Какие свойства стали придает кремний
Содержание:
- Влияние кремния на свойства стали
Влияние кремния на свойства стали
- Влияние кремния на свойства стали Поскольку структура атомной кристаллической решетки кремния сильно отличается от решетки железа, а атомный объем намного больше атомного объема железа, то при растворении в железе кремний может сильно исказить атомную кристаллическую решетку. Мне. Семь / Доззумуд. тех-так Сталь фасонная Zazbtek С Чаг £ Рисунок 36.Структурная схема Кремниевой стали Ом 0.8 1.2 1.6 От% Железо, таким образом, увеличивает твердость и прочность феррита.
Это свойство кремния используется при легировании мягкой стали. Кремний снижает концентрацию углерода в перлите и снижает предел растворимости углерода в аустените. То есть на железоуглеродной диаграмме точки 5 и Е смещены влево. Рисунок 36 представляет собой структурный вид Кремниевой стали, из этого рисунка видно, что чем выше содержание кремния в стали, тем меньше углерода
требуется для производства сверхэвтектоидной стали или дебритной стали.
Людмила Фирмаль
На рисунке 37 показано влияние кремния на диаграмму состояния системы Fe-C. Чем выше содержание кремния при воздействии кремния на свойства стали, тем выше 105 В сплавах температура превращения перлита выше, а концентрация углерода в перлите ниже.
Например, в случае 2% Si точка превращения перлита повышается до 780°, а концентрация углерода в перлите не превышает 0,6%. При 4% Si точка превращения перлита повышается до 860°, концентрация углерода перлита составляет менее 0,5%, etc. So, с увеличением содержания кремния, область FeT постепенно сужается, и при 8% Si исчезает. 1600. Я ^ 1200 Ко мне. 800. м Дж г с > Как О Рис.37.
- Влияние кремния на диаграмму Fe-C В технологии используются изделия, изготовленные из чрезвычайно прочного карбида кремния. Эмери камень, нагревательного элемента (кварцевого стержня) и т. д. Однако в сплавах Fe — C химическое сродство кремния к железу выше, чем у углерода, и карбид кремния не препятствует его образованию, но является одним из самых мощных графитизирующих элементов. 1 например, в высокоуглеродистых негабаритных тектидных сталях, содержащих более 1% Si, при длительном нагреве в зоне критической точки цементация начинает графитироваться, и сталь подвергается черной деструкции, аналогичной деструкции серого чугуна.
Согласно микроструктуре, Кремниевая сталь класса перлита, которая обычно отожжена (не графитизирована), совсем не отличается от простой углеродистой стали. То есть кремний не производит новых структурных компонентов или фаз стали. В отожженном один-сплав кремния стали, не содержит легирующих элементов, перлит будет иметь слегка шероховатую структуру под воздействием кремния. Увеличьте температуру преобразования перлита, приводя к плита цементита большая. На рисунке 38 показано влияние кремния на критическую точку стали.
Под воздействием кремния точки Ax и Ab значительно увеличиваются.
Людмила Фирмаль
Таким образом, в машинной стали при −0,4% с критическая точка феррита А3 с введением каждого процента кремния увеличивается на −30°, а точка перлита А1 увеличивается на 20°.другими словами, влияние кремния на точку феррита больше. 、 950. 900. — -* — Утвердительный ответ. 600. — Да. Семьсот пятьдесят ’00 <и’.o и вперед Рис.38.Влияние кремния и к критическая точка стали 0.4% Я Также Как х Л В х ПС х Ко 1.5 2.0 25 Sl.% Рисунок 39. Влияние кремния на критическую скорость экалми стали 0,5% С и 0,8%с Вместо перлита кремний не является Карбидообразующим элементом, поэтому он почти полностью растворим в Феррите и в основном влияет на феррит, а не на перлит, содержащий карбидную фазу.
На рисунке 39 показано влияние кремния на критическую скорость упрочнения стали 0,5 и 0,8% С. Из этого рисунка видно, что критическая скорость упрочнения стали под воздействием кремния значительно снижается даже в 1,5-2,0 раза.%Si составляет около 150 град / С; при такой скорости детали толщиной или диаметром до 25-30 мм можно гасить маслом. Понижая критическую скорость упрочнения, кремний повышает упрочняющие свойства стали. На рисунке 40 показано влияние кремния на закаливаемость предэвтектоидной стали −0,5% С.
На графике показано значительное повышение закаливаемости конструкционной стали под воздействием кремния. В эвтектоидных и сверхэвтектоидных инструментальных сталях 0,8-1,2% влияние кремния на закаливаемость более эффективно, чем в сверхэвтектоидных сталях, но это положительное влияние кремния на высокоуглеродистую сталь фактически не использует влияние кремния на свойства стали. Сто семь Это связано с тем, что он имеет высокую склонность к графитизации и легко обугливается, поскольку кремниевый сплав инструментальной стали не используется без добавления карбида кремния формования elements.
In кроме того, инструмент из стали, легированной только кремнием, не обладает хорошими режущими свойствами, так как карбиды, образующиеся на такой стали, не обладают высокой твердостью и не повышают износостойкость стали. Кремнистая среднеуглеродистая конструкционная сталь, содержащая 1,5-2,0% Si при нагреве до нормальной температуры Крысы при температуре 30-40° 60. Четыре г Тридцать В Н Н Дж О 10 20 30 Л ТАК Расстояние от конца отверждения, мм 60. Рисунок 40.
Влияние кремния на прокаливаемость Yeo-конструкционной стали 0,5% C Превышение критической точки сделает его менее склонным к перегреву, чем обычный углерод, но при более высоких температурах нагрева он будет перегреваться больше, чем углеродистая сталь. Поэтому во время других процессов отжига, упрочнения и термообработки кремниевых стальных изделий не рекомендуется нагревать их выше оптимальной температуры. Кремний до 2,0-2,5% мало влияет на температуру мартенситного превращения при закалке стали(точка м) и количество удерживаемого аустенита в структуре закаленной стали(рис.41).
Кремний за-эвтектоидная инженерии не чувствительны к скорости охлаждения после высокотемпературного отпуска. То есть кремний не вызывает отпускной хрупкости стали. Однако в присутствии других легирующих элементов, вызывающих выделение хрупкости, таких как марганец и хром, кремний увеличивает отпускную хрупкость стали. Когда закаленная сталь закалена под влиянием кремния, стабильность мартенсита улучшена и своя температура разложения перенесена к максимуму temperature. In добавление, сталь кремния 108 Когда Кремниевая сталь высвобождается, мелкодисперсные частицы карбидной фазы объединяются с очень низкой скоростью, поэтому структура сорбита Кремниевой стали также размягчается при высоких температурах.
Поэтому закаленная Кремниевая сталь обладает повышенной стойкостью к отпуску. Он определяет, используется ли кремний для легированных сталей, которые производят высокотемпературные инструменты (штампы, пуансоны, штампы для термической деформации металлов, ножи, ножницы, пилы для резки горячих металлов и др.), которые работают при высоких температурах. Пятнадцать Что это? I-5 200. 150. Один — •г Си г. Диаграмма 41.Влияние количества иремия, ми и остаточного аустенита на структуру закаленной эвтектоидной стали 100200300 Вт) 1 ′ температура выхлопных газов, х 500. Рис.42.Влияние кремния на стабильность закаленной стали при 0,7%С при отпуске: / −0.2%Си; 2-2. 7%Си
На рис. 42 показано влияние температуры отпуска на твердость углеродистой и Кремниевой стали при закалке от 800 и 880°С до 0.7%.As как видно из рисунка, твердость Кремниевой стали после отпуска при 400-500°примерно на 10 HRC выше, чем у углеродистой стали. Свойства диаграммы с-формы при изотермическом превращении аустенита перлитной структуры Кремниевой стали, содержащей <2% Si, существенно не отличаются от чертежей обычной углеродистой стали. Когда Si превышает 2%, на изотермической диаграмме Кремниевой стали появляются 2 максимальных значения скорости разложения аустенита.
То есть диапазон температур торутита (500-550°) и промежуточных (250-300°) метаморфоз. Во время цементной фиксации стали кремний снижает скорость диффузии углерода и затрудняет цементацию поверхности. Например, железо Si 2.0-2.5% совершенно не подвержено науглероживанию. Поэтому 1 легирующий элемент-кремний-сталь для цементации не используется.
Смотрите также:
Решение задач по материаловедению
Источник
Условные обозначения химических элементов:
хром ( Cr ) — Х никель ( Ni ) — Н молибден ( Mo ) — М титан ( Ti ) — Т медь ( Cu ) — Д ванадий ( V ) — Ф вольфрам ( W ) — В | азот ( N ) — А алюминий ( Аl ) — Ю бериллий ( Be ) — Л бор ( B ) — Р висмут ( Вi ) — Ви галлий ( Ga ) — Гл | иридий ( Ir ) — И кадмий ( Cd ) — Кд кобальт ( Co ) — К кремний ( Si ) — C магний ( Mg ) — Ш марганец ( Mn ) — Г | свинец ( Pb ) — АС ниобий ( Nb) — Б селен ( Se ) — Е углерод ( C ) — У фосфор ( P ) — П цирконий ( Zr ) — Ц |
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА СТАЛЬ И ЕЕ СВОЙСТВА
Углерод — находится в стали обычно в виде химического соединения Fe3C, называемого цементитом. С увеличением содержания углерода до 1,2% твердость, прочность и упругость стали увеличиваются, но пластичность и сопротивление удару понижаются, а обрабатываемость ухудшается, ухудшается и свариваемость.
Кремний — если он содержится в стали в небольшом количестве, особого влияния на ее свойства не оказывает.(Полезная примесь; вводят в качестве активного раскислителя и остается в стали в кол-ве 0,4%)
Марганец — как и кремний, содержится в обыкновенной углеродистой стали в небольшом количестве и особого влияния на ее свойства также не оказывает. (Полезная примесь; вводят в сталь для раскисления и остается в ней в кол-ве 0,3-0,8%. Марганец уменьшает вредное влияние кислорода и серы.
Сера — является вредной примесью. Она находится в стали главным образом в виде FeS. Это соединение сообщает стали хрупкость при высоких температурах, например при ковке, — свойство, которое называется красноломкостью. Сера увеличивает истираемость стали, понижает сопротивление усталости и уменьшает коррозионную стойкость. В углеродистой стали допускается серы не более 0,06-0,07%. ( От красноломкости сталь предохраняет марганец, который связывает серу в сульфиды MnS).
Фосфор — также является вредной примесью. Снижает вязкость при пониженных температурах, то есть вызывает хладноломкость. Обрабатываемость стали фосфор несколько улучшает, так как способствует отделению стружки.
ЛЕГИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА СТАЛИ
Хром (Х) — наиболее дешевый и распространенный элемент. Он повышает твердость и прочность, незначительно уменьшая пластичность, увеличивает коррозионную стойкость; содержание больших количеств хрома делает сталь нержавеющей и обеспечивает устойчивость магнитных сил.
Никель (Н) — сообщает стали коррозионную стойкость, высокую прочность и пластичность, увеличивает прокаливаемость, оказывает влияние на изменение коэффициента теплового расширения. Никель – дорогой металл, его стараются заменить более дешевым.
Вольфрам (В) — образует в стали очень твердые химические соединения – карбиды, резко увеличивающие твердость и красностойкость. Вольфрам препятствует росту зерен при нагреве, способствует устранению хрупкости при отпуске. Это дорогой и дефицитный металл.
Ванадий (Ф) — повышает твердость и прочность, измельчает зерно. Увеличивает плотность стали, так как является хорошим раскислителем, он дорог и дефицитен.
Кремний (С)- в количестве свыше 1% оказывает особое влияние на свойства стали: содержание 1-1,5% Si увеличивает прочность, при этом вязкость сохраняется. При большем содержании кремния увеличивается электросопротивление и магнитопроницаемость. Кремний увеличивает также упругость, кислостойкость, окалиностойкость.
Марганец (Г) — при содержании свыше 1% увеличивает твердость, износоустойчивость, стойкость против ударных нагрузок, не уменьшая пластичности.
Кобальт (К) — повышает жаропрочность, магнитные свойства, увеличивает сопротивление удару.
Молибден (М) — увеличивает красностойкость, упругость, предел прочности на растяжение, антикоррозионные свойства и сопротивление окислению при высоких температурах.
Титан (Т) — повышает прочность и плотность стали, способствует измельчению зерна, является хорошим раскислителем, улучшает обрабатываемость и сопротивление коррозии.
Ниобий (Б) — улучшает кислостойкость и способствует уменьшению коррозии в сварных конструкциях.
Алюминий (Ю) — повышает жаростойкость и окалиностойкость.
Медь (Д) — увеличивает антикоррозионные свойства, она вводится главным образом в строительную сталь.
Церий — повышает прочность и особенно пластичность.
Цирконий (Ц) — оказывает особое влияние на величину и рост зерна в стали, измельчает зерно и позволяет получать сталь с заранее заданной зернистостью.
Лантан, цезий, неодим — уменьшают пористость, способствуют уменьшению содержания серы в стали, улучшают качество поверхности, измельчают зерно.
Источник
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Полезные и специальные примеси в стали
- Вредные примеси в стали, которые ухудшают ее свойства
Вредные примеси в стали не только ухудшают ее состав, но и могут привести к последующей деформации изготовленного из нее изделия. Однако нельзя все их рассматривать как нежелательные. Некоторые из них относят к полезным, а от других вообще невозможно избавиться, так как они постоянные. Да и нет необходимости их устранять, поскольку постоянные примеси могут влиять на качественные характеристики стали.
В этой статье мы поговорим о том, какими являются вредные примеси стали и как они влияют на ее состав и характеристики стальных изделий.
Полезные и специальные примеси в стали
В стали встречаются вредные и полезные примеси. Сначала остановимся на полезных, к которым относят марганец и кремний:
- Марганец – это химический элемент, благодаря которому возрастает прокаливаемость стали и снижается влияние серы, оказывающей вредное воздействие на металл.
- Кремний – примесь данного элемента помогает раскислить сталь и, как следствие, повысить ее прочность. Его специально добавляют в металл в ходе его выплавки.
Углеродистая сталь содержит примесь кремния не более 0,35–0,4 % и марганец в количестве 0,5–0,8 %. Переход марганца и кремния в сталь происходит во время раскисления в ходе выплавки. Эти химические элементы соединяются с кислородом закиси железа FеO, а затем, превращаясь в окислы, переходят в шлак, то есть, иначе говоря, раскисляют сталь.
Данный процесс оказывает благоприятное воздействие на свойства стали. За счет дегазации металла кремнием увеличивается ее плотность. Часть химического элемента остается в феррите (твердом растворе) уже после раскисления, что приводит к значительному возрастанию предела текучести. При этом способность к холодной высадке и вытяжке у стали снижается.
По этой причине производители снижают количество кремния в сталях, изготавливаемых для холодной штамповки и высадки. Прочность металла значительно повышается благодаря примеси марганца. Последний сильно уменьшает красноломкость стали, оставляя пластичность практически неизменной. Таким образом, резко падает хрупкость стали при воздействии высокой температуры, которая возникала из-за присутствия серы.
Для получения сталей, имеющих определенные свойства, в металл добавляют специальные примеси. Они носят название легирующих элементов. Стали же именуют легированными.
Остановимся подробно на назначении некоторых элементов:
- Алюминий – его примесь помогает повысить окалино- и жаростойкость стали.
- Медь – увеличивает стойкость стали к коррозии.
- Хром – повышает прочность, твердость сталей, увеличивает стойкость к коррозии, при этом пластичность падает незначительно. Нержавеющей сталь делает большое содержание хрома.
- Никель – повышает пластичность, прочность, делает сталь стойкой к коррозии.
- Вольфрам – при добавлении в сталь создает корбиды (химические соединения повышенной твердости). Они значительно повышают красностойкость и твердость. Под воздействием вольфрама сталь перестает расширяться в процессе нагревания, а хрупкость при отпуске уходит.
- Ванадий – способствует возрастанию плотности, прочности и твердости стали. Он признается прекрасным раскислителем.
- Кобальт – под его воздействием увеличивается жаропрочность, стойкость к ударным нагрузкам, возрастают магнитные свойства.
- Молибден – улучшается сопротивляемость стали к окислению в ходе воздействия на нее высоких температур, возрастает упругость, красностойкость, увеличивается стойкость к коррозии, повышается предел прочности к растяжению.
- Титан – являясь прекрасным раскислителем, он повышает стойкость к коррозии, увеличивает плотность и прочность металла, делает лучше его обрабатываемость.
- Церий – способствует возрастанию пластичности и прочности стали.
- Цирконий (Ц) – воздействует на зернистость стали, давая возможность изготовить металл с установленным размером зерна, делает его мельче.
- Лантан, неодим и цезий – уменьшают пористость стали, сокращают количество серы, делают качество поверхности лучше, а зерно мельче.
Вредные примеси в стали, которые ухудшают ее свойства
Давайте разберемся, какие вредные примеси содержатся в стали. Основными являются фосфор и сера.
- Сера.
Сера (S) содержится в сталях высокого качества в количестве не более 0,02–0,03 %. Для металла общего назначения этот показатель повышается до 0,03–0,04 %. С помощью спецобработки количество серы уменьшается до 0,005 %.
Растворения серы в железе не происходит, а образуется FeS (сульфид железа). Он входит в эвтектику, образующуюся при температуре +988 °С.
При высоком содержании серы сталь становится красноломкой. Это происходит из-за появления на границах зерен сульфидных эвтектик, имеющих низкую способность к плавке. Красноломкость появляется при температуре красного каления стали – +800 °С.
Плохое влияние сера оказывает на свариваемость, пластичность, ударную вязкость, а также поверхность металла. Это особенно заметно, если марганец и углерод содержатся лишь в небольших количествах.
Склонность к сегрегации на границах зерен у серы значительна. По этой причине в ходе нагрева пластичность стали падает. Если металл предназначен для дальнейшей обработки автоматическим механическим способом, то в состав обязательно добавляют серу в количестве от 0,08 % до 0,33 %, так как она способствует возрастанию у подшипниковых сталей усталостной прочности.
Марганец же снижает вредное воздействие серы на сталь. При жидком состоянии сплава он вступает в реакцию с образованием сульфида марганца, температура плавления которого составляет +1620 °С. Она значительно превышает температуру горячей обработки металла (от +800 °С до +1200 °С). При таком нагреве сульфиды марганца достаточно пластичны и просто деформируются.
- Фосфор.
Сегрегация фосфора (Р) в значительно меньшей, чем серы и углерода, степени происходит в ходе затвердевания сталей. Идет его растворение в феррите, из-за чего прочность металла увеличивается. Чем больший процент фосфора содержит сталь, тем выше ее хладноломкость и ниже ударная вязкость, пластичность.
Высокая температура среды позволяет достичь растворимости фосфора в пределах 1,2 %. Чем ниже становится температура, тем меньше растворимость фосфора. Она постепенно опускается до 0,02–0,03 %. Именно такое содержание данного химического элемента наблюдается в сталях. Это может говорить о том, что он, как правило, полностью растворяется в альфа-железе.
Отпускная хрупкость хромистых, хромоникелевых и хромомарганцевых, марганцевых и магниево-кремниевых легированных сталей во многом зависит от сегрегации фосфора по границам зерен. Элемент способствует замедлению распада мартенсита и повышает упрочняемость.
С целью улучшения механической (автоматической) обработки в низколегированные стали добавляют большое содержание фосфора.
При наличии углерода в количестве 0,1 % в конструкционной низколегированной стали фосфор должен увеличивать антикоррозийные свойства, а также прочность металла.
Наличие фосфора в хромоникелевых аустеничных сталях приводит к увеличению предела текучести. При попадании аустеничной нержавеющей стали в среду сильного окислителя присутствие в ее составе фосфора вызывает коррозию на границах зерен. Такое поведение предопределено сегрегацией фосфора на этих границах.
- Углерод.
Вредные примеси в стали – это не только сера и фосфор, но и углерод.
Медленно остывая, сталь приобретает структуру, состоящую их двух фаз – цементита и феррита. Цементит связан в стали с углеродом. Его содержание прямо пропорционально количеству последнего. При этом цементит имеет твердость, значительно превышающую жесткость феррита. Цементит, вернее, входящие в его состав частицы (хрупкие, твердые), увеличивают сопротивляемость деформации, повышая противодействие движению дислокации. Помимо того, снижается вязкость и пластичность металла.
Как следствие, при возрастании процента углерода происходит увеличение твердости стали, пределов ее текучести и прочности, снижение относительных сужения и удлинения, а также ударной вязкости. То есть чем больше углерода, тем легче сталь переходит в хладноломкое состояние. Если содержание углерода в стали колеблется в диапазоне 1,0–1,1 %, то растет твердость металла в отожженном состоянии. При этом предел прочности снижается.
Такое явление, как снижение прочности, наблюдается по причине выделения аустенита вторичного цементита на границах бывшего зерна. Этот цементит делает сплошную сетку в сталях с вышеуказанным составом. В ходе растяжения сетка напрягается и цемент, хрупкий по своей природе, начинает разрушаться. Все это является причиной распада и последующего уменьшения предела прочности. Увеличивая количество углерода, можно добиться уменьшения плотности стали, увеличения электросопротивляемости, коэрцитивной силы, снижения остаточной индукции, теплопроводности и магнитной проницаемости.
- Азот.
Рассматривая вопрос о том, какие вредные примеси присутствуют в стали, нельзя забывать о влиянии азота (N). Под его воздействием в металле образуются нитриды, представляющие собой неметаллические хрупкие инородные тела, которые делают свойства стали значительно хуже.
Однако вредные примеси в стали являются в какой-то мере полезными, а иногда и неустранимыми. К положительным сторонам примеси азота стоит отнести его способность увеличить аустеничную область диаграммы состояния металла. Он делает аустеничную структуру стабильнее. Кроме того, он способен заменить собой никель (но только частично) в рассматриваемых сталях.
Для увеличения прочности низколегированной стали прибегают к добавлению титана, ванадия и ниобия (нитридообразующих элементов). В процессе горячей обработки и последующего охлаждения, взаимодействуя, они создают небольшие карбонитриды и нитриды, придающие стали прочность.
- Олово.
Даже небольшое количество олова (Sn) вредно для стали. В легированных сталях этот элемент способен вызвать отпускную хрупкость. Кроме того, олово сегрегируется на границах зерен стали, уменьшает ее горячую пластичность в аустенитно-ферритной области диаграммы состояния. Непрерывнолитые слитки под воздействием олова имеют низкое качество поверхности.
- Водород.
Обсуждая вредные примеси в стали и их влияние на материал, нельзя забывать, пожалуй, о самом опасном из них – водороде. В процессе сварки этот химический элемент во всех случаях является вредной примесью. Причина заключается в излишнем охрупчивании стали. При проведении сварочных работ водород может попасть в расплав из:
- атмосферы дугового разряда;
- может уже содержаться в металле.
Поглощенный из атмосферы водород, пребывающий в ионизированном и атомарном виде, в ходе кристаллизации значительно уменьшает собственную растворимость. В результате его последующего выделения из материала в нем образуются трещины и поры.
Водород, уже находящийся в металле, может быть в виде гидрида (связанном) или в диффузно-подвижном состоянии (в виде твердого раствора). Молекулярный водород содержится в микронесплошностях материала.
Снизить количество водорода в сварочной зоне можно следующими способами:
- используют окислители атмосферы (применяют специальные руднокислые электроды или работают под защитой CO2);
- покрытия электродов и флюсы дополняют хлоридами и фторидами (ими могут быть соли и плавиковый шпат);
- проводят просушку материалов, предназначенных для сварки (флюса, электродов, газов, проволоки и пр.).
- Кислород.
Вредные примеси в стали включают в себя и кислород, который понижает пластичность металла. Для защиты материала при сварке используют процесс раскисления шва до определенной нормы. В ходе сварки титана, алюминия и прочих высокоактивных металлов мастера делают атмосферу внутри рабочей зоны без кислорода. Используя для этого гелий, аргон, галидные флюсы, они создают вакуум, поскольку для этих металлов достаточно сложно найти раскислители.
- Сурьма.
Сурьма (Sb) оказывает вредное влияние на поверхность стали (непрерывнолитых слитков). Причина заключается в ее сегрегации в процессе затвердевания металла. Когда сталь переходит в твердое состояние, сурьма сегрегирует на границах зерен, что приводит у легированных сталей к отпускной хрупкости.
Почему следует обращаться именно к нам
Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.
Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:
- цветные металлы;
- чугун;
- нержавеющую сталь.
При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.
Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.
Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.
Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.
Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.
Источник