Каталог
B2B-портал

Почему нержавеющие шайбы-гровер DIN 127 сделаны не из стали А2, а какой-то марки 1.4310?

Прежде всего, стоит отметить, что зачастую производители и крупные европейские поставщики для упрощения номенклатурных обозначений указывают на этикетках шайб плоских нержавеющих DIN 127 сталь А2

вместо той, из которой они действительно сделаны – пружинной стали 1.4310. Свойства стали 1.4310 задаёт европейский стандарт EN 10088 – это коррозионно-стойкая сталь аустенитного класса, которая отличается повышенным содержанием кремния для увеличения упругости изделий, сделанных из стали этой марки.

Зачем такая замена стали, и почему особенно это важно для шайб DIN 127?

Давайте разберёмся.

Первые упоминания о пружинных шайбах такого типа встречаются в английских журналах конца XIX века.

Почему нержавеющие шайбы-гровер DIN 127 сделаны не из стали А2, а какой-то марки 1.4310?

Своё название они получили в честь фамилии изобретателя – Джона Уильяма Гровера (John William Grover).

Современная конструкция шайбы-гровер, или шайбы Гровера, по DIN 127 (согласно отечественным стандартам по ГОСТ 6402-70) представляет собой разрезанную круглую шайбу, концы которой расположены в разных плоскостях.

Почему нержавеющие шайбы-гровер DIN 127 сделаны не из стали А2, а какой-то марки 1.4310?

Согласно ГОСТ 27017-86* шайбы такого типа служат для предотвращения самоотвинчивания крепёжных изделий при упругой деформации шайбы под нагрузкой.

* Кстати, тот же стандарт не допускает применение названия «шайба Гровера».

Для изготовления нержавеющих пружинных шайб DIN 127 массово применяют коррозионно-стойкую сталь 1.4310 по EN 10088. Согласно EN 10151 этот сплав относится к пружинным сталям аустенитного класса и незначительно отличается от марки А2 по ГОСТ ISO 3506:

Сталь и стандарт

Химический состав, %a), e)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Cu

Другое

1.4310

по EN 10088

0,05–0,15

2,00

2,00

0,045

0,015

16–19

0,8

6,0–9,5

--

--

A2

по ГОСТ Р ИСО 3506

0,10

1

2

0,05

0,03

15–20

е)

8–19

4

f), g)

a) Приведены максимальные значения, если не указано иное.

e) Молибден может присутствовать по решению изготовителя стали. В случае если содержание молибдена

влияет на условия применения стали, его содержание должно быть согласовано между изготовителем и потребителем стали.

f) Если содержание хрома менее 17 %, содержание никеля должно быть не менее 12 %.

g) Для аустенитных сталей с минимальным содержанием углерода 0,03 % содержание азота не должно превышать 0,22 %

Основные легирующие элементы сравниваемых сплавов: хром и никель. Они имеют соизмеримое содержание, поэтому и сплавы имеют схожую коррозионную стойкость. При этом сталь 1.4310 отличается бóльшим содержанием кремния (Si), который в хромоникелевых сплавах увеличивает пределы упругости и текучести, а также улучшает износостойкость получаемого изделия.

Таким образом, сталь 1.4310 относится к пружинным коррозионно-стойким сталям по EN 10151 и является более подходящим материалом для производства пружинных шайб по DIN 127 в отличие от стандартных сталей марки А2.

Ко всему этому стоит отметить что, используя нержавеющие пружинные шайбы из стали 1.4310, Вы можете столкнуться с проблемой «магнитности» коррозионно-стойких сталей. Как и все хромоникелевые сплавы, сразу после закалки на аустенит сплав 1.4310 обладает магнитной проницаемостью близкой к значению немагнитных материалов: 1,002 и выше.

Однако, термомеханические процессы производства существенно меняют фазовую структуру изделий аустенитных сталей. При деформации заготовок в ходе производственных процессов, как например холодная навивка пружинных шайб, происходит увеличение магнитной проницаемости готовой продукции из-за структурной трансформации аустенита. В результате проверка изделий из аустенитных сплавов при помощи магнита или измерителя магнитной восприимчивости может дать неожиданный результат для сплава, который рассматривается как немагнитный.

Поэтому стали марок А2 и 1.4310 нельзя назвать немагнитными, т.к. их магнитная проницаемость выше μr=1.

Подробно с магнитными свойствами аустенитных сталей можно ознакомиться в разделе ЧаВо на сайте нашей компании.

Хиты продаж

Другие статьи этого раздела

Корродирующие среды в сочетании со сталями A2 и A4
Контактная коррозия
Точечная коррозия
Сплошная поверхностная коррозия
Коррозионное растрескивание
Ржавчина от контактирующих деталей и ее возникновение

Другие статьи этого раздела

Оценка обрабатываемости сталей
Экстремальные температуры эксплуатации аустенитных сталей А2 и А4: от -200 до +400 <sup>0</sup>С
Приблизительные значения моментов затяжки и коэффициентов трения
Свойства болтов из высококачественной стали при высоких температурах
Классы прочности нержавеющего крепежа
Обозначение прочности аустенитных сталей

Другие статьи этого раздела

Нержавеющее мыло – миф или реальность
История появления коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей

Другие статьи этого раздела

Обозначение и маркировка нержавеющих крепёжных изделий по ГОСТ ISO 3506-2014
О чем говорит стандарт DIN?
Выписка из допуска строительного надзора Z-30.3-6
Свойства крепёжных изделий из коррозионно-стойких сталей по ГОСТ ISO 3506-2014
Легированные нержавеющие стали по ГОСТ 5632-2014
Таблица соответствия стандартов DIN, ISO и ГОСТ

Другие статьи этого раздела

Нормативные правила хранения крепежа из коррозионностойких сталей
Рекомендации по эксплуатации буров ELNAR® PROFF под патрон SDS-plus
Рекомендации по эксплуатации отрезных дисков ELNAR
Рекомендации по эксплуатации свёрл
Какие свёрла «хорошие»?
Магнитные свойства высококачественных аустенитных нержавеющих сталей

Другие статьи этого раздела

Какой шаг резьбы стандартный?

Другие статьи этого раздела

Вопросы о паспортах качества от завода-изготовителя
Из латуни какой марки производятся болты и гайки по ГОСТ/ISO/EN?
Как (со)хранить крепёж?
Цепи из нержавеющих сталей являются грузоподъёмными? Какое у них назначение?
На рым-болт ART 580 А2 (или А4) нужно рассчитать нагрузку. По каким нормативным документам можно это сделать?
Какая длина сверла либо длина резьбы у самореза DIN 7504 А2?
обратная связь

Ответим на любые вопросы