PM 고속도강 등급 및 화학 조성
분말 야금 고속도강은 용융물을 분말로 분사하고 이를 고결시켜 제조하므로, 함유된 탄화물이 조대하고 띠 모양으로 분포하는 대신 미세하고 균일하게 분산됩니다. 아래 표는 공구실 및 구매 문서에서 가장 자주 등장하는 PM 등급과 각 등급이 제조되는 화학 조성을 나열한 것입니다.
분말 공정이 바꾸는 것
일반적인 고속도강은 잉곳으로 주조되며, 잉곳이 응고될 때 형성되는 탄화물은 조대하고 띠 모양으로 배열됩니다. 분말 야금은 다른 경로를 취합니다. 용융물을 분말로 분사하고 분말을 고결시키므로, 동일한 조성의 합금은 기지 전체에 균일하게 분포된 단지 몇 마이크로미터 크기의 탄화물을 갖게 되며, 띠 모양으로 모이지 않습니다. 실질적인 결과는 동일한 경도에서 더 우수한 연삭성과 더 우수한 인성이며, 강재 배치 간 공구 수명의 편차가 더 좁습니다.
이것이 아래 조성들이 익숙해 보이는 이유입니다. CPM M2와 CPM M42는 일반 M2 및 M42 고속도강의 조성을 가지며, 구매자가 비용을 지불하는 차이는 다른 합금이 아니라 탄화물 크기입니다. ASP 이름으로 판매되는 ABM 등급과 HAP 등급은 동일한 논리를 따르며, 가장 가혹한 절삭 작업용 등급에는 탄소와 바나듐이 더 많이 함유되어 있습니다.
등급 및 화학 조성
이 표는 공구실 도면과 구매 문서에서 가장 자주 등장하는 PM 등급을 이를 개발한 제강소의 국가별로 그룹화하여 정리한 것입니다. 대시는 출처에서 비어 있는 셀을 나타냅니다.
PM 고속도강 등급의 화학 조성, 질량 백분율
| 등급 | 국가 | C | Cr | Mo | W | Co | V | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP2017 | 프랑스 | 0.8 | 4.2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| ASP2023 | 프랑스 | 1.28 | 4.2 | 5 | 6.4 | — | 3.1 | 1 |
| ASP2030 | 프랑스 | 1.28 | 4.2 | 5 | 6.4 | 8.5 | 3.1 | 1 |
| ASP2053 | 프랑스 | 2.45 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | — | 8 | 1 |
| ASP2060 | 프랑스 | 2.3 | 4.2 | 7 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 1 |
| CPM M2 | 미국 | 0.9 | 4.2 | 5 | 6.4 | — | 2 | — |
| CPM M42 | 미국 | 1.1 | 3.8 | 9.5 | 1.5 | 8 | 1.2 | — |
| HAP10 | 일본 | 1.3 | 4 | 6 | 3 | — | 4 | — |
| HAP20 | 일본 | 1.5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | — |
| HAP40 | 일본 | 1.3 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 3 | — |
| HAP50 | 일본 | 1.5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4.5 | — |
| HAP70 | 일본 | 1.9 | 4 | 10 | 12 | 12 | 4.5 | — |
| HAP72 | 일본 | 1.9 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | — |
| FT15 | 중국 | 1.5 | 4 | <1 | 12 | 5 | 5 | — |
| FR71 | 중국 | 1.2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | — |
| GF1 | 중국 | 0.85 | 4 | — | 18 | — | 1 | — |
| GF2 | 중국 | 1.1 | 4 | 5 | 6 | — | 2 | — |
| GF3 | 중국 | 1.5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 3 | — |
출처, 刀具材料速查手册, 표 2-21, 국내외 PM 고속도강 등급 및 화학 조성, 인쇄 페이지 33. 모든 값은 질량 백분율입니다. 모든 수치는 인쇄 페이지의 렌더링된 이미지에서 읽었으며 행별로 확인했습니다. 이는 공개된 관행의 참고 요약이며 Aobo Steel의 사양이 아닙니다.
표 주석. 등급은 이를 개발한 제강소의 국가별로 그룹화되어 있으며, 출처에서 인쇄한 순서를 따르고, 니오븀 수치는 각 그룹마다 한 번씩 인쇄됩니다. 대시는 출처에서 비어 있는 셀이며, 코발트 열에서는 코발트 없는 등급을 나타냅니다. ASP2017의 크롬 수치는 출처에서 4.2로, 제조사 자체 데이터 시트에서는 4.0으로 인쇄되어 있습니다. 두 판독값 모두 동일한 공칭 분석에 대한 것입니다. 공칭 분석은 제조사와 개정판에 따라 달라지므로, 등급을 구매 사양에 기재하기 전에 제강소 성적서의 주조 분석을 확인하십시오.
조성 열 읽기
탄소는 표 전체에서 0.8~2.45퍼센트 범위에 있으며, 강이 형성할 수 있는 탄화물의 부피를 결정하고 따라서 경도의 상한을 정하기 때문에 가장 먼저 읽어야 할 수치입니다. 코발트 없는 등급은 그 범위의 중간에 해당하며, 탄소가 2퍼센트를 초과하는 등급은 가장 마모성이 큰 절삭 작업용으로 판매되는 것입니다.
바나듐은 범용 PM 등급과 내마모 등급을 구분하는 열입니다. ASP2017의 1퍼센트에서 ASP2053의 8퍼센트까지 이어지며, 높을수록 강의 연삭이 어려워지는데, 이는 분말 공정이 완화하기 위해 발명된 절충점입니다. 텅스텐과 몰리브덴은 모두 경질 탄화물을 형성하며 함께 읽어야 합니다. 한쪽이 높은 등급은 보통 다른 쪽이 낮기 때문입니다.
코발트는 고온 경도를 높이므로, 인성이 강한 재료의 고속 절삭에 사용되는 등급에서 8~12퍼센트로 나타나며, 냉간 가공 및 플라스틱 금형용으로 판매되는 등급에서는 비어 있습니다. 니오븀은 표에서 ASP 그룹의 1퍼센트로 한 번 나타나며, 고결 중 결정립 성장을 제어하기 위해 첨가됩니다.
관련 참조 데이터
CPM M2와 CPM M42는 다음과 같이 공급되는 일반 등급의 분석을 유지합니다 M2 공구강 그리고 M42 공구강. 이 PM 강이 비교 기준으로 삼는 일반 등급의 조성 범위는 다음에 나열되어 있습니다 공구강 조성 차트, 두 공정 간의 미세조직 차이는 다음에 설명되어 있습니다 PM 대 일반 공구강.
刀具材料速查手册의 인쇄본 33페이지 표 2-21에서 발췌했습니다. 모든 수치는 인쇄 페이지의 렌더링 이미지에서 판독하여 행별로 확인했습니다. 이 표는 Aobo Steel의 규격이 아니라 공개된 실무 관행을 요약한 참고 자료이므로, 데이터를 공정 시트에 기재하기 전에 밀 증명서의 주조 분석 결과를 확인하십시오.
