¿A qué equivale el material 4Cr13?
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¿Qué es el acero inoxidable 4Cr13?
El acero 4Cr13 es un acero inoxidable martensítico comúnmente utilizado en la producción de cubiertos. Contiene una cantidad relativamente pequeña de carbono y cromo (alrededor del 0,40% – 1,00%). El material tiene buena templabilidad, desgaste, resistencia y resistencia a la corrosión.
¿A qué material equivale el 4Cr13?
4Cr13 es un acero inoxidable martensítico ampliamente utilizado en herramientas de corte, válvulas, bombas y piezas de máquinas. 4Cr13 es equivalente al estándar ISO X39Cr13, al estándar europeo X39Cr13 (1.4031) y al estándar japonés SUS420J2. En los Estados Unidos, a veces se lo compara con el AISI 420, aunque su contenido de carbono puede diferir.
| Estándar | Grado equivalente |
|---|---|
| ASTM/AISI | 420 (AISI 420) |
| ES / DIN | X46Cr13 (1.4034) |
| JIS | SUS420J2 |
| ISO | X46Cr13 |
| GB (China) | 4Cr13 (estándar nacional) |
Hoja de datos del acero inoxidable 4Cr13 (propiedades químicas y mecánicas)
Composición química (%)
| Código en GB/T 20878 | Código numérico unificado | Nuevo grado | Grado original | Composiciones químicas (fracción de masa) % | ||||||||||
| C | Si | Minnesota | P | S | Ni | cr | Mes | Cu | N | Otros elementos | ||||
| 104 | S42040 | 40Cr13 | 4Cr13 | 0.36~0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | (0.60) | 12.00 ~ 14.00 | – | – | – | – |
Propiedades mecánicas (condición recocida)
| Código en GB/T 20878 | Código numérico unificado | Nuevo grado | Grado original | Propiedad mecánica de la pieza de prueba mediante templado. | Dureza de las barras de acero recocido. | ||||||
| Fuerza de prueba, extensión no-proporcional Rp0,2/(N/mm2) | Resistencia a la tracción Rm/(N/mm2) | Tasa de estiramiento después de romper A/% | Tasa de contracción de la sección Zb/% | Energía de absorción de impactos Aku2d/J | HBW | CDH | HBW | ||||
| Nada menos que | No más que | ||||||||||
| 104 | S42040 | 40Cr13 | 4Cr13 | – | – | – | – | – | 50 | 235 | |
Propiedades físicas
| Código en GB/T 20878 | Código numérico unificado | Nuevo grado | Grado original | Densidad /(g/cm3) 20 grados | Grado de punto de fusión | Capacidad calorífica específica (kJ/Kg · K) | Conductividad térmica (W/m·K) | Coeficientes de expansión térmica lineal (10-6/K): | Resistividad eléctrica (Ω·mm2/m) 20 grados |
Módulo de elasticidad longitudinal (kN/mm2) 20 grados | ||
| 100 grados | 500 grados | 0-100 grados | 0 - 500 grado | |||||||||
| 104 | S42040 | 40Cr13 | 4Cr13 | 7.75 | 0.46 | 28.1 | 28.90 | 10.50 | 12.00 | 0.590 | 215 | |
Diferencia entre acero 4Cr13 y 3Cr13
La principal diferencia radica en el contenido de carbono del 4Cr13 (aproximadamente 0,4%), que es mayor que el del 3Cr13 (aproximadamente 0,3%). Esto da como resultado una mayor dureza, una mejor resistencia al desgaste y una retención superior de los bordes, ya que el 4Cr13. 3Cr13, por otro lado, es más asequible y más fácil de afilar. Por lo tanto, el 4Cr13 es más adecuado para aplicaciones exigentes, como herramientas de corte y moldes de carga elevada-, mientras que el 3Cr13 es más adecuado para herramientas y equipos básicos donde la facilidad de mantenimiento es primordial.
¿Cuál es la diferencia entre el acero 4Cr13 y 440C?
El 440C contiene significativamente más carbono (1,0 % frente a 0,4 %) y cromo (17 % frente a 13 %) que el 4Cr13, lo que ofrece una retención de bordes superior y una resistencia a la corrosión comparable.. 440El C puede alcanzar una dureza mucho mayor (58-60 HRC), pero normalmente cuesta entre 2 y 3 veces más que el 4Cr13.
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