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Feinkornbeständigkeit von Bauteilen aus dem mikrolegierten Werkstoff 18CrNiMo7-6 in Abhängigkeit der Prozesskette

  • B. Clausen , S. Konovalov , F. Hoffmann , U. Prahl , H.-W. Zoch and W. Bleck
Published/Copyright: May 31, 2013

Kurzfassung

Die Steigerung der Aufkohlungstemperatur ist die effizienteste Möglichkeit, um die Wirtschaftlichkeit von Einsatzhärtungsprozessen zu steigern. Begrenzende Faktoren sind die Feinkornbeständigkeit, der verfügbaren Stähle, die Kriechfestigkeit der Bauteile und die Beständigkeit von Ofenbauteilen. Die Feinkornbeständigkeit ist nicht nur durch die Legierung der Stähle festgelegt. Die gesamte Produktionskette bestimmt Größe und Verteilung von Ausscheidungen und somit maßgeblich die Wirksamkeit der vorliegenden Legierungselemente. In dem zugrundeliegenden Forschungsvorhaben (AiF 14841) wurden verschiedene Prozessketten für die Stähle 18CrNiMo7-6, 20CrMo5 und 25MoCr4 untersucht. Diese Veröffentlichung beschränkt sich zunächst auf die Darstellung der Ergebnisse für den Werkstoff 18CrNiMo7-6. Weitere Veröffentlichungen aus dem Vorhaben heraus werden folgen.

Abstract

The increase of carburizing temperature is the most efficient way to increase the economic efficiency of case hardening processes. The limiting factors are the grain stability of steel, the creep resistance of the parts and the durability of the furnace components. The grain stability is not only determinated by the alloy of the steel. The whole process chain influences the size and distribution of the precipitations and therefore the effectivity of the used alloying elements. In the underlying research project different process chains for the case hardenings steels 18CrNiMo7-6, 20CrMo5 and 25MoCr4 were investigated. This paper restricts on the presentation of results for the case hardening steel 18CrNiMo7-6. Further papers out of this research project will follow.


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Online erschienen: 2013-05-31
Erschienen im Druck: 2010-10-01

© 2010, Carl Hanser Verlag, München

Downloaded on 21.2.2026 from https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.3139/105.110073/html
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