16MnCr5 round steel (EN 10084; GB equivalent 20MnCr5) has a composition of 0.14–0.19% carbon (C), 0.15–0.40% silicon (Si), 1.00–1.30% manganese (Mn), 0.80–1.10% chromium (Cr),<=0.035% phosphorus (P), 0,015–0,035% Schwefel (S).
Im Vergleich zu 20crmnti (0,17–0,23% C, 0,17–0,37% SI, 0,80–1,10% Mn, 1,00–1,30% Cr, 0,04–0,10% TI, weniger als oder gleich 0,035% S), hat 16 MNCR5 zwei chemische Unterschiede, die die Verschiebung verbessern:
Höherer Schwefel (0,015–0,035% gegenüber weniger als oder gleich 0,035%): Während beide Klassen ähnliche Schwefelgrenzen aufweisen, wird der Schwefel von 16 mncr5 absichtlich auf feine, gleichmäßig verteilte Mangansulfid (MNS) -Inklusionen kontrolliert. Diese Einschlüsse fungieren während der Bearbeitung als Chip -Breaker, wodurch Metallchips in kleine Stücke anstelle von langen Saiten schnappen, die die Werkzeuge verstopfen. In 20Crmnti reagiert Titan mit Schwefel zu Titandulfiden (TIS), die beim Chip -Brechen härter und weniger effektiv sind.
Kein Titan: 20crmnti's Titanium (0,04–0,10%) bildet harte Titancarbide (TIC), die das Werkzeugverschleiß während der Bearbeitung erhöhen. Ohne Titan hat 16MNCR5 weniger harte Einschlüsse, was die Reibung zwischen Schneidwerkzeug und Stahloberfläche reduziert.
Niedrigerer Kohlenstoff (0,14–0,19% gegen {. 0.17 - 0,23%) in 16 mncr5 trägt ebenfalls zur Bearbeitbarkeit bei, indem die Gesamthärte des Stahls verringert wird, was es einfacher macht, ohne übermäßige Werkzeugkraft zu schneiden.



















