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EN 1563 Grade GJS-600-3 Wärmebehandlung durch Hersteller oder nach Vereinbarung

EN-GJS-600-3 (früher GGG-60 nach DIN 1693-1 :1973-10), ein ferritisch-perlitisches Gusseisen für Gussteile mit statischer und dynamischer Belastung und erhöhter Festigkeit und Verschleißfestigkeit im Fahrzeugbau, in Maschinen-, Geräte- und Fahrzeugbau, im Werkzeugmaschinenbau, im Baugewerbe und der Energiewirtschaft, für Kurbelwellen, Radnaben, Bremsgehäuse, Tunnelringe, Planscheiben für Drehmaschinen, Lager von Hochdruckpressen, Bänke für Werkzeugmaschinen . Dieses Gusseisenzeichen gilt für Proben, die durch maschinelle Bearbeitung von getrennt gegossenen Proben hergestellt wurden. Das Material ist vergleichbar mit UNS F 33800 aus den USA. Die Bruchzähigkeit dieser Marke beträgt 20 MPa*m^1/2 (Informationswert). Die Schwingfestigkeit (Woehler-Drehbiegeversuch) beträgt für die ungekerbte Probe (Durchmesser:10,6 mm) 248 N/mm², für die gekerbte Probe 149 N/mm² (ungekerbte Probe:Für geglühtes ferritisches Gusseisen mit Kugelgraphit (GGG ) nähert sich die Ermüdungsfestigkeit der Zugfestigkeit x0,5 (Rm) von GGG mit einem Rm von 370 N/mm² an, die Rate nimmt mit steigendem Rm soweit ab, bis die Ermüdungsfestigkeit für perlitisches und vergütetes GGG etwa Rm x0,4 entspricht steigt weiter an, wenn Rm 740 N/mm² überschreitet Kerbprobe:Bei einer Probe mit 10,6 mm Durchmesser an der Kerbe und einer umlaufenden 45°-V-Kerbe mit einem Radius von 0,25 mm ist die Dauerfestigkeit geglüht GGG steigt auf einen Wert der Dauerfestigkeit x ca. 0,63 von ungekerbten Proben von GGG mit einem Rm von 370 N/mm² Dieser Wert verringert sich entsprechend dem steigenden Rm von ferritischem GGG, für GGG mittlerer Festigkeitswerte und für perlitisches GGG und für angelassenes GGG nähert sich die Ermüdungsfestigkeit gekerbter Proben der Ermüdung an Festigkeit x0,6 der ungekerbten Proben). Ferrit-Perlit ist die vorherrschende Struktur.

Eigenschaften

Allgemeines

Eigenschaft Temperatur Wert

Dichte

20,0 °C

7,2 g/cm³

Mechanisch

Eigenschaft Temperatur Wert Kommentar

Druckstreckgrenze

20,0 °C

870 MPa

Elastizitätsmodul

20,0 °C

174 GPa

Dehnung

20,0 °C

3 %

Poisson-Zahl

20,0 °C

0,27 - 0,29 [-]

Schermodul

23,0 °C

63–66 GPa

Typisch für Gusseisen mit Kugelgraphit

Scherfestigkeit

20,0 °C

540 MPa

Zugfestigkeit

20,0 °C

600 MPa

Streckgrenze Rp0,2

20,0 °C

370 MPa

Thermisch

Eigenschaft Temperatur Wert Kommentar

Wärmeausdehnungskoeffizient

100,0 °C

1,25E-5 1/K

200,0 °C

1.3E-5 1/K

300,0 °C

1,35E-5 1/K

400,0 °C

1,25E-5 - 1,4E-5 1/K

500,0 °C

1,45E-5 1/K

Schmelzpunkt

1150 - 1200 °C

Typisch für Gusseisen mit Kugelgraphit

Spezifische Wärmekapazität

500,0 °C

515 J/(kg·K)

Wärmeleitfähigkeit

20,0 °C

32 W/(m·K)

100,0 °C

33 W/(m·K)

200,0 °C

34 W/(m·K)

300,0 °C

32,5 - 33 W/(m·K)

400,0 °C

32 W/(m·K)

500,0 °C

30 W/(m·K)

Elektrik

Eigenschaft Temperatur Wert

Elektrischer Widerstand

20,0 °C

5.3E-7 Ω·m

Chemische Eigenschaften

Eigenschaft Wert

Kohlenstoff

3,5 - 3,8 %

Magnesium

0,06 - 0,12 %

Mangan

0,4 %

Phosphor

0,1 %

Silizium

2 - 3 %

Schwefel

0,01 %


Metall

  1. ASTM A565 Klasse 616 Wärmebehandelt
  2. DIN 17440 Güteklasse X4CrNi18-12 wärmebehandelt
  3. DIN 17440 Güte X6Cr17 wärmebehandelt
  4. EN 12167 Klasse CuAl10Fe3Mn2 H130
  5. EN 12167 Klasse CuAl10Fe3Mn2 H160
  6. EN 12167 Klasse CuAl10Fe3Mn2 R550
  7. EN 12167 Klasse CuAl10Fe3Mn2 R650
  8. EN 12163 Klasse CuAl10Fe3Mn2 H140
  9. EN 12163 Klasse CuAl10Fe3Mn2 H170
  10. EN 12163 Klasse CuAl10Ni5Fe4 H200