Claims (1)
ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :------17/11/2560------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า ข้อถือสิทธิ 1.0001 ถึง 0.0050% มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe สารมลทินที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้, และมีความสามารถชุบแข็งผิวหน้าตามค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่าหลังกระบวนการไนไตรดิง, การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ 1.0001 ถึง 0.0050% หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe และสารมลทิน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีความสามารถชุบแข็งผิวหน้าตามค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่าหลังกระบวนการไนไตรดิง, การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ 1.01 ถึง 2.0% 1.0005 ถึง 0.1% 1.0001 ถึง 0.0050% มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000 และสมดุลด้วย Fe และสาร มลทินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และมีความสามารถชุบแข็งผิวหน้าตามค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าหลังกระบวนการไนไตรดิง, การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ 6. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำและอบ คืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จาก ผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้ทางโครงสร้างของเครื่องจักรดังกล่าว หน้า 4 ของจำนวน 12 หน้า 7. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำ เป็นชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึงความ ลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000 รู/mm2 หรือมากกว่า 8. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำ เป็นชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าลึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการ ใช้ทางโครงสร้างของเครื่องจักรดังกล่าว และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึงความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการ ไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000 รู/mm2 หรือมากกว่า 1.0001 ถึง 0.0050%, มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000 และสมดุลด้วย Fe และสาร มลทินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และที่ซึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็ง แบบเหนี่ยวนำและอบคืนไฟที่ 300?ซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าลึกลงไปถึง ความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้ทางโครงสร้างของ เครื่องจักรดังกล่าว 1 1.0001 ถึง 0.0050%, มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe และสารมลทิน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และที่ซึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็งแบบ เหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบแข็งด้วยไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านคู[นย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึง ความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บน ขนาด 10,000รู/mm2หรือมากกว่า 1 1.0001 ถึง 0.0050%, มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe และสารมลทิน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และที่ซึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็งแบบ เหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบแข็งด้วยไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้า สำหรับการใช้งานในโครงสร้างเครื่องจักรดังกล่าว และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลม เท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึงความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วย กระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000 รู/mm2 หรือมากกว่า 1 2. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะประกอบ รวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างทางกล ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ ข้อ 3 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำและอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของ เหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้งานในโครงสร้างเครื่องจักรดังกล่าว 1 3. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 3 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบ แข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึงความลึก อย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชันชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000 รู/mm2 หรือมากกว่า 1 4. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 3 ซื่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชันชุบ แข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่าลึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้ หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า ทางโครงสร้างของเครื่องจักรดังกล่าว และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึงความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการ ไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000รู/ทนท2หรือมากกว่า 1 5. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 4 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าลึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของ เหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้ทางโครงสร้างของเครื่องจักรดังกล่าว 1 6. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 4 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบ แข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึงความลึก อย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000รู/mm2 หรือมากกว่า 1 1.(สูตร)m ลึกลงไปถึงความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 pm จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการ ไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000 รู/mm2 หรือมากกว่า 1 1.0001 ถึง 0.0050%, มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe และสารมลทิน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และที่ซึ่ง เมื่อผานกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็งแบบ เหนี่ยวนำ และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไปถึงความ ลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้งานในโครงสร้าง เครื่องจักรดังกล่าว 1 1.0001 ถึง 0.0050%, มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe และสารมลทิน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และที่ซึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็งแบบ เหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบแข็งด้วยไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าและมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ลึกลงไปถึง หน้า 11 ของจำนวน 12 หน้า ความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บน ขนาด 10,000รู/mm2 หรือมากกว่า 2 1.0001 ถึง 0.0050%, หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เท่ากับ 70 ถึง 30,000, มีสมดุลด้วย Fe และสารมลทิน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, และที่ซึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง แล้วตามด้วยการชุบแข็งแบบ เหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชันชุบแข็งด้วยไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ถึกลงไปถึงความลึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้า สำหรับการใช้งานในโครงสร้างเครื่องจักรดังกล่าว และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลม เท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ถึกลงไปถึงความถึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วย กระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000รู/mm2 หรือมากกว่า 2 1. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 5 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าถึกลงไปถึงความถึก 0.2 mm จากผิวหน้าของ เหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้ทางโครงสร้างของเครื่องจักรดังกล่าว 2 2. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 5 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบ แข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่า และมีรูที่มีขนาดเล้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ถึกลงไปถึงความถึก อย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000 รู/mm2 หรือมากกว่า 2 3. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักร ที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบรวมด้วยเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิข้อ 5 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการไนไตรดิง, แล้วชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อทำเป็นชั้นชุบ แข็งด้วยกระบวนการไนไตรดิง และอบคืนไฟที่ 300 ํซ จะมีค่าความแข็งวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่าลึกลงไปถึงความถึก 0.2 mm จากผิวหน้าของเหล็กกล้าสำหรับชุบแข็งผิวหน้าสำหรับการใช้ ทางโครงสร้างของเครื่องจักรดังกล่าว และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลวงกลมเท่ากับ 0.1 ถึง 1 (สูตร)m ถึกลงไปถึงความลึกอย่างน้อยที่สุด 5 (สูตร)m จากผิวหน้าของชั้นชุบแข็งด้วยกระบวนการ ไนไตรดิงดังกล่าวที่มีอยู่บนขนาด 10,000รู/mm2หรือมากกว่า ------------ 1.0001 ถึง 0.0050% มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เป็นไปตาม 70 ถึง 30,000 และจะมี Fe เป็นสารปรับสมดุลและ เป็นสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีอัตราการทำแข็งที่ผิวที่มีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วย วิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า หลังไนไทรดิ้ง, การทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ. 1.01ถึง 0.5% B: น้อยกว่า 0.0003 ถึง 0.005% ที่ถูกควบคุมโดย S:0.0001 ถึง 0.021%, N:0.003 ถึง 0.0055%, P:0.0001 ถึง 0.03%และ O:0.0001 ถึง 0.0050% มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เป็นไปตาม 70 ถึง 30,000 และจะมี Fe เป็นสารปรับสมดุลและ เป็นสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีอัตราการทำแข็งที่ผิวที่มีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วย วิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าหลังไนไทรดิ้ง, การทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ. 1.005 ถึง 0.2%, 1.0005 ถึง 0.1%, 1.0005 ถึง 0.1%, ที่ถูกควบคุมโดย B: น้อยกว่า 0.0003%, S:0.0001 ถึง 0.021%, N:0.003 ถึง 0.0055%, P:0.0001 ถึง 0.03%และ O:0.0001 ถึง 0.0050% มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เป็นไปตาม 70 ถึง 30,000 และจะมี Fe เป็นสารปรับสมดุลและ เป็นสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีอัตราการทำแข็งที่ผิว ที่มีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วย วิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าหลังไนไทรดิ้ง, การทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ. 1.0005 ถึง 0.1%, ที่ถูกควบคุมโดย S:0.0001 ถึง 0.021%, N:0.003 ถึง 0.0055%, P:0.0001 ถึง 0.03% และ O:0.0001 ถึง 0.0050% มีอัตราส่วน Mn/S ของ Mn และ S เป็นไปตาม 70 ถึง 30,000 และจะมี Fe เป็นสารปรับสมดุลและ เป็นสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีอัตราการทำแข็งที่ผิว ที่มีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วย วิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่าหลังไนไทรดิ้ง, การทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และการอบคืนไฟที่ 300 ํซ. 7. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิวเพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยการทำแข็งแบบ เหนี่ยวนำ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อนำไปใช้เป็น ชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร 8. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิวเพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยการทำแข็งแบบ เหนี่ยวนำ เพื่อสร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็น หน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือ มากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเท่ากัน 0.1 ถึง 1Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 9. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิวเพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือข้อ 2 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยการทำแข็งแบบ เหนี่ยวนำ เพื่อสร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็น หน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับทำ แข็งที่ผิว เพื่อนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร และจะมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของทรงกลมเท่ากัน 0.1 ถึง 1 Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5 Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 1 0. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิวเพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 3 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และ อบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว สำหรับทำแข็งที่ผิว เพื่อนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนทาง โครงสร้างของเครื่องจักร 1 1. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 3 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อสร้าง เป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือ มากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเท่ากัน 0.1 ถึง1Um ลึกลงไป อย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 1 2. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 3 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อสร้าง เป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้ทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งาน เป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเท่ากัน0.1 ถึง1Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 1 3. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 4 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และ อบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้ทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทาง โครงสร้างของเครื่องจักร 1 4. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 4 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อสร้าง เป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเท่ากัน 0.1 ถึง1Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือ มากกว่า 1 5. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 4 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อ สร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม เท่ากัน0.1 ถึง1Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 1 6. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 5 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับทำแข็งที่ผิว สำหรับนำไปใช้งานเป็นชิ้นส่วน ทางโครงสร้างของเครื่องจักร 1 7. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 5 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อ สร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม เท่ากัน0.1 ถึง1Um ลึกลงไป อย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 1 8. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 5 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อ สร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม เท่ากัน0.1 ถึง1Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า 1 9. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 6 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ และ อบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วยทาง โครงสร้างของเครื่องจักร 2 0. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 6 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อ สร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเท่ากัน0.1 ถึง1Um ลึกลง ไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือ มากกว่า 2Disclaimer (all) which will not appear on the advertisement page. : ------ 17/11/2017 ------ (OCR) Page 1 of 12 pages. Claims 1.0001 to 0.0050%, Mn / S ratio of Mn and S is 70 to 30,000, balanced. With Fe unclean substance It can be avoided, and has a surface hardening ability of a Vickers hardness of 650 or greater after nitriding, induction hardening. And heat treatment at 300 ํ 1.0001 to 0.0050% page 2 of the 12 pages, the Mn / S ratio of Mn and S is 70 to 30,000, balanced with Fe and the impurity that cannot be avoided. And have a surface hardening ability of 650 or more Vickers after nitriding, induction hardening. And heat treatment at 300 ํ 1.01 to 2.0% 1.0005 to 0.1% 1.0001 to 0.0050% has an Mn / S ratio of Mn and S of 70 to 30,000 and balanced with Fe and impurity that cannot be avoided, and Surface hardenability to a Vickers hardness of 650 or more after nitriding, induction hardening. And heat recovery at 300 ํ. 6. Steel parts for use in machine structures. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 1 or 2, which, after nitriding, induction hardening and tempering at 300 ํ has a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2. mm from the surface hardening steel surface for the structural use of such machines, page 4 of the number 12, page 7. Steel parts for use in machine structures Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 1 or item 2, which, after nitriding, then induction hardening to make Is a hardened layer with nitriding process It has a Vickers hardness of 650 or more and has a hole with a circle equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m. At least 5 (formula) m depth from the surface of the aforementioned nitriding layer hardened on size 10,000 holes / mm2 or more. 8. Steel parts for use in machine construction. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 1 or item 2, which, after nitriding, then induction hardening to make Is a hardened layer with nitriding process And heat treatment at 300 ํ have a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface hardened steel surface for surface hardening. Using the structure of such machines And there are holes with a circular equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m deep down to a depth of at least 5 (formula) m from the surface of the process hardened layer. Such nitriding, available on size 10,000 holes / mm2 or greater than 1.0001 to 0.0050%, has an Mn / S ratio of Mn and S of 70 to 30,000, and balanced with the inevitable Fe and impurity, and where Which when going through the nitriding process Followed by hardening The induction and heat-treated 300? C have a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface hardened steel surface for structural applications. Such machines 1 1.0001 to 0.0050%, Mn / S ratio of Mn and S of 70 to 30,000, equilibrium with the inevitable Fe and impurity, and where, when nitriding Followed by hardening Induced to make a layer, harden with nitriding. The fire at 300 ํ has a Vickers hardness of 650 or more and has a hole with a circle diameter equal to 0.1 to 1 (formula) m. Minimum 5 (formula) m from the surface of such nitriding hardening layer available on size 10,000 holes / mm2 or greater than 1 1.0001 to 0.0050%, with Mn / S ratio of Mn and S of 70 to 30,000, balanced with Fe and the inevitable impurity, and where, when nitriding Followed by hardening Induced to make a layer, harden with nitriding. And heat treatment at 300 ํ have a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface of the steel for surface hardening. For use in such machine structures And there are holes with a circular equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m deep down to a depth of at least 5 (formula) m from the surface of the hardened layer. Such nitriding processes exist on sizes of 10,000 holes / mm2 or more 1. 2. Steel parts for use in unique machine structures. Including surface hardening steel for use in mechanical structures. As stated in claim No. 3, which, when treated with nitriding Then, followed by induction hardening and tempering at 300 ํ a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface of the Surface hardened steels for use in machine structures. 1 3. Parts of steel for use in machine structures. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 3, which, after nitriding, then induction hardening to form a plating layer Hardened by nitriding process It has a Vickers hardness of 650 or more and a hole with a circle equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m deep to the depth. At least 5 (formula) m from the aforementioned slope surface hardened by nitriding process available on size 10,000 holes / mm2 or more 1. 4. Steel parts for use in machine construction. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 3, after nitriding, then inductively hardening to make a quenching Hardened by nitriding process And heat treatment at 300 ํ have a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface of the steel for surface hardening for use on page 8 of a number of 12 structural pages of Such machine And there are holes with a circular equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m deep down to a depth of at least 5 (formula) m from the surface of the process hardened layer. Nitriding is available on the scale. 10,000 R / Th2 or more 1. 5. Steel parts for use in machine construction. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 4, which, after nitriding, then induction hardening And heat at 300 ํ have a Vickers hardness equal to 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface of the Surface hardening steels for structural use in such machines 1 6. Steel parts for machine structural use. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 4, which, after nitriding, then induction hardening to form a plating layer Hardened by nitriding process It has a Vickers hardness of 650 or more and a hole with a circle equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m deep to the depth. At least 5 (formula) m from the surface of the aforementioned nitriding layer hardened on size 10,000 holes / mm2 or more than 1 1. (formula) m deep down to a depth of at least 5. pm from the surface of the layer hardened by the process Such nitriding, available on size 10,000 holes / mm2 or greater than 1.0001 to 0.0050%, has an Mn / S ratio of Mn and S of 70 to 30,000, balanced with Fe and imperceptible impurity, And where when the nitriding process Then, followed by induction hardening and heat treatment at 300 ํ a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface hardened steel for use. Work in structure Such machines 1 1.0001 to 0.0050%, Mn / S ratio of Mn and S of 70 to 30,000, equilibrium with the inevitable Fe and impurity, and where, when nitriding Followed by hardening Induced to make a layer, harden with nitriding. It has a Vickers hardness of 650 or more and a hole with a circular equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m deep down to page 11 of the number of 12 pages. Minimum 5 (formula) m from the surface of the hardening layer with such nitriding process available on size 10,000 holes / mm2 or more 2 1.0001 to 0.0050%, 12 pages of the 12 pages have an Mn / S ratio of Mn and S are 70 to 30,000, balanced with Fe and the inevitable impurity, and where, when nitriding Followed by hardening Induction for slope, hardened with nitriding And heat at 300 ํ have a Vickers hardness of 650 or more, down to a depth of 0.2 mm from the surface of the steel for surface hardening. For use in such machine structures And there are holes with circular equivalent diameter of 0.1 to 1 (formula) m down to at least 5 (formula) m from the surface of the hardened layer. Such nitriding processes exist on sizes 10,000 holes / mm2 or more. 2. 1. Steel parts for use in machine constructions. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 5, which, after nitriding, then induction hardening And heat at 300 ํ have a Vickers hardness equal to 650 or more, down to a hardness of 0.2 mm from the surface of Surface hardening steels for the structural use of such machines. 2 2. Steel parts for machine structural use. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 5, which, after nitriding, then induction hardening to form a plating layer Hardened by nitriding process The fire at 300 ํ has a Vickers hardness of 650 or more and has a hole with a hole size that passes through the circle equivalent center of 0.1 to 1 (formula) m. At least 5 (formula) m from the surface of the aforementioned nitriding layer hardened on size 10,000 holes / mm2 or more. 2. 3. Steel parts for use in machine construction. Characteristic Includes surface-hardened steel for use in the specified machine constructions. In claim 5, which, after nitriding, then induction hardening to form a plating layer Hardened by nitriding process And heat at 300 ํ have a Vickers hardness of 650 or more, down to 0.2 mm in hardness from the surface of the surface hardened steel for use. The structure of such machines And there are holes with circular equivalent diameter 0.1 to 1 (formula) m down to a depth of at least 5 (formula) m from the surface of the process hardened layer. Nitriding is available on the scale. 10,000 holes / mm2 or more ------------ 1.0001 to 0.0050% has an Mn / S ratio of Mn and S conforms to 70 to 30,000 and will contain Fe as a balancing agent and It is a contaminant that cannot be avoided. And the surface hardening rate with the hardness value in units Vickers equal to 650 or more after nitriding, induction hardening. And heat treatment at 300 ํ 1.01 to 0.5% B: less than 0.0003 to 0.005% controlled by S: 0.0001 to 0.021%, N: 0.003 to 0.0055%, P: 0.0001 to 0.03% and O: 0.0001. To 0.0050%, the Mn / S ratio of Mn and S conforms 70 to 30,000 and will contain Fe as a balancing agent and It is a contaminant that cannot be avoided. And the surface hardening rate with the hardness value in units Vickers equal to 650 or more after nitriding, induction hardening. And heat recovery at 300 ํ. 1.005 to 0.2%, 1.0005 to 0.1%, 1.0005 to 0.1%, controlled by B: less than 0.0003%, S: 0.0001 to 0.021%, N: 0.003 to 0.0055%, P: 0.0001 to 0.03% and O: 0.0001 to 0.0050% has an Mn / S ratio of Mn and S conforming to 70 to 30,000 and will contain Fe as a balancing agent and It is a contaminant that cannot be avoided. And has a surface hardening rate With hardness as units Vickers equal to 650 or more after nitriding, induction hardening. And heat recovery at 300 ํ. 1.0005 to 0.1%, controlled by S: 0.0001 to 0.021%, N: 0.003 to 0.0055%, P: 0.0001 to 0.03% and O: 0.0001 to 0.0050% with Mn / S of Mn and S conforms 70 to 30,000 and will contain Fe as balancing agent and It is a contaminant that cannot be avoided. And has a surface hardening rate With hardness as units Vickers equal to 650 or more after nitriding, induction hardening. And heat recovery at 300 ํ C. 7. Steel parts for machine structural use, which consist of surface hardening steel for use as machine structural parts. As stated in Clause 1 or Article 2, which when the nitriding Then, with induction hardening and heat treatment at 300 ํ, it will have a Vickers hardness of 650 or more, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface To be used as Machine structural parts 8. Steel parts for mechanical use as structural parts of machines which consist of surface hardening steel for use as machine structural parts. As stated in Clause 1 or Article 2, which when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer. And heat at 300 ํ C, then it will have a hardness as Vickers unit is 650 or greater and have holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um, at least 5Um deep from the surface of the nitride hardening layer, 10,000 holes / mm2. Or more 9. Steel parts for mechanical use as structural parts consisting of surface hardening steel for use as machine structural parts. As stated in Clause 1 or Article 2, which when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer. And heat at 300 ํ C, then it will have a hardness as Vickers equal to 650 or more, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface for use as structural parts of machines. And will have a hole with a diameter Of spheres equal to 0.1 to 1 Um, at least 5 Um deep from the surface of the nitride hardening layer, in an amount of 10,000 holes / mm2 or more than 1 0. Machine structural parts consisting of surface hardening steel for use as structural machine parts. As stated in Clause 3, where, when the nitriding Then, with induction hardening and heat treatment at 300 ํ, it has a hardness of 650 or more vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. For hardening the skin To use as a piece of the road Machine Structure 1 1. Steel parts for use as a structural part of a machine consisting of surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 3, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer Then it will have a Vickers hardness of 650 or more and have holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um at least 5Um deep from the surface. Of 10,000 holes / mm2 or more of the aforementioned nitride layer 1 2. Steel parts for use as mechanical structural parts consisting of surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 3, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer It will have a hardness of 650 or more Vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used to harden the surface for use as a structural part of a machine. And there are holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um, at least 5Um deep from the surface of the nitride hardening layer in the amount of 10,000 holes / mm2 or more. For use as structural machine parts consisting of steel for surface hardening. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 4, where, when the nitriding Then, with induction hardening and heat treatment at 300 ํ, it has a hardness of 650 or more vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used to harden the skin To use as a part of the road Machine Structure 1 4. Steel parts for use as structural parts of machines that contain surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 4, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer Then it will have a Vickers hardness of 650 or more and have holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um at least 5Um deep from the surface. Of the nitride hardening layer in the amount of 10,000 holes / mm2 or more 1. 5. Steel parts for use as a structural machine part consisting of surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 4, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer It will have a hardness of 650 or more Vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface For use as structural parts of a machine And there are holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um, at least 5Um deep from the surface of the nitride hardening layer in the amount of 10,000 holes / mm2 or more. For use as structural machine parts consisting of steel for surface hardening. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 5, where, when the nitriding Then, with induction hardening and heat treatment at 300 ํ. Then it has a hardness of 650 or more vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface For use as parts Machine Structure 1 7. Steel parts for use as structural parts of machines that contain surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 5, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer Then it will have a Vickers hardness of 650 or more and have holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um at least 5Um deep from the surface. Of the nitride hardening layer in the amount of 10,000 holes / mm2 or more 1. 8. Steel parts for use as mechanical structural parts consisting of surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 5, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer It will have a hardness of 650 or more Vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface For use as structural parts of a machine And there are holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um, at least 5Um deep from the surface of the nitride hardening layer in the amount of 10,000 holes / mm2 or more. 9. Steel parts. For use as structural machine parts consisting of steel for surface hardening. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 6, where, when the nitriding Then, with induction hardening and heat treatment at 300 ํ, it has a hardness of 650 or more vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface To work as a tribute piece Machine Structure 2 0. Machine structural steel parts are structural parts of machines that contain surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 6, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer It will have a Vickers hardness of 650 or more and have holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um at least 5Um deep from the surface. Of the aforementioned nitride layer in the amount of 10,000 holes / mm2 or more 2
1. ชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ที่ซึ่ง ประกอบด้วย เหล็กกล้าสำหรับการทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิข้อ 6 ที่ซึ่งเมื่อนำไปไนไทรดิ้ง แล้วต่อด้วยทำแข็งแบบเหนี่ยวนำ เพื่อ สร้างเป็นชั้นทำแข็งไนไทรด์ และอบคืนไฟที่ 300 ํ ซ. แล้ว มันจะมีค่าความแข็งคิดเป็นหน่วยวิคเกอร์ เท่ากับ 650 หรือมากกว่า ลึกลงไป 0.2 มม. จากผิวของเหล็กกล้าดังกล่าว ที่ใช้สำหรับทำแข็งที่ผิว เพื่อใช้งานเป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างของเครื่องจักร และมีรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม เท่ากัน0.1 ถึง1Um ลึกลงไปอย่างน้อยที่สุด 5Um จากผิวของชั้นทำแข็งไนไทรด์ดังกล่าว ในปริมาณ 10,000 รู/มม.2 หรือมากกว่า1. Steel parts for use as mechanical structural parts consisting of surface hardening steel. For use as structural parts of a machine As stated in Clause 6, where, when the nitriding And then with induction hardening to form a nitride hardening layer It will have a hardness of 650 or more Vickers, 0.2 mm deep from the surface of the steel. Used for hardening the surface For use as structural parts of a machine And there are holes with the same spherical diameter 0.1 to 1Um, at least 5Um deep from the surface of the nitride hardening layer of 10,000 holes / mm2 or more.