Page 377 - Werkstoffwelt
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Werkstoffgruppe Werkstoff - Nr.: Kurzname DIN EN Zugfestigkeit Rm Eignung Eignung für Zerspanungsklasse: Zusatzinformation Verwendungsbeispiele
(alte/neue in N/mm² (ca.) für Standard- Direkthärtung (10 = sehr gut;
Bezeichnung) Schweißverbindung 1 = schlecht)
Gebräuchlichste Rotgusslegierung für normal
und hochbeanspruchte Gleitlager. Härte bis
Rg 7 /
80HB. Gute Verschleißfestigkeit u. Gleit-
Gleitlager, Schleifringe,
Rotguß 2.1090 CuSn7Zn4Pb7-C-GC 270 N/mm² nein nein 10 eigenschaft. Kurzbrechender Span, gut zu Schiffswellenbuchsen usw.
CC 493 K
bearbeiten, meerwasserbeständig, weich- und
bedingt hartlötbar.
Zähharter Werkstoff mit gutem
CuSn12-C-GC / Verschleißwiderstand, geeignet auch Lager, Schneckenräder, Spindelmuttern
Bronze (Zinnbronze) 2.1052 280 N/mm² nein nein 6
CC483K für hohe Gleitgeschwindigkeiten, gute usw.
Korrosionsbeständigkeit, meerwasserbeständig.
Für Bauteile mit hohen Anforderungen an Armaturen, Schieber, Buchsen, Zahnräder
Bronze (Zinnbronze) 2.1050 CuSn10-C-GC 270 N/mm² nein nein 6
Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit u. Dehnung. usw.
Weiche Zinn-Bleibronze für höchste
CuSn7Pb15-C-GC / Flächendrücke bei niedrigsten Lager f. Bau- und Bergwerksmaschinen, Kolben
Bleibronze 2.1182 180 - 220 N/mm² nein nein 8
CC 496 K Geschwindigkeiten. Einsetzbar bis max. und Achsschenkelbüchsen usw.
120° C Arbeits temperatur.
Mittelweiche Zinn-Bleibronze mit sehr guten
CuSn10Pb10-C-GC / Gleiteigenschaften u. hoher Verschleißfestigkeit.
Bleibronze 2.1176 180 - 220 N/mm² nein nein 8 Lagerungen aller Art.
CC 495 K Auch einsetzbar bei Schlag- oder
Stoßbelastung.
Mittelharte Zinn-Bleibronze mit
guter Verschleißfestigkeit und guten
Bleibronze 2.1171 CuPb5Sn / CC 499 K 200 - 240 N/mm² nein nein 8 Pleuellager, Kalanderlager usw.
Gleiteigenschaften. Beständig gegen viele
verdünnte Säuren und Laugen.
Weiche Zinn-Bleibronze mit besten
Gleit eigenschaften. Geeignet für
Bleibronze 2.1188 SnPbBz20 / CC 497 K 150 - 200 N/mm² nein nein 8 höchste Flächendrücke bei geringsten Lagerelemente für Schwermaschinen,
Großanlagen usw.
Geschwindigkeiten. Hohe Notlaufreserven bei
Mangelschmierung.
PVC ist bis ca. 65° C einsetzbar. Gute
Technischer Kunststoff - PVC (Polyvinylchlorid) 55 N/mm² sehr gut 7 chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl Behälter, Armaturen, Fittings, Ventilatoren,
Säuren und Laugen. Schläuche etc.
PE ist beständig gegen Säuren und Laugen und
Technischer Kunststoff - PE (Polyethylen) 27 N/mm² sehr gut 5 wird wegen seines günstigen Preises oft im Behälter, Rohre u.ä.
Behälterbereich eingesetzt.
PP besitzt eine durchschnittliche Festigkeit,
Technischer Kunststoff - PP (Polypropylen) 30 N/mm² sehr gut 5 Steifigkeit und Schlagzähigkeit, sowie eine sehr Behälter, Verschlüsse, Armaturen, Filterteile,
Luftführungen oder Transportkästen.
gute Chemikalienfestigkeit.
Bildet hochwertige, mattglänzende und
ABS (Acryl-Nitril- kratzfeste Oberflächen, ist beständig
Technischer Kunststoff - 45 N/mm² sehr gut 5 Gehäuse und Gehäuseteile.
Butatien-Styrol) gegen wässrige Chemikalien und sehr gut
galvanisierbar.
PA läßt sich wärmebehandeln (tempern).
45 / 90 N/mm² Wird oft bei stoßbeanspruchten Bauteilen Einsatz im Maschinen- u. Apparatebau
Technischer Kunststoff - PA (Polyamid) gut 7 für Zahnräder, Schnecken, Lüfterräder,
(feucht/trocken) eingesetzt. Gute Notlaufeigenschaften. Gleitringe, Lagerbuchsen etc.
Einsatz bei ca. 70-130° C.
POM ist beständig gegen Treibstoffe und
Technischer Kunststoff - POM (Polyoxymethylen) 63 N/mm² gut 9 Mineralöle sowie die meisten Lösungsmittel. Zahnräder, Kettenräder, Lagerbuchsen,
Gleitlager usw.
Einsetzbar von 70-110° C.
Werkstoffwelt 373

