clock Пн-Пт: 09:00 - 18:00
cart 0

Ваша корзина:

0 руб.

Сталь 15X5M

Химический состав в % стали 15Х5М
C до 0,15 Диаграмма химического состава стали 15Х5М ( старое название Х5М )
Si до 0,5
Mn до 0,5
Ni до 0,6
S до 0,025
P до 0,03
Cr 4,5 - 6
Mo 0,45 - 0,6
W до 0,3
V до 0,05
Ti до 0,03
Cu до 0,2
Fe ~91

 

Расшифровка

 

Сталь 15X5M - это легированная сталь, которая содержит примерно 0,15% углерода (С), 5% хрома (Cr) и 0,5% молибдена (Mo). Буква "X" в названии обозначает, что это сталь для инструментов, а "M" указывает на наличие молибдена в составе. Эта сталь обычно используется для изготовления режущих инструментов, таких как ножи и лезвия, а также для производства деталей, работающих в условиях высокой нагрузки и трения, например, в подшипниках и прочих механизмах.

Зарубежные аналоги марки стали 15Х5М
США 501, 502, K41545, S50100, S50200, T12005, T51605
Германия 1.7362, 12CrMo19-5, T5, X12CrMo5
Япония SFVAB5A, STBA25, STC48, STFA25, STPA25
Франция 710CD5-05, Z15CD5-05, Z20CD5
Евросоюз 1.7362, 5CrMo16, X12CrMo5
Италия A16CrMo25-5KG, A16CrMo25-5KW
Китай 10MoCr50
Венгрия 12CrMo20-5
Польша H5M
Румыния 10MoCr50
Чехия 17102

 

Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7750 кг/м3
Термообработка: Отжиг 840 - 860oC, Охлаждение печь.
Твердость материала: HB 10 -1 = 170 МПа
Температура ковки, °С: начала 1200, конца 800. Сечения до 800 мм подвергаются отжигу с перекристаллизацией и одному переохлаждению.
Температура критических точек: Ac1 = 815 , Ac3(Acm) = 848 , Ar3(Arcm) = 775 , Ar1 = 718
Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 170 и σв=390 МПа,  К υ тв. спл=2,7 и Кυ б.ст=2,0

 

Механические свойства стали 15Х5М
ГОСТ Состояние поставки, режим термообработки Сечение, мм σ0,2 (МПа)
σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (Дж / см2) НВ, не более
 ГОСТ 20072-74 Прутки. Отжиг 840-860 °С, охлаждение с печью 90 215 390 22 50 118 -
 ГОСТ 7350-77 Листы горячекатаные или холоднокатаные. Отжиг 840-870 °С, воздух 25 236 470 18 - - -
ГОСТ 550-75



  
Трубы горячедеформированные, термообработанные 2-25 216 392 22 50 118 170
Трубы холодно- и теплодеформированные термообработанные 2-25 216 392 22 - - 170
Трубы горячедеформированные. Нормализация. Отпуск 2-25 412 588 16 65 98 235

 

Механические свойства стали 15Х5М при повышенных температурах
Температура испытаний, °С σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ %
Поковки диаметром 280 мм. Нормализация 1000 °С, воздух. Отпуск 700 °С, воздух    
20
200
300
400
450
500
550
600
660
580
550
530
520
465
390
300
800
680
670
630
620
550
500
415
16
15
15
14
16
19
22
22
50
68
65
64
70
75
82
84
Образцы из труб толщиной 10-10 мм. Нормализация. Отпуск     
20
400
450
500
600
485
430
385
350
170
640
510
480
430
310
18
12
15
18
21
78
75
76
82
91

 

Механические свойства стали 15Х5М в зависимости от температуры отпуска
Температура отпуска, °С σ0,2 (МПа) σв(МПа) δ5 (%) ψ % KCU (Дж / см2) HRCЭ
Образцы. Закалка 900 °С, охлаждение на воздухе      
200
400
450
500
550
90
1010
1020
1120
760
1260
1220
1230
1250
850
16
18
20
16
19
63
64
65
64
73
125
112
123
92
250
35
35
37
35
20

 

Назначение, применение

 

Назначение стали 15X5M заключается в создании деталей, которые подвергаются высоким нагрузкам и трению, таких как режущие инструменты, лезвия и ножи. Ее прочность и устойчивость к коррозии позволяют использовать этот материал для производства деталей, работающих в сложных условиях и экстремальных температурах.

Сталь 15X5M обладает высокой твердостью и устойчивостью к истиранию, что делает ее идеальным материалом для изготовления режущих инструментов. Она также обладает отличной коррозионной стойкостью, что позволяет использовать ее для производства деталей, которые будут подвергаться воздействию агрессивных сред.

Одним из наиболее распространенных применений стали 15X5M является производство лезвий для режущих инструментов и ножей. Кроме того, этот материал также используется для производства подшипников, рессор, зубчатых колес и других деталей, которые работают в условиях высокой нагрузки и трения.

Механические свойства стали 15Х5М при испытаниях на длительную прочность
 Температура испытания, °С Предел ползучести, МПа Скорость ползучести %/ч Температура испытания, °С Предел длительной прочности, МПа, не менее Длительность испытания, ч
480
540
480
540
103
64
69
39
1/10 000
1/10 000
1/100 000
1/100 000
480
540
480
540
177
98
147
74
10 000
10 000
100 000
100 000

 

Ударная вязкость стали 15Х5М KCU, (Дж/см2)
 Т= +20 °С Т= -25 (-20) °С Т= -40 °С Т= -60 °С Термообработка
 245
281
-
222
306
(284)
136
288
-
-
-
216
Труба. Отжиг 860 °С, охлаждение с печью.
Труба. Нормализания 1000 °С. Отпуск 700 °С.
Закалка 900 °С, воздух. Отпуск 600 °С.

 

Коррозионная стойкость стали 30Х KCU
 Среда  Температура, °С Длительность испытания, ч
Глубина, мм/год
Вода дистилированная 300
500
600
50 0,033
0,19
0,784

 

Физические свойства стали 15Х5М
T (Град) E 10- 5 (МПа) a 10 6 (1/Град) l (Вт/(м·град)) r (кг/м3) C (Дж/(кг·град)) R 10 9 (Ом·м)
20 2.11     7750   430
100   11.3 37 7730 483  
200   11.6 36 7700    
300   11.9 35 7670    
400 1.78 12.2 34 7640    
500 1.45 12.3 33 7610    
600 1.02 12.5   7580    
 

 

Краткие обозначения:
σв - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа   ε - относительная осадка при появлении первой трещины, %
σ0,05 - предел упругости, МПа   Jк - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа
σ0,2 - предел текучести условный, МПа   σизг - предел прочности при изгибе, МПа
δ5410 - относительное удлинение после разрыва, %   σ-1 - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа
σсж0,05 и σсж - предел текучести при сжатии, МПа   J-1 - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа
ν - относительный сдвиг, %   n - количество циклов нагружения
sв - предел кратковременной прочности, МПа   R и ρ - удельное электросопротивление, Ом·м
ψ - относительное сужение, %   E - модуль упругости нормальный, ГПа
KCU и KCV - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2   T - температура, при которой получены свойства, Град
sT - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа   l и λ - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С)
HB - твердость по Бринеллю   C - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)]
HV - твердость по Виккерсу   pn и r - плотность кг/м3
HRCэ - твердость по Роквеллу, шкала С   а - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С
HRB - твердость по Роквеллу, шкала В   σtТ - предел длительной прочности, МПа
HSD - твердость по Шору   G - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа

 

Коррозионная стойкость

 

Среда Температура,
°С
Длительность
испытания, ч
Глубина,
мм/год
Вода
дистиллированная
300 50 0,033
500 0,190
600 0,784

 

Плотность ρп кг/см3 при температуре испытаний, °С

 

Сталь 20 100 200 300 400 500 600
15Х5М 7750 7730 7700 7670 7640 7610 7580

 

Коэффициент линейного расширения α*106, К-1

 

Марка стали α*106, К-1 при температуре испытаний, °С
20-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600
15Х5М 11,3 11,6 11,9 12,2 12,3 12,5

 

Коэффициент теплопроводности λ Вт/(м*К)

 

Марка Стали λ Вт/(м*К), при температуре испытаний, °С
20 100 200 300 400 500
15Х5М 37 36 35 34 33

 

Модуль Юнга (нормальной упругости) Е, ГПа

 

Марка Стали При температуре испытаний, °С
20 100 200 300 400 500 600
15Х5М 211 178 145 102

 

Удельное электросопротивление ρ нОм*м

 

марка стали ρ нОм*м, при температуре испытаний, °С
15Х5М 430

 

Удельная теплоемкость c, Дж/(кг*К

 

Марка стали c, Дж/(кг*К), при температуре испытаний, °С
20-100
15Х5М 483
Другие статьи