EN 10263-4 Sorte 35B2 geglüht, um sphäroidisierte Karbide (+AC) zu erzielen
Der Kaltstauchstahl 35 B 2 lässt sich nach den üblichen Umformverfahren auf Ein- und Mehrstufenpressen mit mittlerer bis hoher Umformgeschwindigkeit kalt umformen. Der Stahl 35 B 2 ist einer der am häufigsten verwendeten Stähle für Pressteile, Schrauben und Reifenbolzen der Festigkeitsklasse 8.8 im dünnen bis mittleren Abmessungsbereich. Für 10,9 Teile ist der Stahl bis zu einem M8-Maß nach DIN 267 verwendbar.
Eigenschaften
Allgemeines
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Dichte | 20,0 °C | 7,82 g/cm³ |
Mechanisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | -100,0 °C | 217 GPa | |
20,0 °C | 212 GPa | ||
100,0 °C | 207 GPa | ||
200,0 °C | 199 GPa | ||
300,0 °C | 192 GPa | ||
400,0 °C | 184 GPa | ||
500,0 °C | 175 GPa | ||
600,0 °C | 164 GPa | ||
Poisson-Zahl | 23,0 °C | 0,29 [-] | Typisch für Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt |
Reduzierung der Fläche | 20,0 °C | 62 % | |
Schermodul | 23,0 °C | 75–80 GPa | Typisch für Kohlenstoffstahl |
Zugfestigkeit | 20,0 °C | 570 MPa |
Thermisch
Eigenschaft | Temperatur | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | -100,0 °C | 1.08E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
100,0 °C | 1,25E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
300,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1,45E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1,49E-5 1/K | ||
Max. Betriebstemperatur | 500 °C | Typisch für Kohlenstoffstahl | |
Schmelzpunkt | 1380 - 1514 °C | Typisch für Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | |
Spezifische Wärmekapazität | -100,0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100,0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Wärmeleitfähigkeit | 20,0 °C | 48 W/(m·K) | |
100,0 °C | 48,9 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 47,5 W/(m·K) | ||
300,0 °C | 44,7 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 41,6 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 38,6 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 35,5 W/(m·K) | ||
Temperaturleitfähigkeit | 20,0 °C | 13,3 mm²/s | |
100,0 °C | 12,6 mm²/s | ||
200,0 °C | 11,5 mm²/s | ||
300,0 °C | 10,2 mm²/s | ||
400,0 °C | 8,9 mm²/s | ||
500,0 °C | 7,5 mm²/s | ||
600,0 °C | 6 mm²/s | ||
Elektrik
Eigenschaft | Temperatur | Wert |
---|---|---|
Elektrischer Widerstand | 20,0 °C | 2,17E-7 Ω·m |
100,0 °C | 2,62E-7 Ω·m | |
200,0 °C | 3,32E-7 Ω·m | |
300,0 °C | 4.2E-7 Ω·m | |
400,0 °C | 5.23E-7 Ω·m | |
500,0 °C | 6,41E-7 Ω·m | |
600,0 °C | 7,8E-7 Ω·m | |
Chemische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bor | 1E-3 - 5E-3 % |
Kohlenstoff | 0,32 - 0,4 % |
Mangan | 0,5 - 0,8 % |
Phosphor | 0,04 % |
Silizium | 0,4 % |
Schwefel | 0,035 % |
Metall
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