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Schweissbare und hochwarmfeste kobalthältige Hartlegiel'W1gen
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zugesetzt werden, eine Verbesserung der Eigenschaften in der Wärme nicht erzielt werden kann.
Der Zusatz von Nickel bewirkt zwar eine Stabilisierung des Gefüges, verschlechtert aber die Warmhärte. Auch eine Erhöhung des Wolframgehaltes führt nicht zum Ziel. Überraschenderweise wurde aber gefunden, dass durch den Zusatz bestimmter Mengen von Molybdän Legierungen erhalten werden können, die trotz einer wesentlichen Verminderung des Kobaltgehaltes nahezu die gleichen Eigenschaften in der Wärme besitzen, wie die praktisch eisenfreien Legierungen.
Die Zusammensetzung der Legierungen gemäss vorliegender Erfindung liegt innerhalb folgender Grenzen : 0-8-3% Kohlenstoff, 0-3-3-0% Silizium, 23-3200 Chrom, 2-240/0 Wolfram, 1-15".) Molybdän und 67-40% Kobalt sowie Eisen zusammen, wobei der Eisengehalt mindestens 35 und höchstens 800 n der Summe des Eisen-und Kobaltgehaltes beträgt.
Als besonders wirtschaftlich und geeignet haben sich Legierungen von nachstehender Zusammensetzung erwiesen :
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<tb>
<tb> 0-8-1-80'Kohlenstoff,
<tb> 0-3-3-0% <SEP> Silizium,
<tb> 23-0-32-0% <SEP> Chrom,
<tb> 2. <SEP> 0-10-0% <SEP> Wolfram,
<tb> 3-0- <SEP> 8, <SEP> 0% <SEP> Molybdän <SEP> ;
<tb>
Rest Eisen und Kobalt, wobei der Eisengehalt mindestens 50 und höchstens 80% des aus Eisen und Kobalt bestehenden Restanteiles auf 100% besteht.
Das beiliegende Schaubild enthält die Ergebnisse der Warmhärteprüfungen an fünf Legierungen, von nachstehender Zusammensetzung :
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<tb>
<tb> Legierung <SEP> Legierung <SEP> Legierung <SEP> Legierung <SEP> Legierung
<tb> Nr. <SEP> 1 <SEP> Nr. <SEP> 2 <SEP> Nr. <SEP> 3 <SEP> Nr. <SEP> 4 <SEP> Nr.
<SEP> 5
<tb> C <SEP> 1#42% <SEP> 1#43% <SEP> 1#46% <SEP> 1#38% <SEP> 1#60%
<tb> Si <SEP> 1#43% <SEP> 2#80% <SEP> 2#18% <SEP> 1#81% <SEP> 2#55%
<tb> Mn <SEP> 0#47% <SEP> 0#93% <SEP> 0#83% <SEP> 0#35% <SEP> 0#44%
<tb> Cr <SEP> 27#45% <SEP> 24#70% <SEP> 25#85% <SEP> 28#08% <SEP> 25#30%
<tb> W <SEP> 5#16% <SEP> 5#31% <SEP> 4#80% <SEP> 6#17% <SEP> 4#80%
<tb> Mo <SEP> - <SEP> 4#68% <SEP> 4#68% <SEP> - <SEP> Fe <SEP> 1#07% <SEP> 27#16% <SEP> 41#80% <SEP> 28#91% <SEP> 47#33%
<tb> Co <SEP> Rest <SEP> Rest <SEP> Rest <SEP> Rest <SEP> Rest
<tb>
Aus dem Schaubild ist zu erkennen, dass der Zusatz von Molybdän die Warmhärte bei den
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eisenreichen und kobaltarmen Legierungen auf einer Höhe erhält, die der von praktisch eisenfreien hochkobalthältigen Legierungen entspricht.
Es ist auch möglich, den Wolframgehalt durch die üblichen äquivalenten Mengen von Molybdän, insbesondere im bekannten Verhältnis 2 : 1 zu ersetzen.
Durch die gewonnene Erkenntnis, dass durch einen Zusatz von Molybdän zu eisenhaltigen kobaltärmeren Hartlegierungen diesen dieselben Eigenschaften in der Wärme verliehen werden können, wie sie die praktisch eisenfreien hochkobalthältigen Hartlegierungen aufweisen, wird es möglich, mit verhältnismässig geringen Zusätzen an Kobalt das Auslangen zu finden.
Die Schweisseigenschaften der erfindunggemässen molybdänlegierten Hartlegierungen mit Eisenzusatz und vermindertem Kobaltgehalt zeigen keinen Abfall gegenüber den praktisch eisenfreien kobalthältigen Zusammensetzungen.
PATENTANSPRÜCHE :
1. Schweissbare und hochwarmfeste kobalthältige Hartlegierungen mit 0. 8-3% Kohlenstoff, 0. 3-3. 0% Silizium, 23-32% Chrom, 2-24% Wolfram und 67-40% Kobalt sowie Eisen zusammen, wobei der Eisengehalt mindesten 35 und höchstens 80% der Summe des Eisen-und Kobaltgehaltes beträgt, gekennzeichnet durch einen Zusatz von] bis 15% Molybdän.
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Weldable and highly heat-resistant cobalt-containing hard alloy wheels
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are added, an improvement in properties in the heat cannot be achieved.
The addition of nickel does stabilize the structure, but it deteriorates the hot hardness. Even increasing the tungsten content does not achieve the goal. Surprisingly, however, it has been found that, by adding certain amounts of molybdenum, alloys can be obtained which, despite a substantial reduction in the cobalt content, have almost the same properties when heated as the practically iron-free alloys.
The composition of the alloys according to the present invention is within the following limits: 0-8-3% carbon, 0-3-3-0% silicon, 23-3200 chromium, 2-240 / 0 tungsten, 1-15 ".) Molybdenum and 67-40% cobalt and iron combined, the iron content being at least 35 and at most 800 n of the sum of the iron and cobalt content.
Alloys with the following composition have proven to be particularly economical and suitable:
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<tb>
<tb> 0-8-1-80 'carbon,
<tb> 0-3-3-0% <SEP> silicon,
<tb> 23-0-32-0% <SEP> chrome,
<tb> 2. <SEP> 0-10-0% <SEP> tungsten,
<tb> 3-0- <SEP> 8, <SEP> 0% <SEP> molybdenum <SEP>;
<tb>
The remainder is iron and cobalt, the iron content being at least 50 and at most 80% of the remainder made up of iron and cobalt to 100%.
The attached diagram contains the results of the hot hardness tests on five alloys with the following composition:
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<tb>
<tb> alloy <SEP> alloy <SEP> alloy <SEP> alloy <SEP> alloy
<tb> No. <SEP> 1 <SEP> No. <SEP> 2 <SEP> No. <SEP> 3 <SEP> No. <SEP> 4 <SEP> No.
<SEP> 5
<tb> C <SEP> 1 # 42% <SEP> 1 # 43% <SEP> 1 # 46% <SEP> 1 # 38% <SEP> 1 # 60%
<tb> Si <SEP> 1 # 43% <SEP> 2 # 80% <SEP> 2 # 18% <SEP> 1 # 81% <SEP> 2 # 55%
<tb> Mn <SEP> 0 # 47% <SEP> 0 # 93% <SEP> 0 # 83% <SEP> 0 # 35% <SEP> 0 # 44%
<tb> Cr <SEP> 27 # 45% <SEP> 24 # 70% <SEP> 25 # 85% <SEP> 28 # 08% <SEP> 25 # 30%
<tb> W <SEP> 5 # 16% <SEP> 5 # 31% <SEP> 4 # 80% <SEP> 6 # 17% <SEP> 4 # 80%
<tb> Mo <SEP> - <SEP> 4 # 68% <SEP> 4 # 68% <SEP> - <SEP> Fe <SEP> 1 # 07% <SEP> 27 # 16% <SEP> 41 # 80 % <SEP> 28 # 91% <SEP> 47 # 33%
<tb> Co <SEP> rest <SEP> rest <SEP> rest <SEP> rest <SEP> rest
<tb>
From the diagram it can be seen that the addition of molybdenum increases the hot hardness in the
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Alloys rich in iron and poor in cobalt are obtained at a level that corresponds to that of practically iron-free alloys with a high cobalt content.
It is also possible to replace the tungsten content with the usual equivalent amounts of molybdenum, in particular in the known ratio of 2: 1.
As a result of the knowledge gained that by adding molybdenum to iron-containing hard alloys with a low cobalt content, these alloys can be given the same properties in heat as those practically iron-free hard alloys with a high cobalt content, it is possible to make do with relatively small additions of cobalt.
The welding properties of the molybdenum alloyed hard alloys according to the invention with added iron and reduced cobalt content show no decrease compared to the practically iron-free cobalt-containing compositions.
PATENT CLAIMS:
1. Weldable and highly heat-resistant cobalt-containing hard alloys with 0.8-3% carbon, 0. 3-3. 0% silicon, 23-32% chromium, 2-24% tungsten and 67-40% cobalt and iron combined, the iron content being at least 35 and at most 80% of the sum of the iron and cobalt content, characterized by the addition of] to 15% molybdenum.