Anwendung
Die Hartlegierungssägeblätter werden hauptsächlich zum Schneiden verschiedener Materialien verwendet, darunter Holzsägeblätter, Aluminiumsägeblätter, Asbestfliesensägeblätter und Stahlsägeblätter.Unterschiedliche Arten von Legierungssägeblättern erfordern unterschiedliche Arten von Legierungsblattmaterialien, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Anforderungen an Härte und Verschleißfestigkeit haben.
Holzsägeblätter:
Wird zum Schneiden von Holz verwendet, typischerweise aus mittelkörniger Hartlegierung YG6 oder YG8.Dieses Legierungsmaterial bietet eine gute Härte und Schneidleistung und eignet sich zum Schneiden von Holz.
Aluminium-Sägeblätter:
Wird zum Schneiden von Aluminiummaterialien verwendet, die normalerweise aus einer feinkörnigen Hartlegierung YG6 oder YG8 bestehen.Aluminium ist relativ weich, daher muss die Legierungsklinge eine höhere Härte aufweisen, um Schneideffizienz und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Sägeblätter für Asbestfliesen:
Diese Art von Klingen erfordern möglicherweise eine spezielle Konstruktion, um harte und spröde Materialien wie Asbestfliesen zu bearbeiten.Das konkrete Legierungsmaterial kann je nach Hersteller und Anforderungen variieren.
Stahlsägeblätter:
Wird zum Schneiden von Stahlmaterialien verwendet, typischerweise aus einer Wolfram-Titan-Legierung.Stahlwerkstoffe zeichnen sich durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus, sodass zur Bewältigung dieser Herausforderung ein robusteres Klingenmaterial erforderlich ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene Arten von Hartlegierungs-Sägeblättern geeignete Legierungsblattmaterialien erfordern, um den Anforderungen verschiedener Materialien gerecht zu werden und die Schnitteffizienz und die Langlebigkeit des Werkzeugs sicherzustellen.Die Wahl des richtigen Hartlegierungsmaterials kann die Leistung und Haltbarkeit der Sägeblätter verbessern.
Eigenschaften
Sägeblattlegierungen bestehen typischerweise aus Hartlegierungen (auch bekannt als Wolframkarbidlegierungen oder Wolfram-Kobalt-Legierungen) und verfügen über mehrere Schlüsseleigenschaften, die sie zu einer idealen Wahl für Schneidwerkzeuge machen.Hier sind einige der Hauptmerkmale von Sägeblattlegierungen:
Hohe Härte:
Hartlegierungen sind extrem hart und widerstehen Verschleiß und Verformung beim Schneiden.Dadurch behalten Sägeblätter beim Schneiden eine scharfe Kante und eine stabile Leistung.
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit:
Hartlegierungen 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 und sind in der Lage, den Stößen und dem Druck während des Schneidvorgangs standzuhalten, wodurch das Risiko eines Bruchs oder einer Verformung verringert wird.
Gute Hitzestabilität:
Hartlegierungen können ihre Härte und Stabilität auch unter Hochtemperaturbedingungen beibehalten, was für Hochgeschwindigkeitsschneidvorgänge von entscheidender Bedeutung ist.
Gute Schnittleistung:
Hartlegierungen bieten eine hervorragende Schneidleistung, sorgen für effiziente Schneidvorgänge und reduzieren den Energieverbrauch beim Schneiden.
Chemische Stabilität:
Hartlegierungen weisen im Allgemeinen eine hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Chemikalien auf, was zu einer längeren Lebensdauer des Sägeblatts beiträgt.
Anpassbarkeit:
Hartlegierungen können auf spezifische Schneidanforderungen zugeschnitten werden, sodass die Legierungszusammensetzung angepasst werden kann, um den Anforderungen verschiedener Materialien gerecht zu werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eigenschaften von Hartlegierungs-Sägeblättern sie zu idealen Werkzeugen zum Schneiden verschiedener Materialien machen. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit, hohe Härte, Festigkeit und gute Hitzestabilität aus und eignen sich für verschiedene Arten von Schneidaufgaben.
Materialinformationen
Noten | Getreide (ähm) | Kobalt (%) ±0,5 | Dichte (g/cm³) ±0,1 | TRS (N/mm²) ±1,0 | Empfohlene Anwendung |
KB3008F | 0,8 | 4 | ≥14,4 | ≥4000 | Wird für die Bearbeitung von allgemeinem Stahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen verwendet |
KL201 | 1,0 | 8 | ≥14,7 | ≥3000 | Wird für die Bearbeitung von Aluminium, Nichteisenmetallen und allgemeinem Stahl verwendet |