30CrNiMo8, 35CrMoV, 45CrNiMoV, 4330V, 60CrMoV, 12Cr1MoV, 15CrMn, 16CrMnH, 16MnCr5, 20CrMn, 20MnCr5, 12CrNi2, 12CrNi3, 20Mn2, 40Mn, 40Mn2......
Roestvrij staal:1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 201, 303, 304, 316, 316L, 316F, 316Ti, 430, 430F, 630, 630F......
Snelstaal:6542, W6Mo5Cr4V2, 4341, W4Mo3Cr4V1,
ASP23, ASP30, ASP60, SKH-51, SKH-59, M2, M35, M42......
Aluminium profiel:6061, 6063, 2A12, 7075......
Voorraad specificaties: Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ20, Φ24, Φ25, Φ26, Φ28, Φ30, Φ32, Φ35, Φ36, Φ38, Φ40, Φ42, Φ45, Φ48, Φ50, Φ52, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80, Φ85, Φ90, Φ95, Φ100, Φ110, Φ120, Φ130, Φ140, Φ150, Φ160, Φ170, Φ180, Φ190, Φ200
Wat is de definitie van lagerstaal?

Lagerstaal staat ook bekend als koolstofrijk chroomstaal, het koolstofgehalte van Wc is ongeveer 1%, het chroomgehalte van Wcr is 0.5%-1.65%. Lagerstaal is onderverdeeld in zes categorieën: koolstofrijk chroomlagerstaal, chroomvrij lagerstaal, gecarboniseerd lagerstaal, roestvrij lagerstaal, middel- en hogetemperatuurlagerstaal en antimagnetisch lagerstaal.
Hoog koolstofchroomlagerstaal GCr15 is 's werelds grootste productie van lagerstaal, koolstof Wc is ongeveer 1%, chroomgehalte Wcr is ongeveer 1,5%, van 1901 tot de geboorte van meer dan 100 jaar, de hoofdsamenstelling is in principe niet veranderd, met de vooruitgang van wetenschap en technologie, onderzoekswerk gaat door, productkwaliteit blijft verbeteren, Het is goed voor meer dan 80% van 's werelds totale lagerstaalproductie. Dus als er geen speciale beschrijving van lagerstaal is, verwijst het naar GCr15.
Lagerstaal is het staal dat wordt gebruikt om kogels, rollen en lagerringen te maken. Lagerstaal heeft een hoge en uniforme hardheid en slijtvastheid, evenals een hoge elasticiteitsgrens. De vereisten voor de uniformiteit van de chemische samenstelling van lagerstaal, het gehalte en de verdeling van niet-metalen insluitsels en de verdeling van carbiden zijn zeer streng en het is een van de strengste staalsoorten in alle staalproductie.
Vergelijkingstabel van Chinese en buitenlandse lagerstaalsoorten
1. China GB's koolstofrijke chroomhoudende staalsoorten zoals GCr6 lijken op de Duitse DIN-norm W-Nr.100C2.
2. De GCr9 van China GB is vergelijkbaar met de Duitse DIN-norm W-Nr.105Cr4.
3. De GCr15 van China GB is vergelijkbaar met de Duitse DIN-norm W-Nr.100Cr6.
4. China GB GCr15SiMn is vergelijkbaar met de Duitse DIN-norm W-Nr.100CrMn6.
5. China GB G20CrMo is vergelijkbaar met de Duitse DIN-norm W-Nr.17321A53441.
6. China GB G20CrNiMo is vergelijkbaar met de Duitse DIN-norm W-Nr.1652320NCD2.
7. China GB G10CrNi3Mo is vergelijkbaar met de Duitse DIN-norm W-Nr.32H13A53493.
8. Chinees GB roestvrij lagerstaal zoals 119Cr18SUS440C is vergelijkbaar met het Japanse JIS-standaard SUS440CSKF577STORA-577A756440CSKF lagerstaal.
Classificatie van lagerstaal
Lagerstaal is onderverdeeld in koolstofarm chroom lagerstaal, gecarboniseerd lagerstaal, roestvrij lagerstaal, enzovoort. De hardbaarheid en taaiheid van gecarboniseerd lagerstaal is beter dan koolstoflagerstaal, niet gemakkelijk oververhit te raken en de vervorming bij het blussen is klein, goede slijtvastheid. Roestvrij lagerstaal heeft een hoge corrosiebestendigheid en zuurovercorrosiebestendigheid in sommige media, wat 2 keer hoger is dan 18-8 roestvrij staal.
| Staal met een hoog koolstofgehalte en chroomlagers |
GCr15 |
GCr18Mo |
GCr15SiMo |
|
GCr15SiMn |
GCr4 |
|
|
| Middelzwaar koolstofchroomlagerstaal |
G8Cr15 NL |
|
|
| Gecarboniseerd lagerstaal |
G20CrNi2MoA |
G20Cr2Ni4A |
G20CrNiMoA |
| Roestvrijstalen lagers |
9Kr18 |
9Cr18Mo |
|
| Hoge temperatuur lagerstaal |
Cr4Mo4V |
H10Cr4Mo4Ni4V |
W9Cr4V2Mo |
|
2W10Cr3NiV |
W18Cr4V |
|
Lagerstaal geproduceerd in China heeft koolstofchroomlagerstaal, gecarboniseerd lagerstaal, roestvrij lagerstaal enzovoort. Het staalnummer van koolstofchroomlagerstaal is GCr6, GCr9, GCr15, GCr15SiMn, enz., en het staalnummer van gecarboniseerd lagerstaal is G20CrMo, G20CrNiMo, G10CrNi3Mo, enz.
Vergelijking van enkele staalsoorten met buitenlandse staalsoorten
|
Hoog koolstofchroomlagerstaal GB/T1 8254- 2002 |
Lagerstaalsoort |
Chemische samenstelling/% |
|||||||||||
|
C |
Si |
Mijn |
Kreeft |
Mo Kleiner dan of gelijk aan |
P Kleiner dan of gelijk aan |
S Kleiner dan of gelijk aan |
Ni Kleiner dan of gelijk aan |
Cu Kleiner dan of gelijk aan |
Ni +Cu Kleiner dan of gelijk aan |
0 Kleiner dan of gelijk aan |
|||
| Spuitgieten | Continu gieten | ||||||||||||
|
GCr4 |
0.95 1.05 |
0.15 0.3 |
0.15 0.3 |
0.35 0.5 |
0.0 8 |
0.025 |
0.02 |
0.2 5 |
0.2 |
0.001 5 |
0.001 2 |
||
|
GCr15 |
0.95 1.05 |
0.15 0.35 |
0.25 0.45 |
0.35 0.5 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
0.001 5 |
0.001 2 |
|
|
GCr15SiMn |
0.95 |
0.45 |
0.95 |
1.4 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 |
0.5 |
0.001 |
0.001 |
|
|
1.05 |
0.75 |
1.25 |
1.65 |
5 |
5 |
2 |
|||||||
|
GCr15SiMo |
0.95 1.05 |
0.45 0.75 |
0.95 1.25 |
1.4 1.65 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
0.001 5 |
0.001 2 |
|
|
GCr18Mo |
0.95 1.05 |
0.45 0.75 |
0.95 1.25 |
1.4 1.65 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
0.001 5 |
0.001 2 |
|
| Bovendien, zoals vereist door de Vrager en aangegeven in het contract, zal de leverancier Sn, AS, Sb, Pb, Al en andere restelementen analyseren, en de specifieke indicatoren zullen door beide partijen worden onderhandeld. Lagerbuisstaal Cu≤0.20%, rod steel S≤0.020%, the chemical composition of billet and steel allowable deviation C±0.03, Si±0.02, Mn±0.03, Cr±0.05, P+0.005, S+0.005, Ni±0.03, Cu±0.02, Mo≤0.10%, ±0.01; When Mo>{{0}}.10%, ±0,02. De koper kan het blok en het staalmateriaal bundelen voor analyse van het eindproduct. |
|||||||||||||
|
Gecarboniseerd lagerstaal NL/T3 203-1 982 |
G20CrMo |
0.17 |
0.2 0.35 |
0.65 0.95 |
0.35 0.65 0.35 0.65 0.35 0.65 1.25 |
0.0 8 0.1 5 0.1 5 0.3 0.2 |
0.03 |
0.03 |
0.2 5 |
||||
|
0.23 |
|||||||||||||
|
G20CrNiMo |
0.17 |
0.15 |
0.6 |
0.03 |
0.03 |
0.4 |
0.2 5 |
||||||
|
0.23 |
0.4 |
0.9 |
0.7 |
||||||||||
|
G20CrNi2M 0 |
0.17 |
0.15 |
0.4 |
0.03 |
0.03 |
1.6 |
0.2 5 |
||||||
|
0.23 |
0.4 |
0.7 |
0.3 |
2 |
|||||||||
|
G20Cr2Ni4 NL |
0.17 |
0.15 |
0.3 |
0.03 |
0.03 |
3.2 5 |
0.2 5 |
||||||
|
0.23 |
0.4 |
0.6 |
1.75 |
3.7 5 |
|||||||||
|
G10CrNi3M 0 |
0.08 |
0.15 |
0.4 |
1 |
0.0 8 0.1 5 0.2 |
0.03 |
0.03 |
3 |
0.2 5 |
||||
|
0.13 |
0.4 |
0.7 |
1.4 |
3.5 |
|||||||||
|
G20Cr2Mn2-Mo |
0.17 |
0.15 |
1.3 |
1.7 |
0.03 |
0.03 |
Minder dan of gelijk aan 0.3 0 |
0.2 5 |
|||||
|
0.23 |
1.6 |
2 |
0.3 |
||||||||||
| Bovendien: Wanneer gecarboneerd lagerstaal wordt geproduceerd door hoogwaardig staal, moet het zwavel- en fosforgehalte kleiner zijn dan of gelijk aan 0,020%, en de chemische samenstelling van het staal staat afwijking toe van C±0,02, Si±0,03, Mn±0,04, Cr±0,05, P+0,005, S+0,005, Ni±0,05, Cu±0,05, Mo±0,02. | |||||||||||||
|
Roestvrijstalen lagers GB/T3 806-1 982 |
Lagerstaalsoort |
Chemische samenstelling/% |
|||||||||||
|
C |
Si |
Mijn |
Kreeft |
Mo Kleiner dan of gelijk aan |
P Kleiner dan of gelijk aan |
S Kleiner dan of gelijk aan |
Ni Kleiner dan of gelijk aan |
Cu Kleiner dan of gelijk aan |
Ni十Cu Kleiner dan of gelijk aan |
0 Kleiner dan of gelijk aan |
|||
| Spuitgieten | Continu gieten | ||||||||||||
|
9Kr18 |
0.9 1 |
Kleiner dan of gelijk aan 0.80 |
Kleiner dan of gelijk aan 0.80 |
17 19 |
0.035 |
0.03 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
||||
|
9Cr18Mo |
0.95 1.1 |
Kleiner dan of gelijk aan 0.80 |
Kleiner dan of gelijk aan 0.80 |
16 18 |
0.4 0.7 |
0.035 |
0.03 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
|||
| Bovendien: de chemische samenstelling van het blok en het staal: toegestane afwijking Cr±{{0}}.15, Mo±0,03. | |||||||||||||
| Middelgroot koolstoflagerstaal |
37CrA |
0.34 |
0.17 0.37 |
0.50 0.80 |
0.80 1.10 |
||||||||
|
0.41 |
|||||||||||||
|
|
65 miljoen |
0.62 |
0.17 |
0.90 |
0.25 0.80 1.10 0.45 |
0.3 |
0.25 |
||||||
|
0.70 |
0.37 |
1.00 |
|||||||||||
|
50CrVA |
0.47 |
0.17 |
0.50 |
V |
|||||||||
|
0.54 |
0.37 |
0.80 |
0.10-0.20 |
||||||||||
|
50CrNi |
0.47 |
0.17 |
0.50 |
1.0 |
|||||||||
|
0.54 |
0.37 |
0.80 |
0.75 |
1.4 |
|||||||||
|
55SiMoVA |
|||||||||||||
|
50CrNiMo |
|||||||||||||
|
Hoog koolstofchroomlagerstaal YJZ84 |
GCr6 |
1.05 1.15 |
0.15 0.35 |
0.2 0.4 |
0.4 0.7 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
||
|
GCr9 |
1 1.1 |
0.15 0.35 |
0.25 0.45 |
0.9 1.2 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
|||
|
GCr9SiMn |
1 1.1 |
0.45 0.75 |
0.95 1.25 |
0.9 1.2 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
|||
|
GCr15 |
0.95 1.05 |
0.15 0.35 |
0.25 0.45 |
0.35 0.5 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
|||
|
GCr15SiMn |
0.95 1.05 |
0.45 0.75 |
0.95 1.25 |
1.4 1.65 |
0.1 |
0.025 |
0.025 |
0.3 |
0.2 5 |
0.5 |
|||
| In addition, the allowable deviation of the chemical composition of the billet and steel is C±0.03, Si±0.02, Mn±0.03, Cr±0.05, P+0.005, S+0.005, Ni±0.03, Cu±0.02, Mo≤0.10%, ±0.01; When Mo>{{0}}.10%, ±0,02. De vrager kan het afgewerkte blok en staal per partij analyseren. | |||||||||||||
| Hoge temperatuur lagerstaal |
8Cr4Mo4V |
0.75 0.85 |
Kleiner dan of gelijk aan 0.35 |
Kleiner dan of gelijk aan 0.35 |
3.75 4.25 |
4.0 4.5 |
0.015 |
0.008 |
0.2 |
0.2 |
V |
||
|
0.90—1.10 |
|||||||||||||
|
G13CrMo4- NiV |
0.11 0.15 |
0.10 0.25 |
0.15 0.35 |
4.00 4.25 |
4.0 4.5 |
0.015 |
0.01 |
V |
|||||
|
1.13—1.33 |
|||||||||||||
Vergelijkingstabel voor binnen- en buitenlandse lagerstaalsoorten
| Staal met een hoog koolstofgehalte en chroomlagers | |||||||||||||
|
China |
Amerika |
Duitsland |
Japan |
Frankrijk |
internationaal | Zweden | |||||||
| Standaard staalsoort | staalkwaliteit | Standaard staalsoort | staalkwaliteit | Standaard staalsoort | staalkwaliteit | Standaard staalsoort | staalkwaliteit | Standaard staalsoort | staalkwaliteit |
Standaard staalsoort IS0683-17 |
staalkwaliteit | Standaard staalsoort | staalkwaliteit |
|
NL/T18254 NL |
GCr9 |
ASTM A295 |
S1100 |
DIN17230 |
JIS-G4805 |
SUJ1 |
NF Een35-565 |
SKF-D33 |
SKF13 NL |
||||
|
GCr9SiMn |
ASTM A485 |
Crl |
SUJ3 |
2 |
SKF1 |
||||||||
|
GCr15 |
ASTM A295 |
S2100 |
100Kr6 |
SUJ2 |
100Kr6 |
1 |
SKF3 |
||||||
|
GCr15SiMn |
ASTM A295 S2100 |
100CrMn6 |
SUJ2 |
100CM6 |
3 |
SKF2 |
|||||||
| Roestvrijstalen lagers | |||||||||||||
|
NL/T18254 NL |
9Kr18 |
ASTM A756 |
JIS-G4805 |
SUS440C |
NF Een35-565 |
IS0683-17 |
SKF-D33 |
||||||
|
9Cr18Mo |
SUS440C |
Z100CD17 |
21 |
SKF577 NL |
|||||||||
| Hoge temperatuur lagerstaal | |||||||||||||
|
YB/T688 |
8Cr4Mo4V |
ASTM A600 |
M50 |
IS0683-17 |
30 |
||||||||
|
10Cr14Mo4 zei: |
Cr14Mo4 zei: |
||||||||||||
| Middelgroot koolstoflagerstaal | |||||||||||||
|
NL/T3203 NL |
G20CrMo |
ASTM A534 |
4118H |
JIS-G4103 |
NF Een35-565 |
IS0683-17 |
SKF-D33 |
||||||
|
G20CrNiMo |
8620H |
SNCM220 |
20NCD2 |
12 |
SKF152 NL |
||||||||
|
G20CrNi2Mo |
4320H |
SNCM420 |
20NCD7 |
14 |
|||||||||
|
G20Cr2Ni4 NL |
|||||||||||||
|
G10CrNi3Mo |
9310H |
||||||||||||
|
G20Cr2Mn2Mo |
|||||||||||||
| Middelgroot koolstoflagerstaal | |||||||||||||
|
ASTM A866 |
C56E2 |
IS0683-17 |
C56E2 |
||||||||||
|
56Mn4 |
56Mn4 |
||||||||||||
|
56Mn4 |
56Mn4 |
||||||||||||
Voordelen van lagerstaal
Lagerstaalsoort en de toepassing ervan
GCr15 lagerstaal
GCr15 is een koolstofchroomlagerstaal, dat veel wordt gebruikt in lagers, lineaire lagers en transmissietandwielen en andere gebieden. Het staal heeft uitstekende slijteigenschappen en hardheid en is geschikt voor werkomgevingen met hoge snelheid, hoge belasting en hoge temperaturen. Tegelijkertijd heeft GCr15 ook een bepaalde hardbaarheid, stijfheid en vermoeidheidsweerstand.
G20CrNiMo lagerstaal
G20CrNiMo is een medium koolstof chroom-nikkel lagerstaal dat wordt gekenmerkt door hoge sterkte, taaiheid en vermoeidheidsweerstand. Geschikt voor lagers en cycloïdale tandwielen voor grote en zware lasten.
GCr9SiMn lagerstaal
GCr9SiMn is een soort mangaan-silicium lagerstaal, dat goede schokabsorptieprestaties heeft en veel wordt gebruikt in lagers en lineaire lagers met hoge snelheidsrotatie in een korte tijd. Het staal heeft een hoge sterkte, stijfheid en vermoeidheidsweerstand en is geschikt voor hoge snelheid, hoge belasting en medium-hoge temperatuuromgevingen.
GCr18Mo hoge temperatuur lagerstaal
GCr18Mo is een hoge temperatuur lagerstaal, geschikt voor hoge temperatuur, hoge snelheid en hoge hittebestendigheidseisen van de werkomgeving. Het staal heeft een uitstekende oxidatieweerstand en slijtvastheid, en wordt minder beïnvloed door spanningsrelaxatie bij hoge temperaturen.
G20Cr2Ni4A lagerstaal
G20Cr2Ni4A is een medium koolstofstaal geschikt voor hoge snelheid en lichte belasting, met hoge hardheid en sterkte, relatief eenvoudig te verwerken en warmtebehandeling. Geschikt voor kleine lagers, grote tandwielen en lage belasting glijlagers met hoge productie type en precisie vereisten.
GCr15SiMn lagerstaal
GCr15SiMn is een soort chroom-silicium-mangaan-lagerstaal met een hoge hardheid en hoge slijtvastheid, met een goede vermoeiingsweerstand. Het wordt voornamelijk gebruikt in zware en hogesnelheidslagers en cycloïdale tandwielen, aandrijfassen en andere onderdelen.
GCr18MoS2 laag geluidsniveau lagerstaal
GCr18MoS2 is een geluidsarm lagerstaal met een goede corrosiebestendigheid, hoge sterkte en hoge hardheid. Het is geschikt voor lageronderdelen in werkomgevingen met hoge snelheden en hoge belastingen.
GCr15VA laagtemperatuurlagerstaal
GCr15VA is een soort Cr-Mo-lagerstaal met een goede taaiheid bij lage temperaturen en slijtvastheid. Het is geschikt voor speciale lagers en transmissieonderdelen in omgevingen met lage temperaturen.
Gedetailleerde stroom van het lagerstaalproces

1
Voorbereiding van het hete metaal
Bij de productie van lagerstaal worden doorgaans twee methoden gebruikt: smelten in een elektrische oven en smelten in een converter. Welke methode u ook gebruikt, het ruwijzer moet worden voorbereid volgens de vereisten, waaronder de temperatuur van het ruwijzer, het koolstofgehalte, het zwavelgehalte, insluitsels, enz. Bovendien moet het ruwijzer worden getest en geanalyseerd voordat het in de oven wordt geplaatst, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het ruwijzer aan de vereisten voldoet.

2
Bereiding van extra legeringen
Meestal worden er extra legeringen toegevoegd, zoals silicium, mangaan, chroom, nikkel, molybdeen, kalium, calcium, enz. De verhouding van de legeringsingrediënten moet vooraf worden berekend en vervolgens worden toegevoegd aan de lading op basis van de vereisten.

3
smelten
Het toevoegen van de lading---Smelten--Temperen
De lading toevoegen: Giet het voorbereide hete metaal en de extra legering geleidelijk in de oven, let op de controle van de toevoegsnelheid, vermijd dat de ladingtemperatuur te hoog of te laag is, terwijl het toevoegen van te veel lading spatten of overstromen veroorzaakt. De lading die aan de oven wordt toegevoegd, wordt gesmolten om de temperatuur en de toestand van de chemische reactie te bereiken om de kwaliteit van het staal te waarborgen. Door het aanpassen van het gehalte aan koolstof en zwavel in de lading, het toevoegen van kalk, titanium nitride, naaldvormig boornitride en andere stoffen, het aanpassen van de korrel, fasestructuur en distributie in het staal kan de algehele prestatie van het staal verbeteren.

4
Gieten en smeden
Gieten: Het gekwalificeerde gesmolten staal wordt gezeefd, gezuiverd, in de mal gegoten, afgekoeld en gestold in de gewenste vorm van de billet. Smeden: De billet wordt verhit tot de microstructuur van het interval en vervolgens door middel van smeedproces om de vorm, grootte en mechanische eigenschappen van de billet te veranderen, beter dan gietstaalprestaties, vaak gebruikt bij de productie van grote lagers.

5
Hittebehandeling
Afschrikken: De stalen onderdelen worden verhit tot de overeenkomstige afschriktemperatuur en de stalen onderdelen worden na een bepaalde tijd snel afgekoeld, zodat de stalen onderdelen een hoge hardheid en bepaalde broosheid verkrijgen. Temperen: Na het afschrikken worden de stalen onderdelen verhit tot een lagere temperatuur en worden de stalen onderdelen langzaam afgekoeld na gelijkmatige verhitting gedurende een bepaalde tijd, zodat de stalen onderdelen een bepaalde taaiheid verkrijgen. Indien nodig kan het meerdere keren worden afgeschrikt en getemperd om de gewenste prestatie te verkrijgen.
FAQ
Als een van de leidende fabrikanten en leveranciers van lagerstaal in China gedurende 20 jaar, heten wij u van harte welkom om lagerstaal te kopen dat in China is gemaakt, hier bij onze fabriek. Alle producten zijn van hoge kwaliteit en hebben een concurrerende prijs.










