Dans la norme EN 10270-2, il existe certaines différences entre FDSiCr etVDSiCr
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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 |
- |
|
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
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Diamètre du fil |
Résistance à la traction Rm (N/mm2) |
|
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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 |
|
|
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 |
| 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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