MIM (Moldeo por Inyección de Metal) El acero para herramientas es un tipo de acero alto en carbono diseñado específicamente para producir herramientas, matrices e implementos de corte. Posee una dureza excepcional, resistencia al desgaste y tenacidad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde las herramientas están sujetas a altas tensiones, impactos repetidos y desgaste abrasivo. El acero para herramientas a menudo contiene elementos de aleación significativos como cromo, vanadio, tungsteno y molibdeno, que contribuyen a sus propiedades distintivas.
Las piezas de acero para herramientas moldeadas por inyección de metal destacan en aplicaciones automotrices, médicas, aeroespaciales, electrónicas, de maquinaria industrial y bienes de consumo. Sus formas intrincadas, precisión y durabilidad las hacen indispensables en ámbitos que exigen alto rendimiento. Las piezas MIM de acero para herramientas se labran un nicho con ventajas que abarcan geometrías intrincadas, precisión superior, composición flexible del material, mínimo desperdicio y rentabilidad. La experiencia de Neway en moldeo por inyección de metal y fundición de precisión les permite diseñar piezas MIM de acero para herramientas de primera calidad, fortaleciendo diversas industrias con innovación y confiabilidad.

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|---|
Grado de Acero | Características Clave | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|
Alta resistencia al desgaste y tenacidad | Matrices de troquelado, conformado y recorte | |
Excelente resistencia al calor y propiedades de desgaste | Herramientas de corte, brocas y fresas | |
Alta resistencia a la abrasión y resistencia al impacto | Aplicaciones de trabajo en frío, punzones y matrices | |
Excepcional resistencia al desgaste y dureza | Matrices de estampado y conformado, punzones | |
Alta resistencia al impacto y maquinabilidad | Cinceles, herramientas neumáticas y cuchillas de cizalla | |
Excelente conductividad térmica y dureza en caliente | Matrices de fundición a presión y utillaje de extrusión | |
Excepcional resistencia al desgaste a altas temperaturas | Herramientas de corte de metal, escariadores y fresas madre |
M2:
Excepcional resistencia al calor y propiedades de desgaste.
Muy adecuado para herramientas de corte, brocas y fresas.
Alta dureza en rojo y excelente retención de la dureza a temperaturas elevadas.
Es ideal para aplicaciones de corte de metal que requieren operación a alta velocidad.
M4:
Alta resistencia a la abrasión y resistencia al impacto.
Comúnmente utilizado en aplicaciones de trabajo en frío, como punzones, matrices y herramientas de corte.
Ofrece una resistencia al desgaste superior incluso bajo condiciones desafiantes.
Mantiene la dureza y la tenacidad tanto a bajas como a altas temperaturas.
D2:
Excepcional resistencia al desgaste y dureza.
Frecuentemente utilizado para matrices de estampado y conformado, punzones y herramientas similares.
Proporciona una excelente retención del filo y estabilidad dimensional.
Resistente a la abrasión y deformación durante un uso prolongado.
S7:
Alta resistencia al impacto y maquinabilidad.
Adecuado para aplicaciones que requieren cinceles, herramientas neumáticas y cuchillas de cizalla.
Ofrece buena tenacidad y resistencia a cargas de choque.
Proporciona facilidad de mecanizado y forjado debido a su composición.
H13:
Excelente conductividad térmica y dureza en caliente.
Comúnmente elegido para matrices de fundición a presión y utillaje de extrusión.
Retiene sus propiedades mecánicas a temperaturas elevadas.
Ofrece una resistencia superior a la fatiga térmica y al desgaste.
T15:
Excepcional resistencia al desgaste a altas temperaturas.
Muy adecuado para herramientas de corte de metal, escariadores y fresas madre.
Exhibe una dureza en rojo y tenacidad superiores en entornos de alta temperatura.
Adecuado para aplicaciones que requieren corte de precisión y vida útil extendida de la herramienta.
A2:
Alta resistencia al desgaste y tenacidad.
Adecuado para aplicaciones que involucran matrices de troquelado, conformado y recorte.
Excelente estabilidad dimensional y respuesta al tratamiento térmico.
A menudo se utiliza para herramientas sujetas a impactos repetidos y desgaste moderado a alto.
Grado de Acero | Carbono (C) | Manganeso (Mn) | Silicio (Si) | Cromo (Cr) | Molibdeno (Mo) | Vanadio (V) | Otros Elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 1.00% | 0.80% | 0.30% | 5.00% | 0.90% | 0.20% | - |
M2 | 0.85% | 0.30% | 0.30% | 4.20% | 5.00% | 6.40% | - |
M4 | 1.30% | 0.20% | 0.25% | 4.00% | 4.75% | 5.25% | - |
D2 | 1.55% | 0.40% | 0.40% | 11.50% | 0.85% | 0.20% | - |
S7 | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 3.25% | 1.40% | - | - |
H13 | 0.40% | 0.40% | 1.00% | 5.00% | 1.30% | 0.95% | - |
T15 | 1.30% | 0.20% | 0.20% | 4.00% | 9.00% | 4.00% | Cobalto (Co): 5.00% |
Grado de Acero | Densidad (g/cm³) | Dureza (HRC) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Límite Elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Tenacidad al Impacto (J/cm²) | Conductividad Térmica (W/m·K) | Coeficiente de Expansión Térmica (10^-6/°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 7.86 | 60-62 | 700-900 | 500-750 | 8-12 | 12-20 | 25-30 | 11.5-12.5 |
M2 | 8.19 | 65-68 | 800-1200 | 600-1000 | 6-10 | 15-25 | 13-15 | 10.5-11.5 |
M4 | 8.23 | 63-66 | 800-1100 | 600-900 | 8-12 | 16-28 | 13-15 | 11.0-12.0 |
D2 | 7.83 | 60-62 | 600-1200 | 400-900 | 5-10 | 8-18 | 19-24 | 10.5-11.5 |
S7 | 7.83 | 40-50 | 700-1000 | 400-700 | 10-15 | 8-20 | 25-35 | 10.6-11.6 |
H13 | 7.81 | 45-50 | 1500-1900 | 1300-1600 | 5-10 | 20-40 | 25-30 | 10.8-11.8 |
T15 | 8.72 | 65-68 | 1600-2000 | 1300-1600 | 2-5 | 15-25 | 11-13 | 10.4-11.4 |
Seleccionar el acero para herramientas MIM adecuado implica considerar varios factores para garantizar que el material elegido cumpla con los requisitos específicos de su aplicación. Aquí hay una guía sistemática para ayudarle a seleccionar el acero para herramientas MIM adecuado:
Identificar los Requisitos de la Aplicación:
Determinar la función del componente: Comprender si necesita resistir el desgaste, el impacto, las altas temperaturas u otras condiciones específicas.
Considerar la carga y la tensión: Analizar las cargas mecánicas y las tensiones esperadas que encontrará el componente.
Evaluar las Propiedades Mecánicas:
Dureza: Elegir un acero con un nivel de dureza apropiado para la aplicación prevista.
Resistencia: Considerar los requisitos de resistencia a la tracción y al límite elástico basados en las condiciones de carga y tensión.
Tenacidad: Evaluar la capacidad del acero para absorber energía sin fracturarse, lo cual es crucial para la resistencia al impacto.
Considerar la Resistencia al Desgaste y a la Abrasión:
Evaluar el tipo e intensidad del desgaste que experimentará el componente.
Optar por un acero con mayor resistencia al desgaste para aplicaciones con fuerzas de fricción y abrasivas.
Resistencia a la Temperatura:
Determinar si el componente estará expuesto a temperaturas elevadas.
Elegir un acero con adecuada resistencia al calor para prevenir la deformación o degradación.
Compatibilidad Química:
Evaluar la compatibilidad del acero con el entorno en el que se utilizará (corrosivo, químicamente activo, etc.).
Estabilidad Dimensional:
Seleccionar un acero con baja expansión térmica y buena estabilidad dimensional si las tolerancias ajustadas son críticas.
Utillaje y Maquinabilidad:
Considerar la facilidad de mecanizado y utillaje, especialmente si se requiere post-procesamiento.

Neway tiene una selección completa de materiales de moldeo por inyección de metal. Contamos con una cadena de suministro de polvos metálicos madura. Al mismo tiempo, podemos configurar los polvos según los requisitos específicos de la pieza MIM.
Materiales MIM Comunes que Utilizamos: