Metall
Der Stahl 30 CrNiMo 8 eignet sich für hochbelastete Teile (auch große Schmiedeteile) mit hohen Wärmebehandlungsanteilen und günstigen Duktilitätseigenschaften im Flugzeug- und Schwerfahrzeugbau und im Maschinenbau (z. B. Propellerwellen, Pleuel, Getriebewellen. Weiterhin z schwere Schmiedeteile (z.
Der kaltstauchbare Stahl 16 MnCr 5 eignet sich zur Herstellung von Schrauben und Muttern (weichgeglühter Zustand mit Vor- und/oder Nachbehandlung) im Automobil-, Motoren- und Gerätebau sowie im allgemeinen Maschinenbau. Weitere Verwendung findet der Stahl unter anderem für Kegelräder, Getriebewellen
Der kaltstauchbare Stahl 16 MnCr 5 eignet sich zur Herstellung von Schrauben und Muttern (weichgeglühter Zustand mit Vor- und/oder Nachbehandlung) im Automobil-, Motoren- und Gerätebau sowie im allgemeinen Maschinenbau. Weitere Verwendung findet der Stahl unter anderem für Kegelräder, Getriebewellen
Der kaltstauchbare Stahl 16 MnCr 5 eignet sich zur Herstellung von Schrauben und Muttern (weichgeglühter Zustand mit Vor- und/oder Nachbehandlung) im Automobil-, Motoren- und Gerätebau sowie im allgemeinen Maschinenbau. Weitere Verwendung findet der Stahl unter anderem für Kegelräder, Getriebewellen
Der Stahl 50 CrV 4 eignet sich für hochbelastete Teile, die bei besten Kernqualitäten im Flugzeug- und Fahrzeugbau sowie im Motoren- und Maschinenbau (z. B. Getriebe- und Gelenkteile, Achsen) erhöhte Anforderungen an die Anlass- und Verschleißfestigkeit erfüllen müssen. Weiterhin Anwendung auf Feder
Der Stahl 50 CrV 4 eignet sich für hochbelastete Teile, die bei besten Kernqualitäten im Flugzeug- und Fahrzeugbau sowie im Motoren- und Maschinenbau (z. B. Getriebe- und Gelenkteile, Achsen) erhöhte Anforderungen an die Anlass- und Verschleißfestigkeit erfüllen müssen. Weiterhin Anwendung auf Feder
Der Stahl 50 CrMo 4 eignet sich für hochbelastete Teile (auch schwere Schmiedeteile) mit sehr günstigen Kernqualitäten im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau (z. B. Getriebewellen, Zahnräder, Ritzel). Niedrigste Anwendungstemp. -40 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert Dic
Der Stahl 50 CrMo 4 eignet sich für hochbelastete Teile (auch schwere Schmiedeteile) mit sehr günstigen Kernqualitäten im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau (z. B. Getriebewellen, Zahnräder, Ritzel). Niedrigste Anwendungstemp. -40 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert Dic
Der Stahl 46 CrS 2 eignet sich für kleinere Teile im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau mit höheren Festigkeitsanforderungen und verbesserter Bearbeitbarkeit (z. B. Radzahnräder, Wellen, Achsen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert Dichte
Der Stahl 46 CrS 2 eignet sich für kleinere Teile im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau mit höheren Festigkeitsanforderungen und verbesserter Bearbeitbarkeit (z. B. Radzahnräder, Wellen, Achsen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert Dichte
Der Stahl 46 Cr 2 eignet sich für kleinere Teile im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau mit höheren Festigkeitsanforderungen und geringerer Duktilitätsbelastung (z. B. Getriebezahnräder, Achsschenkel, Wellen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wer
Der Stahl 46 Cr 2 eignet sich für kleinere Teile im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau mit höheren Festigkeitsanforderungen und geringerer Duktilitätsbelastung (z. B. Getriebezahnräder, Achsschenkel, Wellen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wer
Der Stahl 42 CrMo 4 eignet sich für hochbelastete Teile (auch schwere Schmiedeteile) mit hoher Verschleißfestigkeit und sehr günstigen Kernqualitäten (z. B. Kurbelwellen, Ritzel, Ausgleichswellen) im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau. Der Stahl hat eine hohe spezifische statische und dynamische B
Der Stahl 42 CrMo 4 eignet sich für hochbelastete Teile (auch schwere Schmiedeteile) mit hoher Verschleißfestigkeit und sehr günstigen Kernqualitäten (z. B. Kurbelwellen, Ritzel, Ausgleichswellen) im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau. Der Stahl hat eine hohe spezifische statische und dynamische B
Der Stahl 41 CrS 4 eignet sich für mittelbelastete Teile mittlerer Wärmebehandlungsstrecken und erhöhter Bearbeitbarkeit im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau (z. B. Zahnräder, Getriebewellen, Achsen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert D
Der Stahl 41 CrS 4 eignet sich für mittelbelastete Teile mittlerer Wärmebehandlungsstrecken und erhöhter Bearbeitbarkeit im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau (z. B. Zahnräder, Getriebewellen, Achsen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert D
Der Stahl 41 Cr 4 eignet sich für mittelbelastete Teile mittlerer Wärmebehandlungsabschnitte im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau (z. B. Zahnräder, Getriebewellen, Achsen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert Dichte 20,0 °C 7,83 g/c
Der Stahl 41 Cr 4 eignet sich für mittelbelastete Teile mittlerer Wärmebehandlungsabschnitte im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau (z. B. Zahnräder, Getriebewellen, Achsen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allgemeines Eigenschaft Temperatur Wert Dichte 20,0 °C 7,83 g/c
Der Stahl 38 CrS 2 eignet sich für etwas höher beanspruchte Teile geringerer Abmessung im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau und erhöhter Bearbeitbarkeit bei gleichbleibenden Festigkeitseigenschaften (z. B. Getriebeteile, Zahnräder, Wellen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allge
Der Stahl 38 CrS 2 eignet sich für etwas höher beanspruchte Teile geringerer Abmessung im Fahrzeug-, Motoren- und Maschinenbau und erhöhter Bearbeitbarkeit bei gleichbleibenden Festigkeitseigenschaften (z. B. Getriebeteile, Zahnräder, Wellen). Niedrigste Anwendungstemp. -25 °C. Eigenschaften Allge
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