Edelstahl

Unsere Bearbeitungsdienstleistungen: Drehen, Fräsen und Langdrehen von Edelstahl

Final Advanced Materials liefert maßgeschneiderte Edelstahlteile, die nach Plan gefertigt werden. Unsere Expertise in Drehen, Fräsen und Langdrehen ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Final verfügt über einen leistungsfähigen Maschinenpark und die Erfahrung, Edelstahl von der Prototypen- bis zur Serienproduktion zu bearbeiten.

Edelstahlbeschreibung

Rostfreier Stahl oder Edelstahl ist eine Familie von Stählen, die hauptsächlich mit Chrom (mindestens 10,5%) und Nickel legiert ist. Es ist ein vielseitiges Material, das viele nützliche Eigenschaften für zahlreiche Anwendungen bietet. Es gibt vier Hauptfamilien von rostfreien Stählen: martensitische, austenitische, ferritische und hitzbeständige Stähle.

Anwendungen von Edelstahl

Aufgrund seiner hervorragenden mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften wird Edelstahl in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt. Der Hauptvorteil von Edelstahl ist, dass es Korrosions- und Chemikalien- und Witterungsbeständig ist. Daher wird es bei der Herstellung von Maschinenteilen, medizinischen Geräten, in der chemischen Industrie oder auch in der Lebensmittelindustrie verwendet.

  • Maschinenbauteile
  • Teile für Prozessanlagen in der Chemie- und Mineralölindustrie
  • Teile für Prozessanlagen in der Lebensmittelindustrie
  • Teile von Medizingeräten
  • Schrauben und Bolzen im Bauwesen
  • Teile und Ausrüstungen für Sanitärinstallationen 
  • Schiffsausrüstungen oder andere Ausrüstungsgegenstände, die mit Seewasser in Berührung kommen
  • Ofenteile

Vorteile von Edelstahl

Es gibt verschiedene Arten von rostfreiem Stahl, die jeweils spezifische Eigenschaften in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Zerspanbarkeit und Schweißbarkeit aufweisen.

  • Breites Angebot an Abmessungen
  • Breites Angebot an Formen und Profilen
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (Haltbarkeit und Sicherheit)
  • Einfache Verarbeitung durch herkömmliche Verfahren: Schweißen, Zerspanen, Biegen, Falzen, Pressen
  • Hohe mechanische Eigenschaften
  • Guter Oberflächenzustand
  • Gute Kriechfestigkeit
  • Hohe Duktilität
  • Magnetisch oder nicht magnetisch

Hauptfamilien nichtrostender Stähle

Martensitische Stähle

Diese Stähle enthalten mindestens 12 % Chrom und höchstens 10 % Nickel. Der Kohlenstoffgehalt ist sehr gering und liegt zwischen 0,1 % und 1,5 %. Der Hauptvorteil dieses Stahltyps ist seine hervorragende Härtbarkeit durch Wärmebehandlung. Es wird verwendet, wenn die Anforderungen an die mechanische Festigkeit hoch sind. Aufgrund der vollständig martensitischen Struktur haben diese Stähle eine hohe Elastizität, Bruchfestigkeit und Härte. 

Dieser Stahl eignet sich jedoch nicht für Verwendung bei sehr niedrigen Temperaturen.

Ferritische Stähle

In der Grundzusammensetzung liegt der Chromgehalt über 12 %, der Nickelgehalt unter 2 % und der Kohlenstoffgehalt unter 0,2 %. Diese Stähle besitzen eine hohe Duktilität und bieten somit gute Kaltumformeigenschaften. Die Korrosionsbeständigkeit dieser Stähle ist wesentlich besser als die von martensitischen Stählen. Das beste Korrosionsverhalten wird nach einer Wärmebehandlung erzielt. Dieser Stahl eignet sich jedoch nicht für Verwendung bei sehr niedrigen Temperaturen.

Austenitische und superaustenitische Stähle

Sie sind aufgrund ihrer mit Kupfer vergleichbaren Duktilität und ihrer hohen mechanischen Eigenschaften die bei weitem gebräuchlichsten Edelstähle. Der hohe Nickelgehalt (> 10 %) schafft eine deutliche Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit und der Beständigkeit gegen aggressive Umgebungsbedingungen. Der Chromgehalt beträgt über 19 % und der Kohlenstoffgehalt ist sehr niedrig. Die Stabilität kann durch Elemente wie Titan oder Niobium verbessert werden. Superaustenitischer nichtrostender Stahl weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen allgemeine oder lokale Korrosion auf, insbesondere in stark oxidierenden Umgebungen. In chlorhaltigen Umgebungen (z. B. in Schwimmbädern) besteht jedoch die Gefahr von Spannungsrisskorrosion.

Die austenitische Gefügestruktur und die damit verbundene hohe Verformbarkeit schaffen eine ausgezeichnete Zähigkeit, auch bei niedrigen Einsatztemperaturen. Die gute Zähigkeit hat jedoch zur Folge, dass das Material schlecht zerspanbar ist. Austenitische Stähle sind unmagnetisch und können nicht gehärtet werden.

Hitzebeständige Stähle

Hitzebeständige Stähle haben einen hohen Chrom- und Nickelgehalt. Sie sind korrosions-, oxidations- und warmkriechbeständig und werden hauptsächlich in Heiz- oder Prozessöfen verwendet. Die Betriebstemperaturen liegen zwischen 900 °C und 1.150 °C. Diese Stähle behalten bei hohen Temperaturen zufriedenstellende mechanische Eigenschaften, ihre plastische Verformung ist jedoch begrenzt.

Wir bieten auch eine breite Palette an Stahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, Inconel® und Messing an. Final verfügt über modernste Bearbeitungsmittel, um eine qualitativ hochwertige Arbeit gewährleisten, die Ihren Anforderungen entspricht.

Unsere Bearbeitungsdienstleistungen: Drehen, Fräsen und Langdrehen von Edelstahl

Final Advanced Materials liefert maßgeschneiderte Edelstahlteile, die nach Plan gefertigt werden. Unsere Expertise in Drehen, Fräsen und Langdrehen ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Final verfügt über einen leistungsfähigen Maschinenpark und die Erfahrung, Edelstahl von der Prototypen- bis zur Serienproduktion zu bearbeiten.

Hauptmerkmale

Datenblatt - Edelstahl (186.61k)

Technische Datenblatt - Edelstahl


Datenbatt Metalle (195.95k)

Technische Datenblatt von Metalle