Avantages clés en termes de performances
Excellente résistance et ténacité à haute-température : maintient des propriétés mécaniques stables à des températures de fonctionnement de 400 à 700 degrés ; résiste à des forces d'impact importantes et à des charges d'impact à haute fréquence-sans se fissurer ou se déformer facilement.
Résistance à l'usure exceptionnelle : résiste au frottement et à l'usure de la pièce à usiner, à l'oxydation/corrosion à haute -température et à l'abrasion causée par le tartre d'oxyde de fer ; présente une forte résistance à l’adhésion (sticking).
Haute stabilité thermique (dureté rouge) : résiste au ramollissement thermique lors d'une exposition prolongée à des températures élevées-, empêchant ainsi la déformation plastique ou l'effondrement structurel ; certaines qualités maintiennent une dureté élevée entre 550 et 600 degrés.
Excellente résistance à la fatigue thermique : convient aux conditions cycliques impliquant un chauffage et un refroidissement rapides ; réduit considérablement le risque de « vérification thermique » de surface (fissuration du réseau), abordant ainsi un mode de défaillance principal pour les matrices de travail-à chaud.
Haute trempabilité : garantit des propriétés mécaniques uniformes sur toute la section transversale-, même dans les grandes matrices ; répond aux exigences de fabrication des outils-à grande échelle tels que les matrices de forgeage à chaud.
Bonne conductivité thermique : dissipe rapidement la chaleur accumulée dans la matrice, empêchant les pics de température de surface anormaux, minimisant le gradient de température entre l'intérieur et l'extérieur de la matrice et retardant la dégradation des performances.
