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Gehärteter Messerstahl 1.4021 – 1.4034 – 1.4037
Im Vergleich zum Werkstoff 1.4310 haben diese Werkstoffe eine geringere Korrosionsbeständigkeit. Die Vorzüge dieser Stähle liegen in der guten Verschleißbeständigkeit und sehr guten Planheit durch minimale inneren Spannungen.
Je nach Anwendung stehen drei verschiedene Legierungen zur Verfügung, die sichlediglich im Kohlenstoffgehalt und der Härte unterscheiden:
Werkstoff 1.4021 = X20Cr13
Mit einer Härte von nur 43-47 HRC kann dieser Werkstoff noch gut gefräst und gekantet werden.
Werkstoff 1.4034 = X46Cr13
Mit einer Rockwell-Härte von 49-53 HRC ist der Werkstoff 1.4034 ideal für Lehren, Werkzeuge und Maschinenmesser in der Lebensmittelindustrie sowie Skalpelle.
Die Güten 1.4034 und 1.2083 unterscheiden sich nur minimal im Kohlenstoffgehalt.
Werkstoff 1.4037 = X65 Cr13
Aufgrund der sehr hohen Zugfestigkeit von über 1900 N/mm² ist dieser Werkstoff ideal für verschleissbeständige Teile, Maschinenmesser, Skalpelle und Rasierklingen.
Weitere Anwendungsbereiche:
Sägen in der Lebensmittelindustrie, Textilmesser Verschleißleisten, Druckrakeln, Bremsscheiben
W.-Nr. 1.4021 (X20Cr13)
W.-Nr. 1.4034 (X46Cr13)
W.-Nr. 1.4037 (X65Cr13)
AISI: 420
ASTM: S42000
Engl. Norm:
Franz. Norm: Z 44C14 CI (1.4034)
Japan. Norm: SUS 420 J2 (1.4034)
3. Werkstoff-Zusammensetzung *
C: 0,16-0,70% je nach Werkstoff
Si: max. 1,00%
Mn: max. 1,00%
P: max. 0,04%
S: max. 0,03%
Cr: 12,5-14,5%
Mo: kein Anteil %
* die exakte Zusammensetzung kann in Form eines Werkszeugnisses 2.2 oder 3.1
(nach DIN 10 204) für jede Charge dokumentiert werden.
4. Lieferzustand
Gefüge: gehärtet und angelassen
Oberfläche: geschliffen
Härte:
1.4021: 43-47 HRC
1.4034: 50-54 HRC (entspricht etwa 1700 bis 1860 N/mm²)
1.4037: 1900-2200 N/mm²
Weitere mechanische und physikalische Daten: siehe Abschnitte 7 und 8.
5. Abmessungen
Dicken:
1.4021: 0,50 - 2,00 mm
1.4034: 1,00 - 3,00 mm
1.4037: 0,25 - 1,0mm
Breiten: siehe Tabelle in PDF
Kantenform: geschnitten
Längen: 1000 mm und 2000 mm (kürzere Längen lieferbar)
6. Toleranzen
Dickentoleranz: T3 (Breitenklasse 250-400mm, bis Dicke 3,0 mm),
bei 1.4037 nach EN 9445
Breitentoleranz: B1
Geradheit: normal
Planheit: 2 μm pro mm Bandbreite (bis Dicke 3,0 mm)
7. Weitere Mechanische Angaben
Dehngrenze Rp0,2 : Werkstoffabhängig
Dehnung A 80: keine Werte vorhanden
Ermüdungsgrenze: keine Werte vorhanden
Die höchste Anwendungstemperatur sollte 350 °C nicht überschreiten. Bitte beachten Sie, dass die Werte für das Elastizitätsmodul bei steigender Temperatur abfallen. Die rostfreien gehärteten Stähle haben somit ein wesentlich höhere Anwendungstemperatur als die gehärteten Kohlenstoffstähle und die austenitischen rostfreien Stähle.
8. Physikalische Angaben
Dichte: 7,7 g/cm³
Wärmeleitung: 30 W/(m °C) bei 20 °C
Wärmekapazität: 460 J/(kg °C) mittlerer Wert bei 50 – 100 °C
Wärmeausdehnung:
10,5 x 10 -6 (zwischen 30 - 100 °C)
11,0 x 10 -6 (zwischen 30 - 200 °C)
11,5 x 10 -6 (zwischen 30 - 300 °C)
Elektrischer Widerstand: 0,55 Ohm x mm²/m
Elastizitätsmodus: 215 000 MPa bei 20 °C
Relatiave Permeabilität: ca. 97 (Wert für den Werkstoff 1.4031Mo gehärtet)
Einsetzbar bis ca. 350-400 °C
9. Stanzen
Aufgrund der hohen Härte ist ein Stanzen dieser Werkstoffe in den lieferbaren
Stärken von 1,0 bis 3,0 mm sehr schwierig.
10. Laserschneiden
Durch das Schmelzen des Stahls an der Schneidkante kann es lokal zu einer
höheren Härte und damit verringerter Zähigkeit an der Schneidkante kommen.
Bei kritischen Teilen ist ein Schnitt mit Wasserstrahl zu empfehlen.
11. Ätzen
Diese Werkstoffe sind sehr gut ätzbar, in Dicken über 0,50mm jedoch nicht
wirtschaftlich.
12. Biegen
Durch den Härtevorgang wird das Bandgefüge verändert. Damit muss die Walzrichtung beim Kanten nicht beachtet werden:
Rückfederung:
Da die Rückfederung von verschiedenen Faktoren abhängig ist, sollten Biegeversuche durchgeführt werden. Als Anhaltspunkt kann ein Winkel von 10° bei einer Banddicke von 0,20 mm und ein Winkel von 20 ° bei einer Banddicke von 0,60 mm angenommen werden.
Es wird davon abgeraten die Werkstoffe 1.4034 und 1.4037 im gehärteten Zustand zu kanten.
Für den Werkstoff 1.4021 können die folgenden Werte zur Orientierung verwendet werden:
Biegung quer (senkrecht) und längs (parallel) zur Walzrichtung (t = Banddicke):
Dicke | Werkstoff 1.4021 |
Bis 0,25 mm | 1,0 x t |
0,25-0,50 mm | 1,0 x t |
0,50-0,75 mm | 2,0 x t |
0,75-1,00 mm | 2,5 x t |
13. Flachschleifen
Diese Werkstoffe sind magnetisierbar und können daher auf Magnetspannplatten
von Schleifmaschinen aufgespannt werden.
14. Schweißen
Diese Werkstoffe sollten nach Möglichkeit nicht geschweißt werden, da die
martensitischen Chromstähle lufthärtend sind.
15. Chemische Beständigkeit
Zuordnung in Gruppe 1 der Nirosta-Tabelle zur chemischen Beständigkeit der
rostfreien Stähle (vgl. www.nirosta.de/Publikationen).
Somit ist dieser Werkstoff schlechter korrosionsbeständig als die Werkstoffe 1.4310
(in Gruppe 4) und 1.4404 (Gruppe 5).
Nirosta ist eine eingetragene Marke der Firma ThyssenKrupp AG.
Bitte prüfen Sie dort bzw. durch einen Versuch nach, ob die Werkstoffe
1.4021/1.4034/1.4037 ausreichend beständig für Ihre Anwendung sind.
Wichtiger Hinweis
Die in diesem technischen Informationsblatt gemachten Angaben über die
Beschaffenheit oder Verwendung der Werkstoffe dienen der Beschreibung und sind
keine Eigenschaftszusicherungen.
Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen unseren Erfahrungen
und denen unserer Vorlieferanten. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der
Verarbeitung sowie Anwendung können wir nicht übernehmen.