Anwendung
Hartmetall-Sägeblätter werden hauptsächlich zum Schneiden verschiedener Materialien verwendet, darunter Holz-, Aluminium-, Asbestfliesen- und Stahlsägeblätter. Unterschiedliche Sägeblattarten erfordern unterschiedliche Legierungsmaterialien, da verschiedene Materialien unterschiedliche Anforderungen an Härte und Verschleißfestigkeit stellen.
Holzsägeblätter:
Wird zum Schneiden von Holz verwendet und besteht typischerweise aus der mittelkörnigen Hartmetalllegierung YG6 oder YG8. Dieses Legierungsmaterial bietet eine gute Härte und Schneidleistung und eignet sich daher zum Schneiden von Holz.
Aluminium-Sägeblätter:
Diese Sägeblätter werden zum Schneiden von Aluminiumwerkstoffen verwendet und bestehen üblicherweise aus der feinkörnigen Hartmetalllegierung YG6 oder YG8. Da Aluminium relativ weich ist, muss das Sägeblatt eine höhere Härte aufweisen, um eine hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Asbestfliesen-Sägeblätter:
Diese Sägeblätter erfordern unter Umständen eine spezielle Konstruktion, um harte und spröde Materialien wie Asbestfliesen bearbeiten zu können. Die verwendete Legierung kann je nach Hersteller und Anforderungen variieren.
Stahlsägeblätter:
Diese Klingen werden zum Schneiden von Stahlwerkstoffen verwendet und bestehen typischerweise aus einer Wolfram-Titan-Legierung. Da Stahlwerkstoffe eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit aufweisen, ist ein robusteres Klingenmaterial erforderlich, um dieser Herausforderung gerecht zu werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene Arten von Hartmetall-Sägeblättern geeignete Legierungsmaterialien erfordern, um den Anforderungen der jeweiligen Werkstoffe gerecht zu werden und eine hohe Schnittleistung sowie eine lange Standzeit zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Hartmetallmaterials kann die Leistung und Haltbarkeit der Sägeblätter deutlich verbessern.
Eigenschaften
Sägeblattlegierungen bestehen typischerweise aus Hartmetalllegierungen (auch bekannt als Wolframcarbid- oder Wolfram-Kobalt-Legierungen) und weisen mehrere wichtige Eigenschaften auf, die sie zu einer idealen Wahl für Schneidwerkzeuge machen. Hier sind einige der wichtigsten Eigenschaften von Sägeblattlegierungen:
Hohe Härte:
Harte Legierungen sind extrem hart und widerstehen Verschleiß und Verformung beim Schneiden. Dadurch behalten Sägeblätter ihre Schärfe und eine gleichbleibende Leistung beim Schneiden.
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit:
Harte Legierungen weisen eine hervorragende Verschleißfestigkeit auf und überstehen wiederholte Schneidvorgänge ohne Ausfall. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer der Klinge.
Hohe Festigkeit:
Sägeblattlegierungen weisen typischerweise eine hohe Festigkeit auf, die es ihnen ermöglicht, den Stößen und dem Druck während des Schneidvorgangs standzuhalten und so das Risiko von Bruch oder Verformung zu verringern.
Gute Hitzebeständigkeit:
Harte Legierungen behalten ihre Härte und Stabilität auch unter hohen Temperaturen, was für Hochgeschwindigkeits-Schneidprozesse von entscheidender Bedeutung ist.
Gute Schneidleistung:
Harte Legierungen bieten eine ausgezeichnete Schneidleistung, gewährleisten effiziente Schneidvorgänge und reduzieren den Energieverbrauch beim Schneiden.
Chemische Stabilität:
Harte Legierungen weisen im Allgemeinen eine hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Chemikalien auf, was zur verlängerten Lebensdauer des Sägeblatts beiträgt.
Anpassbarkeit:
Harte Legierungen können an spezifische Schneidanforderungen angepasst werden, wodurch eine Anpassung der Legierungszusammensetzung an die Anforderungen verschiedener Werkstoffe möglich ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eigenschaften von Sägeblättern aus Hartmetall sie zu idealen Werkzeugen zum Schneiden verschiedener Materialien machen. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit, hohe Härte, Festigkeit und gute Wärmebeständigkeit aus und eignen sich daher für unterschiedliche Arten von Schneidaufgaben.
Materialinformationen
| Noten | Getreide (um) | Kobalt (%) ± 0,5 | Dichte (g/cm³)±0,1 | TRS (N/mm²)±1,0 | Empfohlene Anwendung |
| KB3008F | 0,8 | 4 | ≥14,4 | ≥4000 | Anwendungsgebiet: Bearbeitung von Stahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen |
| KL201 | 1.0 | 8 | ≥14,7 | ≥3000 | Anwendungsgebiet: Bearbeitung von Aluminium, Nichteisenmetallen und allgemeinem Stahl |
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