Dimensiones
Redondo: diámetro 10-500 mm
Placa laminada en caliente: 10-460 x 1600-2300 mm
Bloque forjado: 150-500 x 200-1900 mm
Condición de entrega
EAF+LF+VD, forjado, temple y revenido, superficie negra o superficie mecanizada, ensayo ultrasónico SEP1921 Clase 3 D/d
Equivalencia
| AISI / SAE |
DIN / W.Nr |
JIS |
GB |
| —- |
1.2550 |
G4404 |
60WCrV7 |
Composición química (%)
| Grado de acero |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
W |
| 1.2550 |
0.55-0.65 |
0.70-1.00 |
0.15- 0.45 |
≤ 0.030 |
0.90- 1.20 |
1.70- 2.20 |
|
El acero para herramientas de medición y corte, así como el acero para herramientas de baja aleación, se utilizan comúnmente por su alta templabilidad y estabilidad al revenido. El acero para herramientas de aleación 9SiCr puede emplearse en la fabricación de herramientas de corte de forma compleja, con poca deformación y alta resistencia al desgaste, destinadas a velocidades bajas, tales como taladros, herramientas para roscar, escariadores, matrices, machos, placas para tornillos y rodillos, entre otros.
El acero para herramientas de aleación de alto carbono presenta buena tenacidad, excelente estabilidad al revenido y mínima deformación durante el tratamiento térmico. Los carburos presentes en este acero se distribuyen de manera uniforme, no tienden a precipitar en forma de redes de carburo y son fáciles de normalizar y eliminar. Sin embargo, su resistencia a la compresión y su resistencia al desgaste resultan insuficientes, y su trabajabilidad es deficiente. Cuando el contenido residual de carbono del acero se sitúa entre 0,6% y 0,7%, la sensibilidad térmica de la capa superficial aumenta debido a la reducción de los carburos. Tras un temple convencional, la dureza superficial aún puede alcanzar 60–62 HRC, pero la resistencia a la flexión disminuye entre un 40% y un 50%. El tamaño de grano de la capa superficial es de grado 7, mientras que el núcleo corresponde al grado 10.
Este acero posee un buen comportamiento en forjado; dado que es fácil de eliminar, debe calentarse en un horno de atmósfera neutra o protectora. Mediante el tratamiento térmico adecuado, se obtiene una microestructura favorable y se simplifica el proceso, ahorrando tiempo y energía. Además, presenta una excelente maquinabilidad y un tratamiento térmico óptimo.