PREMIUM 1.2210 Aceros
115CrV3

UNE 1.2210

PREMIUM 1.2210 Aceros
115CrV3

115CrV3

Acero redondo de precisión sin sobremedida [PRS]

- redondo -
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EL 1.2210 DE UN VISTAZO

¿Qué tipo de acero es el 1.2210?

El 1.2210, también conocido como acero plata, es un acero para trabajar en frío. Como acero al cromo-vanadio, este material se puede utilizar de manera universal gracias a la buena maquinabilidad, la alta dureza, la retención de filo, la alta tenacidad y la alta resistencia al desgaste que tiene.

Características

El acero para herramientas 1.2210, también conocido como acero plata o por su nombre abreviado 115CrV3, tiene una combinación de características mecánicas muy buena que entran en juego en muchas aplicaciones diferentes. Se puede utilizar de manera universal como acero para trabajo en frío.

  • acero para herramientas
  • acero para trabajar en frío
  • buena maquinabilidad
  • alta aceptación de la dureza
  • alta resistencia al desgaste
  • generalmente no se nitrura
  • generalmente no se erosiona
  • habitualmente se utiliza para herramientas redondas

Posibilidades de aplicación

Gracias a su combinación única de dureza, resistencia al desgaste y tenacidad, el acero plateado 1.2210 puede utilizarse en la fabricación de herramientas y la ingeniería mecánica. Se utiliza en muchos ámbitos de aplicación, especialmente cuando la precisión y el elevado esfuerzo mecánico desempeñan un papel importante.

  • brocas espirales
  • machos de roscar
  • escariadores
  • fresas
  • avellanadoresbrocas de centro
  • rasquetas
  • herramientas para grabar
  • punzones de corte
  • eyectores
  • espigas de guía
  • formón de carpintero
  • casquillos
  • calibres
  • montajes
  • piezas de construcción

1.2210 Valores estándar

Análisis químico:

C Si Mn P S Cr V
1,1 - 1,25 0,15 - 0,3 0,2 - 0,4 0,0 - 0,03 0,0 - 0,03 0,5 - 0,8 0,07 - 0,12

Denominación química: 
115CrV3

Dureza de trabajo:
58-62 HRC

Dureza al suministrar:
220 HB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 1.2210

• Acero para herramientas

• Acero para trabajar en frío

• Acero plata

Un acero inoxidable clásico tiene una fracción másica de al menos un 10,5 % de cromo. El 1.2210 tiene una fracción másica del 0,5 – 0,8 % y, por tanto, no es un acero inoxidable.
Para alcanzar una resistencia total a la corrosión, un acero debe contener al menos un 10,5 % de cromo. El 1.2210 contiene como máximo un 0,8 %, por lo que no es resistente a la corrosión.
Como acero ferromagnético, el 1.2210 se puede magnetizar y es adecuado para procesarlo en placas magnéticas.
El trabajo en frío hace que este acero sea más duro y resistente, que el filo de corte sea más duro, que aumente la resistencia y que mejore la precisión dimensional y la calidad superficial. Sin embargo, la tenacidad se reduce y el trabajo en frío crea tensiones internas. Debido a sus características positivas durante el trabajo en frío, el 1.2210 es adecuado, por ejemplo, para muelles e instrumentos de precisión.
El material 1.2210 recibe un 4 por su resistencia al desgaste en una escala en la que 1 es baja y 6 es alta.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 1.2210

Sí, el 1.2210 es muy adecuado como acero par cuchillas. Debido a al contenido en carbono, tiene una buena dureza, necesaria para la retención del filo y el filo de corte. El contenido de cromo y vanadio le confieren una buena resistencia al desgaste y estabilidad del filo de corte. A pesar de su contenido de cromo, el 1.2210 no es resistente a la corrosión. Si se realiza un mantenimiento regular, se almacena en seco y se engrasan las cuchillas, se puede evitar la oxidación y prolongar la vida útil de las cuchillas.

El 1.2210 alcanza una dureza de trabajo de 58 – 62 HRC.
La densidad habitual del acero 1.2210 es de 7,8 g/cm3 a temperatura ambiente.

El 1.2210 tiene una resistencia a la tracción de aproximadamente 750 N/mm2. Para alcanzar este valor, se realiza un ensayo de tracción que muestra cuánta fuerza es necesaria para estirar o deformar el material antes de que se rompa.
En una escala en la que 1 es baja y 6 es alta, el 1.2210 recibe un 3 por su maquinabilidad.
La siguiente tabla muestra la conductividad térmica del acero para herramientas 1.2210 a distintas temperaturas.
Conductividad térmica

valor (W/m*K)

a una temperatura de

34,2

20 °C

32,6

350 °C

31,0

700 °C

El coeficiente de dilatación térmica indica cuánto puede dilatarse o contraerse un material con un cambio de temperatura. Se trata de una información muy importante, sobre todo cuando se trabaja con temperaturas altas o cuando se producen grandes fluctuaciones de temperatura mientras se utiliza.
Coeficiente de dilatación térmica medio
valor 10-6m/(m*K)
a una temperatura de

10,0

20 – 100  °C

12,7

20 – 200 °C

13,7

20 – 300 °C

14,2

20 – 400 °C

14,9

20 – 500 °C

15,8

20 – 600 °C

16,8

20 – 700 °C

La capacidad calorífica específica del acero para herramientas 1.2210 es de 0,46 J/kg* K a temperatura ambiente. Este valor indica cuánto calor se necesita para calentar una determinada cantidad de material en 1 kelvin.
La resistencia eléctrica específica se puede consultar en la tabla siguiente. La conductividad eléctrica es recíproca a la resistencia eléctrica.
Resistencia eléctrica específica

valor (Ohm*mm²)/m

a la temperatura de

0,33

20  °C

Das Verhältnis zwischen Spannung und Dehnung von Stahl wird durch das Elastizitätsmodul (Youngscher Modul) beschrieben und liegt für 1.2210 Werkzeugstahl bei 210 kN/mm2.

ACERO REDONDO DE
PRECISIÓN SIN SOBREMEDIDA –
ISO h8, h9, h11

PROCEDIMIENTO DEL 1.2210

Las características del material se determinan durante el tratamiento térmico. Por lo tanto, siempre tiene que realizarse con cuidado. Se determinan características como la resistencia, la tenacidad, la dureza superficial y la resistencia a la temperatura, que a su vez pueden prolongar/mejorar la vida útil de piezas, herramientas y componentes.

El tratamiento térmico incluye el recocido por disolución, el recocido blando, el normalizado, el alivio de tensiones, así como el revenido, el temple y el enfriamiento o bonificado.

Para recocer el 1.2210, se calienta el material de manera uniforme a una temperatura de 710 – 750 °C y se mantiene allí. A continuación, el 1.2210 se enfría lentamente en el horno.
Para aliviar las tensiones internas causadas por el mecanizado o el temple, el 1.2210 se calienta de manera uniforme a una temperatura de 650 – 680 °C y se mantiene allí. Por último, el material se enfría en el horno.

La temperatura de revenido se selecciona en función de la dureza y las características que se desean.

El revenido reduce las tensiones internas, pero también crea un equilibrio entre la resistencia y la tenacidad del material.

Encontrará más información en el diagrama siguiente:

Para templar, el 1.2210 se calienta de manera uniforme a una temperatura de 780 – 840 °C para el temple.

Los diámetros < 15 mm se pueden templar a una temperatura de 810 – 840 °C y luego enfriarse en aceite.

Los diámetros > 15 mm se deben templar a una temperatura de 780 – 810 °C y después se pueden enfriar en agua.

El acero plata 1.2210 se puede enfriar en los siguientes medios:

• Aceite, hasta un Ø < 15 mm

• Agua, a partir de un Ø > 15 mm

Los diámetros inferiores a 15 mm se enfrían en aceite para evitar deformaciones y grietas debidas al enfriamiento rápido.

Los diámetros superiores a 15 mm se pueden enfriar en agua para garantizar un enfriamiento rápido del material más grueso.

Este diagrama muestra microcambios a lo largo del tiempo a diferentes temperaturas. Son importantes en el tratamiento térmico, porque proporcionan información sobre las condiciones óptimas para procesos como el temple, el recocido y el normalizado.
Este diagrama muestra los cambios estructurales a nivel micro a lo largo del tiempo a una temperatura constante. Muestra a qué temperatura y después de qué tiempo se comienzan a formar diferentes fases, por ejemplo, la perlita, la martensita o la bainita.

EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL 1.2210

EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL 1.2210

No es habitual nitrurar el 1.2210.
No es habitual el cromado duro para el 1.2210.
No es habitual pulir el 1.2210.

EL MECANIZADO DEL 1.2210

Normalmente, el 1.2210 no se electroerosiona.

Además de preparar el 1.2210, hay que realizar un control preciso de la temperatura y un postratamiento adecuado para garantizar que conserve las propiedades mecánicas y la calidad requeridas.

El 1.2210 se tiene que precalentar de manera uniforme a una temperatura de 800 – 900 °C para evitar grietas o choques térmicos. A continuación, se calienta hasta alcanzar la temperatura de forja de 950 – 1050 °C. La temperatura de forja no debe descender por debajo de 950 °C y el material se tiene que volver a calentar tantas veces como sea necesario. Por último, las piezas se enfrían lentamente para minimizar las tensiones internas y evitar deformaciones y grietas.

Las piezas forjadas se tiene que someter a un tratamiento posterior para eliminar las tensiones internas, crear límites de grano más finos y darles la dureza prevista.

El acero plata 1.2210 es difícil de soldar debido a su alto contenido de carbono y sólo debe soldarse con una preparación cuidadosa y métodos de soldadura y aditivos adecuados.
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ACERO REDONDO DE PRECISIÓN SIN SOBREMEDIDA – ISO h8, h9, h11
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Valores estándar

Denominación química: 115CrV3
Dureza de trabajo: 58-62 HRC
Dureza al suministrar: 220 HB
Análisis químico:
C Si Mn P S Cr V
1,1

1,25
0,15

0,3
0,2

0,4
0

0,03
0

0,03
0,5

0,8
0,07

0,12
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Características técnicas

Acero para trabajar en frío de uso universal, con buena maquinabilidad, alta aceptación del temple y alta resistencia al desgaste. Por lo general, se utiliza para herramientas circulares.

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Posibilidades de aplicación

Brocas espirales, machos de roscar, escariadores, fresas, avellanadores, brocas de centrado, rasquetas, herramientas para grabar, punzones de corte, eyectores, espigas de guía, formón de carpintero, casquillos, calibres, montajes, piezas de construcción.

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