VIDAR SUPREME Melegmunkaacél



Hasonló dokumentumok
ALVAR 14 Melegmunkaacél

SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ. UHB 11 Keretacél. Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

ORVAR SUPREME Melegmunkaacél

IMPAX SUPREME Elõnemesített szerszámacél mûanyag formákhoz

CORRAX egy rozsdamentes, maraging acél mûanyag formákhoz

Elõnemesített keretanyag

HOTVAR Melegmunkaacél

RAMAX S Elõnemesített korrózióálló Szerszám keretanyag

K E N N D A T E N V O N W E R K Z E U G S T Ä H L E N. ARNE Hidegmunkaacél. Uberall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

DIEVAR Premium Warmarbeitsstahl

SVERKER 21 hidegmunkaacél

90 SUPREME Melegmunkaacél

STAVAX ESU Korrózióálló szerszámacél mûanyag formákhoz

SVERKER 3 Hidegmunkaacél

CARMO elõnemesített hidegmunkaacél karosszéria szerszámokhoz

SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ. ELMAX SuperClean Korrózióálló - PM Formaacél. Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

CALMAX Mûanyagforma- és hidegmunkaacél

VANADIS 10 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél

GRANE Szerszám- és mûanyagformaacél

VANADIS 60 SuperClean

VANADIS 30 SuperClean Co-ötvözésû nagyteljesítményû PM gyorsacél hidegalakító szerszámokhoz

SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ MOLDMAX XL. Nagyszilárdságú rézötvözet. Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

VANADIS 23 SuperClean

ALUMEC Nagyszilárdságú alumínium

SLEIPNER. Hidegmunkaacél. SLEIPNER

VANADIS 6 SuperClean

ORVAR 2 Microdized Melegmunkaacél

SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ. RIGOR hidegmunkaacél. Wherever tools are made Wherever tools are used

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Alakítás és hőkezelés hatása az acél szövetszerkezetére

Szerszámanyagok. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Szerszámanyagok. Acél Alumínium Bronzötvözet

Acélok II. Készítette: Torma György

Hőkezelő technológia tervezése

Acélok és öntöttvasak definíciója

1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Hatékonyság a gyorsacél tartományában

A szár átmérőjével megegyező átmérőjű, a munkadarabbal azonos térfogatú félkemény előgyártmány rajza:

passion for precision Sphero-X simítás és nagyolás 40 és 70 HRC között

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

Ezen katalógusban azok a tömör keményfém

lasztás s I. (gyakorlati előkész

Hidegalakító szerszámacélok

Multicut XF simítómaró Surface Master new!

ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Forradalmi újdonság a marási technológia területén!

Gyártástechnológiai III. 4. előadás. Forgácsoló erő és teljesítmény. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

Hőkezelt alkatrészek vizsgálata

Megoldási példa az anyagválasztás feladathoz

Műanyagalakító szerszámacélok

Száras maró, keményfém

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártás-technológiai technikus

Anyagszerkezet és vizsgálat

EcoCut ProfileMaster az új generáció

Ön megtervezi, mi szállítjuk!

Anyagismeret tételek

A forgácsolás alapjai

Fejlődés a trochoidális marás területén

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

Fúró- és marószerszámok

Precíziós köszörült/finommart lapok, hasábok és rudak szerszámacélból

A forgácsolás alapjai

451 ERŐSÍTÉS NÉLKÜLI VÁGÓKORONGOK

Din6527K, VHM-TSM33, z=4, spirál: 30, sarokletörés. Ajánlott: acélhoz 1300 MPaig, öntöttvashoz, alumíniumhoz, rézhez, mőanyagokhoz.

ENS-SA3. Jellemzõk. Általános felhasználhatóság acél (55 HRC-ig) rozsdamentes acél öntöttvas nagyolás és elôsimítás

Használható segédeszköz: számológép (mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!)

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

SZERKEZETI ACÉLOK HEGESZTÉSE

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval

Árlista től tartozékok

LÉPCSŐS FÚRÓ. profiline

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

Általános adatok. Steinhoff GmbH & Cie. OHG 1908, Friedrich Steinhoff. Ügyvezetők: Steinhoff Karl és Otto ők a 4. generáció

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

1 A táblázatban megatalálja az átmérőtartományok és furatmélységek adatait fúróinkhoz

Lépcsős fúró Ezzel a robusztus szerszámmal a lemezek egy műveletben központosíthatóak, megfúrhatóak, kifúrhatóak és sorjázhatóak.

Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

Precíziós köszörült/finommart lapok, hasábok és rudak szerszámacélból 2017

dr. Sipos Sándor dr. Sipos Sándor

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Fúrás felsőfokon A továbbfejlesztett Dragonskin bevonat új szintre emeli az WTX Speed és WTX Feed fúrók teljesítményét

passion for precision Nagy teljesítményű NB-RPS SupraCarb HPC maró új teljesítménydimenzióban!

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT

Golyós hüvely Raktári program

Hőkezelés minőségbiztosítása. Hőkezelő berendezések. Dr. Fábián Enikő Réka

MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

Öntészeti szimuláció, hıfizikai adatbázis. Szerzı: Dr. Molnár Dániel

2011. tavaszi félév. A forgácsolási hő. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Hőkezelési alapfogalmak

A nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai

Átírás:

SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ VIDAR Melegmunkaacél Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

Általános információk A VIDAR egy Cr-Mo-V-ötvözésû melegmunkaacél, jellemzõi: A hirtelen hõmérsékletváltozásokkal és melegrepedésképzõdéssel szembeni ellenállás Jó melegszilárdság Kiváló szívósság és duktilitás hossz- és keresztirányban egyaránt Egyenletes és jó forgácsolhatóság Kiváló átedzhetõség Csekély edzési elhúzódás. Összetétel % C Si Mn Cr Mo V,38 1,,4 5, 1,3,4 Szabvány W.-Nr. 1.343, B H11, AISI H11, AFNOR Z38 CDV 5, UNI X37 CrMoV 51 KU, UNE X37 CrMoV 5 Szállítási állapot Színjelölés Lágyított ca.18 HB Narancs/vörös A SZERSZÁMOK NAGYOBB ÉLETTARTAMA A,, jelölés azt jelenti, hogy az acél speciális gyártástechnológiával és pontos folyamatvezérléssal készül, nagy tisztaságú és igen finom szövetszerkezettel rendelkezik. Ennek eredménye, hogy a VIDAR a hagyományos módon gyártott X38CrMoV 51 típusú, (W.-Nr. 1.343) acélnál jobb izotrópikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a javított izotrópia különösen jelentõs azon szerszámoknál, melyek különösen magas mechanikai és termikus feszültségeknek vannak kitéve, pl. nyomásos öntõformák és kovácsolószerszámok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szerszámokat kicsit magasabb keménységen (+ HRC) lehet beépíteni anélkül, hogy a szívósság csökkenne. Mivel a magasabb keménység a melegrepedésképzõdéssel szembeni ellenállást növeli, várható a szerszám élettartamának növekedése. A VIDAR megfelel minden ismert specifikációnak, mint nagyteljesítményû melegmunkaacél, pl. Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault és a Német Öntõk Szövetsége (VDG Merkblatt M 8). Alkalmazás NYOMÁSOS ÖNTÕFORMÁK Aluminium-, Ón-, ólom-, magnéziumhorganyötvözetek ötvözetek Forma elem HRC HRC Formaelemek 4 5 4 48 Betétek, magok 48 5 4 5 Beömlõk (ORVAR) (ORVAR) Mundstücke (ORVAR) (ORVAR) Kilökõ (nitridált ) (ORVAR) (ORVAR) Dugattyúk, töltõkamrák (általában nitridálva) (ORVAR) (ORVAR) Ausztenitesítésihõmérséklet 99 C 1 C MELEGSAJTOLÓ SZERSZÁMOK Ausztenitesítési- Anyag hõmérséklet (ca.) HRC Aluminium, magnézium 1 C 44 5 Rézötvözetek 1 C 44 5 Acél 1 C 4 5 TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK Ausztenitesítési- Alkalmazás hõmérséklet (ca.) HRC Nagy igénybevételû hidegalakító szerszámok kivágáshoz, lyukasz- 1 C táshoz, aprításhoz Anlassen bei 5 C 5 54 Zsugorgyûrûk 1 C (pl. keményfém - Anlassen bei szerszámhoz) 575 C 45 5 Kopásálló gépalkat- 1 C Kern részek Anlassen bei 575 C 5 5 + Nitridálás felület ~1 HV1 Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und vermitteln nur allgemeine Informationen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie können nicht als Garantie ausgelegt werden weder für die spezifischen Eigenschaften der beschriebenen Produkte noch für die Eignung für die als Beispiel genannten Anwendungsmöglichkeiten. 953

Tulajdonságok FIZIKAI TULAJDONSÁGOK Hõmérséklet C 4 C C Sûrûség, kg/m 3 78 77 7 Rugalmassági modulus N/mm 1 18 14 Valamennyi próba 5 x 11 mm-es tömbbõl származik. Edzve és megeresztve 44 HRC-re. Értékek szobahõmérsékleten és magasabb hõmérsékleteken. Hõtágulásiegyüttható / C, C-ra 1,5 x 1 13, x 1 Hõvezetési tényezõ W/m C 4 8 3 Ütõmunka értékek bemetés nélküli próbákon 7 x 1 x 55 mm a próbákat a 8 x 35 mm-es keresztmetszet különbözõ helyeirõl vették ki. Elõkészítés után 44 HRC-re lettek megedzve. 3 TB Ütõmunka Joule Rand SD L Kern L=Hosszirány B=Szélességirány D=Vastagságirány 1 MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK Közelítõ szakítószilárdság értékek szobahõmérsékleten. Hosszpróbák, hõkezelés a próbaelõkészítés után, 1 C/3 Min. + 1 C/ + óra. Härte 44 HRC Bruchfestigkeit, Rm 141 N/mm Streckgrenze, Rp, 117 N/mm Bruchdehnung, A5 1% Einschnürung, Z 5% L B T S D L B T SD Az alkalmazott vizsgáló berendezés felsõ terhelési határa 94 Joule. Ezzel a készülékkel egyik sem tört el. Ez igazolja a VIDAR nagy szívósságát és duktilitását hossz- és keresztirányban egyaránt, még egy nagy keresztmetszetû rúd középpontjában is. Ezek a VIDAR által mutatott értékek jelentõs javulást jelentenek a hagyományos technológiával gyártott acélokhoz képest. Átlagos ütõmunka értékek (Charpy-V) különbözõ megeresztési hõmérsékleteken. Keresztirányú próba, vastagság irány, középpont. A hõkezelés a próbaelõkészítés után történt, 1 C/3 perc + 1 C/ + óra, 44 HRC. Ütõmunka értékek KV Joule 35 3 5 15 1 5 1 3 4 5 7 C Anlaßtemperatur ( + Stunden) A 45 55 C hõmérsékleti tartományban a megeresztést a megeresztési ridegség veszélye miatt kerülni kell. Ütõmunka értékek (Charpy-V) különbözõ vizsgálati hõmérsékleteken. Austenitesítve 1 C-on, megeresztve 1 C-on, 44 HRC-re. Ütõmunka értékek, Keresztpróba (vastagsági irány, középpont) KV Joule 1 8 4 1 3 4 5 Vizsgálati hõmérséklet C 3

Melegszilárdság Hosszpróbák, austenitesítés1 C-on, megersztve 1 C-on 44 HRC-re; A próbákat 1 percig a vizsgálati hõmérsékleten hõntartották, mielõtt a vizsgálatot megkezdték volna. Rp,, Rm N/mm 1 14 1 1 Rp, 8 4 Rm 3 4 5 7 8 Vizsgálati hõmérséklet C Z A 5 5 C 55 C 1% 8 4 Az idõ hatása magas hõmérsékleten a keménységre. Ausztenitesítés 1 C-on, megeresztés 1 C-on 44 HRC-re. Keménység, HRC 5 45 4 35 FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS Nagyoló forgácsolás után a szerszámot 5 C-on órát hõn kell tartani. Ezután lassan 5 C-ig, majd tovább szabad levegõn lehûteni. EDZÉS Elõmelegítési hõmérséklet: 85 C (általában két lépcsõben). Ausztenitesítési hõmérséklet: 99 11 C, általában 1 C. Hõntartás: 3 45 perc, ahol a hosszabb idõ a sófürdõben ill. fluidágyban történõ ausztenitesítésre vonatkozik. (Hõntartás = az ausztenitesítési hõmérsékleten tartás ideje attól az idõponttól számítva, amikor a mag hõmérséklete elérte a szükséges hõmérsékletet, a hûtési folyamat megkezdéséig. Az ausztenitesítés során a szerszámot a dekarbonizációtól és az oxidációtól védeni kell. HÛTÕKÖZEG Semleges gáz/levegõ nagy sebességgel. Vákum (semleges gáz nagy sebességgel és elegendõ túlnyomással. Melegfürdõ (Só vagy fluidágy) 5 55 C-on. Melegfürdõ (Só vagy fluidágy) 18 C-on. Meleg olaj. Fontos: 1. A hûtési folyamatot 5 7 C-on meg kell szakítani és a szerszámot azonnal meg kell ereszteni.. A szerszám optimális tulajdonságai akkor érhatõk el, ha a hûtés elegendõen gyorsan történik. A hûtés azonban ne legyen olyan gyors, hogy nagymértékû elhúródást vagy repedést okozzon. 3 5 5 C C A keménység, szemcsenagyság és maradék ausztenit az ausztenitesítési hõmérséklet függvényében. 1 1 1 1 Idõ/óra Hõkezelés LÁGYÍTÁS Az acélt oxidációtól védve 85 C-on hõn tartani. Ezután kemencében kb. 1 C/óra sebességgel 5 C-ig, végül levegõn hûteni. Szemcsenagyság ASTM Keménység, HRC Maradék ausztenit % 1 58 Keménység 8 5 54 5 5 Szemcsenagyság 4 48 4 8 Maradék ausztenit 44 4 4 98 99 1 11 1 Ausztenitesítési hõmérséklet C 4

MEGERESZTÉS A megeresztési hõmérsékletet a kívánt keménység függvényében a megeresztési diagramból lehet meghatározni. Kétszeri megeresztés szükséges közbülsõ hûtéssel szobahõmérsékletre. A legalacsonyabb megeresztési hõmérséklet 18 C. A legrövidebb hõntartás óra. A megeresztési ridegség elkerülésére a 45 55 C tartományt el kell kerülni (lásd a megeresztési diagramot). Megeresztési diagram. Próba: 15 x 15 x 4 mm. Hûtés levegõn. Keménység, HRC 58 5 54 5 5 48 4 Ausztenitesítésihõmérséklet 1 C 44 4 4 38 3 34 Maradék ausztenit 3 3 8 1 3 4 5 7 8 Megeresztési hõmérséklet C ( + óra) MÉRETVÁLTOZÁSOK HÛTÉS UTÁN Probtest: 1 x 1 x 5 mm. Maradék ausztenit % Széless. Hossz Vastagság Abschreckmedium % % % Öl min.,8,, Härtetemp. 1 C max.,15,1 +,3 Luft min.,,5 Härtetemp. 1 C max. +,3 +, +,5 Vakuum/Inertgas min. +,1, +,8 Härtetemp. 1 C max. +,,4 +,1 8 4 MÉRETVÁLTOZÁSOK MEGERESZTÉS UTÁN Ausztenitesítési hõmérséklet: 1 C. Hûtõközeg: olaj. Méretváltozás % +,1 +,8 +,4,4,8,1 1 3 4 5 7 8 Megeresztési hõmérséklet C ( + óra) Megjegyzés: A méretváltozások edzés és megeresztés során összeadadndók. NITRDÁLÁS A nitridálás során kemény felületi réteg keletkezik, amely nagyon kopásálló. A nitridkéreg azonban nagyon rideg, megrepedhet vagy leválhat, ha ütésszerû igénybevétel, vagy hirtelen hõmérsékletváltozás éri. Minél vastagabb a réteg, annál nagyobb a rizikó, Nitridálás elõtt az acélt edzeni és megerszteni kell olyan hõmérsékleten, amely legalább 5 C-al a nitridálási hõmérséklet felett van. Nitridálás ammóniagázban 51 C-on vagy plazmanitridálás 75% hidrogén/5% nitrogén gázkeverékben 48 C-on 1-15 HV felületi keménységet eredményez. Általában a plazmanitridálás elõnyben részesítendõ, mert a N-potenciál pontosabban beállítható; különösen kerülni kell az ún. fehér réteg kialakulását, ez rendkívüli módon káros melegalakító szerszámok esetében. Azonban egy gondosan elvégzett gáznitridálással is jó eredmények érhetõk el. PLAZMANITRIDÁLÁS 75% H /5% N Nitridálási mélység, mm Nitridálási idõ Plazma 75%H /5%N Gáz Stunde 48 C 51 C 1,13,1 3,,3,3,3 * Nitridálási mélység = A felülettõl mért távolság, ahol a keménység 5 HV -vel nagyobb, mint az alapkeménység >,3 mm-nél vastagabb kéreg melegalakító szerszámokhoz nem javasolt. AVIDAR lágyított állapotban is nitridálható. Ezesetben a keménység és a kéregvastagság is kisebb lesz. 5

SÓFÜRDÕS NITRIDÁLÁS/ NITROCARBURÁLÁS A sófürdõs nitridálást, pl. teniferkezelést, speciális sófürdõben végzik kb. 57 C-on. a nitridálási idõ általában 1 óra. Az így elérhetõ keménység kb. 95 1 HV, a kéregvastagság 5 8 µm. Javasolt forgácsolási adatok Az alábbi forgácsolási adatok irányértékek, a mindenkori helyi adottságokhoz kell igazítani. ESZTERGÁLÁS Keményfém MARÁS Sík- és sarokmarás Gyorsacél Forgácsolásiparaméterek Nagyolás Simítás Simítás Megmunkálási- P P4 P1 P csoport ISO Bvonatos Bevonatoskeményfém keményfém vagy Cermet (v c ) m/min. 15 5 3 Elõtolás (f) mm/f,3,,3,3 Fogás (a p ) mm Megmunkálási- P P3 P1 csoport ISO Bevonatos Bevonatos keményfém keményfém vagy Cermet Marás keményfémmel Marás gyors- Forgácsolási- acéllal paraméterek Nagyolás Simítás Simítás (v c ) m/min. 1 1 1 8 35 Elõtolás (f z ) mm/fog,,4,1,,1 Fogás (a p ) mm 5 Szármarás Maró típusa Marás Forgácsolási- Tömör váltólapkás- Gyorsacél parameterek keményfém maróval maróval (v c ) m/min. 7 13 18 35 1) Elõtolás (f z ) mm/fog,3, ),8, ),5,35 ) Megmunkálási csoport ISO K1, P4 P P3 1) Besvonatos szármaró gyorsacélból v c ³ 45 m/min. ) Függ a radiális fogásmélységtõl és a maró átmérõjétõl Keményfém fúró Fúró típusa Hûtõcsatornás fúró Vágó- váltólapkás Tömör keményfém paraméterek fúró keményfém 1) éllel (v c ) m/min. 18 8 Elõtolás (f) mm/f,3,1 ),1,5 ),15,5 ) 1) Hûtõcsatornás fúró, beforrasztott keményfém éllel ) Függ a fúróátmérõtõl FÚRÁS Spirálfúró gyorsacélból Fûróátmérõ Elõtolás (f) Ø mm (v c ), m/min mm/ford 5 17*,8, 5 1 17*,,3 1 15 17*,3,35 15 17*,35,4 *) Bevonatos gyorsacél esetén v c ~4 m/min. KÖSZÖRÜLÉS Általános ajánlások találhatók az alábbi táblázatban találhatók. további információkat a "Szerszámacélok köszörülése" címû Uddeholm kiadványból lehet nyerni. Ajánlott köszörû korongok Köszörülési eljárás Lágyított Edzett Síkköszörülés A 4 H V A 4 GV Homlokköszörülés (Szegmens) A 4 G V A 3 HV Palástköszörülés A 4 LV A JV Furatköszörülés A 4 J V A IV Profilköszörülés A 1 L V A 1 JV

Hegesztés A szerszámacélok hegesztése akkor végezhetü el biztonsággal, ha azt nagy gonddal végzik el (Megfelelõ munkahõmérséklet, a varrat elõkészírtése, a megfelelõ hegesztõanyag és technológia megválasztása) Kézi ívhe- Hegesztõ eljárás WIG gesztés Munkahõmérséklet 35 375 C 35 375 C Hozaganyag QRO 9 TIG-WELD QRO 9 WELD Hegesztés utáni keménység 48 51 HRC 48 51 HRC Szikraforgácsoló megmunkálás Ha az acél edzett és megeresztett állapotában szikraforgácsolásra kerül, utána ismételten meg kell ereszteni, kb. 5 C-al az utolsó megeresztési hõmérséklet alatt. Keménykrómozás Keménykrómozás után a darabot feszültségcsökkentés céljából 18 C-on 4 órát meg kell ereszteni, hogy a hidrogénridegség elkerülhetõ legyen. Hõkezelés hegesztés után: Edzett Megeresztés 1 C-al az utolsó állapot megeresztési hõmérséklet alatt. Lágyított állapot Az acélt oxidációtól védve 85 C-on hõntartani. Ezután kemencében kb. 1 C/óra sebességgel 5 C-ra, majd végül levegõn lehûteni. Részletesebb információk a "Szerszámacélok hegesztése" címû Uddeholm kiadványban találhatók, vagy a hegesztõanyagok gyártójától szerezhetõk be. 7