Jun 10, 2025 Laisser un message

Quelle est la différence entre FDSiCr et VDSiCr

Dans la norme EN 10270-2, il existe certaines différences entre FDSiCr etVDSiCr

 

info-128-128 DIN EN 10270-2

 

Composition chimique

 

 

Composition chimique % en masse

FR

C

Si

Mn

P

S

Cu

Cr

V

CONCEPTION.

STANDARD

%

%

%

maximum. %

maximum. %

maximum. %

%

%

FDSiCr

EN 10270-2

0.50-0.60

1.20-1.60

0.50-0.90

0.03

0.025

0.12

0.50-0.80

-

VDSiCr

EN 10270-2

0.50-0.60

1.20-1.60

0.50-0.90

0.025

0.02

0.06

0.50-0.80

-

 

Les gammes de teneur en carbone (C), silicium (Si), manganèse (Mn) et chrome (Cr) des deux sont similaires, mais il existe des différences dans le contrôle des éléments d'impureté.

La teneur maximale en phosphore (P) dans le FDSiCr est de 0,030, la teneur maximale en soufre (S) est de 0,025 et la teneur maximale en cuivre (Cu) est de 0,12.

La teneur maximale en phosphore (P) du VDSiCr est de 0,025, la teneur maximale en soufre (S) est de 0,020 et la teneur maximale en cuivre (Cu) est de 0,06.

 

VDSiCra un contrôle plus strict sur ces éléments d'impuretés et une plus grande pureté de l'acier

 

Propriété mécanique

 

Dans la norme EN 10270-2, le FDSiCr appartient au niveau de résistance à la traction moyenne, tandis que le VDSiCr appartient au niveau de résistance à la traction élevée. En général,VDSiCra une résistance plus élevée, une meilleure ténacité et résistance à la fatigue, et peut résister à des charges dynamiques plus sévères

 

Diamètre du fil

Résistance à la traction Rm (N/mm2)

Valeur nominale mm

FDSiCr

VDSiCr

0.50

2100-2300

2080-2230

0.55

2100-2300

2080-2230

0.60

2100-2300

2080-2230

0.65

2100-2300

2080-2230

0.70

2100-2300

2080-2230

0.75

2100-2300

2080-2230

0.80

2100-2300

2080-2230

0.85

2100-2300

2080-2230

0.90

2100-2300

2080-2230

0.95

2100-2300

2080-2230

1.00

2100-2300

2080-2230

1.05

2070-2260

2080-2230

1.10

2070-2260

2080-2230

1.20

2070-2260

2080-2230

1.30

2070-2260

2080-2230

1.40

2060-2250

2060-2210

1.50

2040-2220

2060-2210

1.60

2040-2220

2060-2210

1.70

2000-2180

2010-2160

1.80

2000-2180

2010-2160

1.90

2000-2180

2010-2160

2.00

2000-2180

2010-2160

2.25

1970-2140

1960-2060

2.50 1970-2140 1960-2060

2.70

1950-2120

1910-2010

3.00

1930-2100

1910-2010

3.20

1910-2080

1910-2010

3.50

1900-2060

1910-2010

4.00

1870-2030

1860-1960

4.20

1860-2020

1860-1960

4.50

1850-2000

1860-1960

4.70

1840-1990

1810-1910

5.00

1830-1980

1810-1910

5.60

1800-1950

1810-1910

6.00

1780-1930

1760-1860

6.50

1760-1910

1760-1860

7.00

1740-1890

1710-1810

7.50

1710-1860

1710-1810

8.00

1710-1860

1710-1810

8.50

1700-1850

1670-1770

9.00

1660-1810

1670-1770

9.50

1660-1810

1670-1770

10.00

1660-1810

1670-1770

11.00

1620-1770

*

12.00

1620-1770

*

13.00

1580-1730

*

14.00

1580-1730

*

15.00

1570-1720

*

16.00

1550-1700

*

17.00

1550-1700

*

 

Résistance à la traction et à la fatigue

 

Résistance à la traction

Statique

Fatigue moyenne

Forte fatigue

Faible

FDC

PMH

VCC

Moyen

FDCrV

TDCrV

VDCrV

Haut

FDSiCr

TDSiCr

VDSiCr

Très élevé

FDSiCrV

TDSiCrV

VDSiCrV

 

Application FDSiCr et VDSiCr

 

TAPER

Application

FDSiCr

Convient aux applications statiques, telles que les ressorts et les composants élastiques de petits dispositifs dans les machines ordinaires

VDSiCr

Utilisé dans les situations où des charges dynamiques sévères sont rencontrées, telles que les ressorts de soupape dans les moteurs automobiles ou d'autres ressorts ayant des exigences élevées en fatigue.

 

Processus de production

En raison des exigences de performance plus élevées deVDSiCr, le contrôle du processus de fabrication de l'acier, du degré de raffinage, du traitement thermique et d'autres maillons au cours de sa production est plus strict que celui du FDSiCr. Il nécessite des équipements de production plus avancés et un contrôle précis des processus pour garantir la stabilité de la qualité de l’acier et la cohérence des performances.

 

 

Equivalents

 

Équivalent approximatif

FR

États-Unis (AISI)

Japon (JIS)

CHINOIS

FDSiCr

EN 10270-2

A 401

SWOSC-B

FDCrSi

VDSiCr

EN 10270-2

A 877

SWOSC-V

VDCrSi

 

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