1. Mechanische Eigenschaften von Q235NH
Ertragsfestigkeit: Typischerweise rund 235 MPa, was moderat ist, was auf eine gute Formbarkeit für allgemeine Biege-/Stempeloperationen hinweist.
Zugfestigkeit: 375-500 MPa, die ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Stärke und Duktilität bietet.
Verlängerung: Mehr als oder gleich 22% (für Dicke weniger als 16 mm), was ein wichtiger Indikator für die Duktilität ist. Eine höhere Dehnung bedeutet eine bessere Fähigkeit, beim Biegen oder Stempeln zu verformen, ohne zu knacken.
2. Rissrisikofaktoren beim Biegen/Stempeln
Materialstärke: Dickere Platten (> 16 mm) können eine geringere Dehnung und höhere Sprödigkeit aufweisen, was das Rissrisiko bei der Kälteform erhöht. Bei dünnen Platten (weniger oder gleich 10 mm) funktioniert Q235NH im Allgemeinen gut.
Biegerradius: Scharfe Biegungen (kleiner Biegerradius) können Spannungskonzentration verursachen. Der minimal empfohlene Biegungsradius ist normalerweise2-3-mal die Materialstärke(zB 2t-3t für kaltes Biegen), um ein Riss zu vermeiden.
Komplexität stempeln: Deep Drawing oder High - Spannungsstempelvorgänge können die Duktilitätsgrenze des Materials überschreiten, insbesondere wenn der Stahl nicht geglüht wurde, um die interne Spannung zu lindern.
Oberflächenzustand: Rost oder Skala auf der Oberfläche können als Spannungsstreifen wirken, was während der Verformung zu Rissen führt. Die ordnungsgemäße Reinigung vor der Bildung ist ratsam.
3. Vergleich mit anderen Corten -Stählen
4. Vorbeugende Maßnahmen
Warme Form: Für dicke Platten oder komplexe Formen kann das Vorheizen des Stahls auf 150-250 Grad die Duktilität verbessern und das Rissrisiko verringern.
Glühen: Wenn das Material kalt war, kann - zuvor gearbeitet, das Tempern (Erwärmen auf 600-650 Grad und langsame Kühlung) kann die Duktilität wiederherstellen.
Werkzeugdesign: Die Verwendung von abgerundeten Stimmungen und ordnungsgemäße Schmierung während des Stempels minimiert die Reibung und die Spannungskonzentration.



