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| Kategorie | Parameter | Wert |
| Chemische Zusammensetzung | Kohlenstoff (C) | 0,47 % – 0,55 % |
| Chrom (Cr) | 0,80 % – 1,10 % | |
| Vanadium (V) | 0,12 % – 0,22 % | |
| Mangan (Mn) | 0,50 % – 0,80 % | |
| Silizium (Si) | 0,17 % – 0,37 % | |
| Phosphor (P) | ≤0,035 % | |
| Schwefel (S) | ≤0,035 % | |
| Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit | Normalerweise über 1500 MPa |
| Streckgrenze | Variiert je nach Wärmebehandlung, im Allgemeinen hoch | |
| Verlängerung | Nimmt nach der Wärmebehandlung ab, behält aber ein bestimmtes Verhältnis bei | |
| Schrumpfung der Fläche | Hoch, was auf eine gute Plastizität hinweist | |
| Aufprallenergie | Variiert je nach Wärmebehandlung und Prüfbedingungen | |
| Wärmebehandlung | Glühen | Erweicht das Material nach dem Schmieden/Walzen für die weitere Verarbeitung |
| Abschrecken | Wird in Öl oder Luft durchgeführt, um die erforderliche Härte und Festigkeit zu erreichen | |
| Temperieren | Wird nach dem Abschrecken durchgeführt, um Spannungen abzubauen und die Zähigkeit und Elastizität zu verbessern | |
| Schmieden | Schmiedeprozess | Erfordert eine kontrollierte Temperatur, um Plastizität und Verarbeitbarkeit sicherzustellen |
| Qualitätsstandards | Bei Stäben mit einem Durchmesser von >80 mm ist eine leichte Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften laut Norm akzeptabel |
Ultrahohe Festigkeit
Nach Ölabschreckung bei ≈ 850 °C und Anlassen bei ≈ 450 °C erreicht 50CrV eine Zugfestigkeit von ≈ 1.350-1.650 MPa und eine Streckgrenze von über 1.200 MPa, was den Einsatz unter schweren Lasten unterstützt
Hervorragende Zähigkeit und Stoßfestigkeit
Seine mit Vanadium verfeinerte Martensit-Mikrostruktur bietet in vielen Querschnitten eine Schlagzähigkeit von 8–30 J und sorgt so für zuverlässige Leistung bei dynamischer Belastung
Hervorragende Ermüdungslebensdauer und Belastbarkeit
Die Kombination aus hoher Härtbarkeit und einem hohen Streckgrenzenverhältnis führt zu einem elastischen Federverhalten und einer langen Ermüdungslebensdauer unter zyklischer Belastung
Kornverfeinerte Härtbarkeit und hervorragende Schmiedebarkeit
Vanadium fördert feine Martensitkörner für einen geringen Verzug beim Abschrecken und eine gleichbleibende Qualität auch bei großen geschmiedeten Abschnitten
Automobilaufhängungen und Ventilfedern
werden häufig in Fahrzeugaufhängungssystemen und Motorventilfedern verwendet und bieten eine hervorragende Ermüdungsbeständigkeit unter zyklischen Belastungen.
Hochleistungs-Industriefedern
werden aufgrund ihrer überragenden Festigkeit und Zähigkeit in Maschinen eingesetzt, die Druck-, Torsions- und Stoßfedern mit hoher Belastung erfordern.
Sicherheitskomponenten für thermische Systeme
Ideal für Sicherheitsventile, Kolbenstangen und mechanische Teile, die bei hohen Temperaturen von bis zu 300 °C betrieben werden, mit stabiler Elastizität.
Hochfeste Wellen, Stifte und Zahnräder.
Geeignet für Wellen, Achsen, Kurbelzapfen und Getriebekomponenten, die eine hohe Verschleißfestigkeit und langfristige mechanische Zuverlässigkeit erfordern.
F: Was sind die Hauptanwendungen von 50CrV-Stahl?
A: 50CrV wird üblicherweise für Fahrzeugaufhängungsfedern, Ventilfedern, industrielle Hochleistungsfedern und hochfeste mechanische Teile wie Wellen und Zahnräder verwendet.
F: Wie verhält sich 50CrV bei hohen Temperaturen?
A: 50CrV behält nach ordnungsgemäßer Wärmebehandlung eine hervorragende Elastizität und mechanische Stabilität bei Betriebstemperaturen von bis zu 300 °C.
F: Warum eignet sich 50CrV für Schwerlastanwendungen?
A: Seine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Ermüdungsbeständigkeit gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter zyklischen und dynamischen Belastungen.
F: Kann 50CrV durch Wärmebehandlung angepasst werden?
A: Ja, durch Glüh-, Abschreck- und Anlassverfahren können Härte, Festigkeit und Zähigkeit an spezifische Anforderungen angepasst werden.