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title: "35SMn20 — Automatenstähle"
description: "35SMn20: 1 entsprechende Bezeichnungen in 1 Normen, mit der erfassten chemischen Zusammensetzung neben dem Quelltext."
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JIS · Japan · 1 Bezeichnung

# 35SMn20

35SMn20 ist ein Werkstoff der Kategorie [Automatenstähle](/de/kategorien/automatenstähle "Automatenstähle"). Die erfasste Zusammensetzung umfasst C 0,32–0,39 %, Si 0,15–0,4 %, P ≤ 0,06 %, S 0,15–0,25 % und Mn 0,9–1,4 %. Für diese Sorte sind bislang keine normübergreifenden Entsprechungen erfasst.

- [*Kategorie* **Automatenstähle · 49 Sorten**](/de/kategorien/automatenstähle "Kategorie: Automatenstähle · 49 Sorten")
- *Bezeichnungen* **1**

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage?material=aee4047f-c21c-489b-aec6-aec9dd0f4898&designation=3ce42737-a092-4579-b444-0514cf84f4ce "Anfrage stellen")[**Datenblatt als PDF** Druckfertiges A4-Dokument **Wird erzeugt …** **Download gestartet** **Erneut versuchen**](/de/werkstoffe/jis/35smn20.pdf "Datenblatt als PDF")

## Über Automatenstähle

Ein Automatenstahl ist ein Stahl, der für die spanenden Fertigungsverfahren Drehen und Bohren (ununterbrochener Schnitt) auf automatisierten Werkzeugmaschinen optimiert ist. Durch Legieren mit Phosphor oder Schwefel bilden sich spröde Einschüsse, an denen die Späne brechen können. Durch Legieren mit Blei entstehen feinverteilte heterogene Bleieinschlüsse im Stahl, an denen die Späne brechen können. Automatenstähle für sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten werden mit Blei legiert. Da während des Legierens aus der Schmelze toxische Bleidämpfe frei werden, muss eine besondere Ausrüstung des Stahlwerks zum Absaugen und Abscheiden der Dämpfe eingesetzt werden. Deshalb werden bleilegierte Automatenstähle nicht mehr in großen Mengen hergestellt. Durch Legieren mit Schwefel (0,08 % - 0,4 %) und Mangan (0,7 % - 1,7 %) können ähnliche Eigenschaften eingestellt werden wie mit der Bleilegierung. Durch den Schwefelzusatz entstehen weiche, zeilenförmig ausgeprägte Mangansulfideinschlüsse im Stahl, an denen die Späne brechen. Verwendet werden Automatenstähle hauptsächlich in der Serienfertigung auf Drehautomaten und kombinierten Bearbeitungszentren. Die wichtigsten Automatenstähle sind in der DIN 1651 / EN 10087 bzw. EN 10277-3 aufgeführt. Verwendet werden Automatenstähle hauptsächlich in der Serienfertigung auf Drehautomaten und kombinierten Bearbeitungszentren. Die wichtigsten Automatenstähle sind in der DIN 1651 / EN 10087 bzw. EN 10277-3 aufgeführt.

Dies beschreibt die Werkstoffklasse als Ganzes. Prüfen Sie die einzelne Sorte vor der Bestellung stets anhand der Norm.

## Chemische Zusammensetzung

 5 erfasste Elemente · Massen-%

Was diese Legierung ist

Fe Mn C Si

Eisen — der Rest, den keine Norm angibt — 98 % Mn — 1.2 % C — 0.4 % Si — 0.3 % Spuren & Verunreinigungen · 0.3 %

Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

| Element | Massen-% |
|---|---|
| C | 0.32–0.39 |
| Si | 0.15–0.4 |
| Mn | 0.9–1.4 |
| P | ≤ 0.06 |
| S | 0.15–0.25 |

Kohlenstoff Silicium Mangan Phosphor Schwefel

0.01 % 0.1 % 1 % 10 % 100 %

Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

| Element | Wie veröffentlicht Quelltext wortgetreu | Min Massen-% | Max Massen-% | Grenze |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.32 - 0.39 | 0.320 | 0.390 | Bereich |
| Si | 0.15 - 0.4 | 0.150 | 0.400 | Bereich |
| P | max 0.06 | — | 0.060 | Max |
| S | 0.15 - 0.25 | 0.150 | 0.250 | Bereich |
| Mn | 0.9 - 1.4 | 0.900 | 1.400 | Bereich |

Die Spalte „Wie veröffentlicht“ ist die Quellzeichenfolge Zeichen für Zeichen, samt Dezimalkomma; Min und Max sind die geparsten Grenzen. Nicht aufgeführte Elemente haben keinen erfassten Wert — sie werden weggelassen, nie hergeleitet.

## Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor — es fehlt: Ni, Cr, Mo.

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Eine fehlende Eigenschaft heißt, dass uns dafür kein Wert vorliegt — sie bleibt weg, statt geschätzt, aus einer benachbarten Sorte interpoliert oder aus einem Tabellenbuch ergänzt zu werden. Sie heißt nicht, dass die Eigenschaft für den Werkstoff undefiniert wäre.

## Suchen Sie diese Sorte unter einem anderen Namen?

Durchsuchen Sie den Katalog nach Bezeichnung, Werkstoffnummer oder Zusammensetzung — jeder Name auf dieser Seite ist selbst ein Einstieg.

[Suche](/de/suche "Werkstoffsuche")[Anfrage](/de/anfrage?material=aee4047f-c21c-489b-aec6-aec9dd0f4898&designation=3ce42737-a092-4579-b444-0514cf84f4ce "Anfrage stellen")[**Datenblatt als PDF** Druckfertiges A4-Dokument **Wird erzeugt …** **Download gestartet** **Erneut versuchen**](/de/werkstoffe/jis/35smn20.pdf "Datenblatt als PDF")
