Federstahl besitzt eine höhere Festigkeit als andere Stähle. Anwendungen sind z.B. die Federn in Fahrwerken von Kraftfahrzeugen, aber auch die kleine Feder, welche die Wäscheklammer zusammendrückt. Auch moderne kampftaugliche Schaukampfschwerter werden aus Federstahl hergestellt. Des Weiteren wird Federstahl, meist in Form des Bügels, in Headsets verbaut, so dass diese einerseits stabil und andererseits elastisch sind.
Jedes Bauteil kann bis zu einer Spannung (Elastizitätsgrenze) verformt werden, die durch den Werkstoff bestimmt ist, um danach ohne bleibende Verformung elastisch in den Ausgangszustand zurückzukehren. Die Werkstoffeigenschaft, die das ermöglicht, ist die Elastizität. Darüber hinausgehende Verformungen führen zu bleibender Verformung, d.h. plastischer Deformation.
Beispielsweise hat der Federstahl38Si7 eine Elastizitätsgrenze (Streckgrenze) von mindestens1150N/mm² (bei einer Zugfestigkeit von1300 bis1600N/mm²), verglichen mit235N/mm² bei dem BaustahlS235JR (Zugfestigkeit 360N/mm²).
Der maßgebliche Unterschied ist hierbei das Streckgrenzenverhältnis, d.h. das Verhältnis der Streckgrenze zur Zugfestigkeit des Werkstoffs, welches bei Federstählen üblicherweise im Bereich>85% liegt.
Die Elastizität als herausragende Eigenschaft eines Federstahls wird durch Herstellen einer Legierung mit den entsprechenden Eigenschaften erzielt. Ein Legierungselement, das dieses begünstigt, ist (neben anderen) Silizium. Wichtig ist zudem, eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Kohlenstoffs zu erreichen.
Im Freizeitbereich wird Federstahl für Gleitschuhe benötigt. Er wird auch als Rahmenmaterial bei Rucksäcken eingesetzt. Vorläufer des Federstahls sind die Stahlbogen in Armbrüsten.
EN 10089 Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn - Technische Lieferbedingungen[3][4][5][6][7]
Alle in dieser Europäischen Norm enthaltenen Stähle sind nach EN 10020 als legierte Edelstähle eingeteilt.
EN 10089 Tabelle 3 - Stahlsorten
Stahlbezeichnung
Kurzname
Werkstoffnummer
38Si7
1.5023
46Si7
1.5024
56Si7
1.5026
55Cr3
1.7176
60Cr3
1.7177
54SiCr6
1.7102
56SiCr7
1.7106
61SiCr7
1.7108
51CrV4
1.8159
45SiCrV6-2
1.8151
54SiCrV6
1.8152
60SiCrV7
1.8153
46SiCrMo6
1.8062
50SiCrMo6
1.8063
52SiCrNi5
1.7117
52CrMoV4
1.7701
60CrMo3-1
1.7239
60CrMo3-2
1.7240
60CrMo3-3
1.7241
Wärmebehandlungszustände nach Tabelle 1: wie gewalzt "+AR", behandelt auf Scherbarkeit "+S", weichgeglüht "+A", geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide "+AC"
Oberflächenausführung nach Tabelle 2: wie gewalzt "+AR", wie gewalzt und gebeizt "+PI", wie gewalzt und gestrahlt "+BC
EN 10270-1 Stahldraht für Federn - Teil 1: Patentiert gezogener unlegierter Federstahl
Draht, der durch Kaltumformung eines zuvor durch Patentieren (siehe EN 10252) wärmebehandelten Ausgangswerkstoffes auf Maß gezogen wurde, um eine geeignete Gefügestruktur für das anschließende Walzen oder Ziehen einzustellen. In der folgenden Tabelle ist der Stand von 2017-09 wiedergegeben.
EN 10270-1 Tabelle 1 - Federdrahtsorten
Zugfestigkeit
statisch
dynamisch
Niedrige Zugfestigkeit
SL
-
Mittlere Zugfestigkeit
SM
DM
Hohe Zugfestigkeit
SH
DH
Für besondere Anwendungen kann eine weitere Zugfestigkeit vereinbart werden.
Federstahldraht ist herzustellen aus folgenden Stahlsorten:
für SL, SM und SH nach EN ISO 16120-2
für DM und DH nach EN ISO 16120-4
Bezüglich der allgemeinen Anforderungen gilt EN ISO 16120-1.
Der Federdraht kann phosphatiert (ph), entweder trockenblank oder nassblank gezogen, verkupfert (cu), mit Zink- (Z) oder Zink/Aluminium-Überzug (ZA) geliefert werden.
EN 10270-2 Stahldraht für Federn - Teil 2: Ölschlussvergüteter Federstahldraht[5][6][7]
Draht, der im Durchlauf wie folgt wärmebehandelt wird: Zunächst Umwandlung zu Austenit, Abschrecken in Öl oder ähnlichem Abschreckmittel gefolgt von unmittelbarem Anlassen durch Erwärmen auf die geeignete Temperatur
EN 10270-2 Tabelle 1 - Federdrahtsorten und Durchmesserbereich
Zugfestigkeit
statisch
mittlere Dauerfestigkeit
hohe Dauerfestigkeit
Niedrige Zugfestigkeit
FDC
TDC
VDC
Mittlere Zugfestigkeit
FDCrV
TDCrV
VDCrV
Hohe Zugfestigkeit
FDSiCr
TDSiCr
VDSiCr
Sehr hohe Zugfestigkeit
FDSiCrV
TDSiCrV
VDSiCrV
Durchmesserbereich in (mm)
0,50 bis 17,00
0,50 bis 10,00
0,50 bis 10,00
Änderungen gegenüber 2012-01: Neue Stahldrahtsorten in Tabelle 1 aufgenommen: FDSiCrV, TDSiCrV, VDSiCrV
Frühere Ausgaben:
2012-01[3][4][12]: Sorten FD und VD in FDC bzw. VDC umbenannt, Sorten TDC, TDCrV und TDSiCr neu aufgenommen
EN 10270-3 Stahldraht für Federn - Teil 3: Nichtrostender Federstahldraht[5][6]
EN 10270-3 - Tabelle 1 und Tabelle B.1
Stahlsorte
Entsprechende frühere Bezeichnung
ISO-Bezeichnungen
Kurzname
Werkstoffnummer
DIN 17224: 1982
AFNOR
BS 2056: 1991
MMS 900
ISO 6931-1:1994
X10CrNi18-8
1.4310
X12CrNi17-7
1.4301
Z 12 CN 18-09
302S26
SS-steel 2331
Nummer 1 X 9 CrNi 18-8
X5CrNiMo17-12-2
1.4401
X5CrNiMo18-10
1.4401
Z 7 CND 17-11-02
316S42
SS-steel 2347
Nummer 2 X 5 CrNiMo 17-12-2
X7CrNiAl17-7
1.4568
X7CrNiAl17-7
1.4568
Z 9 CNA 17-07
301S81
SS-steel 2388
Nummer 3 X 7 CrNiAl 17-7
X5CrNi18-10
1.4301
X5CrNi18-10
1.4301
Z 7 CN 18-09
304S17
-
-
X1NiCrMoCu25-20-5
1.4539
X2CrNiMoN22-5-3
1.4462
Änderungen gegenüber 2001-08: Es wurden folgende neue Stahlsorten aufgenommen: X5CrNi18-10 (1.4301), X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539), X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)
1234Stahl und Eisen Gütenormen 4. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 4. Auflage. Band404. Beuth, Berlin 2005, ISBN 3-410-16094-9.
1234Stahl und Eisen Gütenormen 4. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 5. Auflage. Band404. Beuth, Berlin 2009, ISBN 978-3-410-17622-0.
1234Stahl und Eisen Gütenormen 4/1. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 1. Auflage. Band404/1. Beuth, Berlin 2013, ISBN 978-3-410-23924-6.
1234Stahl und Eisen Gütenormen 4/1. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 2. Auflage. Band404/1. Beuth, Berlin 2019, ISBN 978-3-410-29341-5.
123Stahl und Eisen Gütenormen 4/1. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 3. Auflage. Band404/1. Beuth, Berlin 2023, ISBN 978-3-410-31578-0.
1234Stahl und Eisen Gütenormen 4. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 1. Auflage. Band404. Beuth, Berlin 1993, ISBN 3-410-12833-6.
1234Stahl und Eisen Gütenormen 4. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 2. Auflage. Band404. Beuth, Berlin 1998, ISBN 3-410-14129-4.
1234Stahl und Eisen Gütenormen 2. In: DIN-Taschenbuch. 1. Auflage. Band155. Beuth, Berlin 1981, ISBN 3-410-11291-X.
123Stahl und Eisen Gütenormen 2. In: DIN-Taschenbuch. 2. Auflage. Band155. Beuth, Berlin 1985, ISBN 3-410-11856-X.
123Stahl und Eisen Gütenormen 4. Maschinenbau, Werkzeugbau. In: DIN-Taschenbuch. 3. Auflage. Band404. Beuth, Berlin 2002, ISBN 3-410-15234-2.
12Stahl und Eisen Gütenormen 5. Nichtrostende und andere hochlegierte Stähle. In: DIN-Taschenbuch. 3. Auflage. Band405. Beuth, Berlin 2002, ISBN 3-410-15235-0.
↑Stahl und Eisen Gütenormen 5. Nichtrostende und andere hochlegierte Stähle. In: DIN-Taschenbuch. 4. Auflage. Band405. Beuth, Berlin 2005, ISBN 3-410-16095-7.
↑Stahl und Eisen Gütenormen 5. Nichtrostende und andere hochlegierte Stähle. In: DIN-Taschenbuch. 5. Auflage. Band405. Beuth, Berlin 2009, ISBN 978-3-410-17625-1.
↑Stahl und Eisen Gütenormen 5. Nichtrostende und andere hochlegierte Stähle. In: DIN-Taschenbuch. 2. Auflage. Band405. Beuth, Berlin 1998, ISBN 3-410-14130-8.