CN100350061C - 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板 - Google Patents

制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板 Download PDF

Info

Publication number
CN100350061C
CN100350061C CNB2003801036477A CN200380103647A CN100350061C CN 100350061 C CN100350061 C CN 100350061C CN B2003801036477 A CNB2003801036477 A CN B2003801036477A CN 200380103647 A CN200380103647 A CN 200380103647A CN 100350061 C CN100350061 C CN 100350061C
Authority
CN
China
Prior art keywords
workpiece
steel
optional
content
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CNB2003801036477A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1714160A (zh
Inventor
让·贝吉诺
让-乔治·布里松
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Industeel France SAS
Original Assignee
Industeel Creusot
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Industeel Creusot filed Critical Industeel Creusot
Publication of CN1714160A publication Critical patent/CN1714160A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100350061C publication Critical patent/CN100350061C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • C21D1/19Hardening; Quenching with or without subsequent tempering by interrupted quenching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/50Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/001Austenite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/002Bainite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/008Martensite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/46Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明涉及一种制备耐磨钢板的方法,所述钢板的化学组成包括:0.35%≤C≤0.8%;0%≤Si≤2%;0%≤Al≤2%;0.35%≤Si+Al≤2%;0%≤Mn≤2.5%;0%≤Ni≤5%;0%≤Cr≤5%;0%≤Mo≤0.050%;0%≤W≤1.00%;0.1%≤Mo+W/2≤0.50%;0%≤B≤0.02%;0%≤Ti≤2%;0%≤Zr≤4%;0.05%≤Ti+Zr/2≤2%;0%≤S≤0.15%;N≤0.03%;任选的0%至1.5%的铜;任选的Nb、Ta和V,它们的含量满足Nb/2+Ta/4+V≤0.5%;任选的少于0.1%的Se、Te、Ca、Bi或Pb;余量的铁和杂质;所述组成满足:0.1%<C*=C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.55%和1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>1.8,其中,如果B≥0.0005%,则K=0.5;如果B<0.0005%,则K=0;且Ti+Zr/2-7×N/2≥0.05%;在奥氏体化之后进行冷却硬化,以大于0.5℃/s的冷却速率,将温度从高于AC3的温度降至T=800-270×C*-90×Mn-37×Ni-70×Cr-83×(Mo+W/2)和T-50℃之间;随后以小于1150×ep-1.7的型芯冷却速率Vr,将温度从T降至100℃,(ep=以mm计的板厚);然后冷却至室温。本发明还涉及由此制得的板材。

Description

制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板
                      技术领域
本发明涉及耐磨钢材及其制备方法。
                      背景技术
公知的耐磨钢材通常具有高的硬度(400至500Brinell),具有马氏体结构并含有0.12%至0.3%的碳。通常认为,为了提高耐磨性,只须提高钢材的硬度,但是这样会破坏钢材的其它特性,例如焊接特性或弯曲成形特性。因此,为了获得既具有非常好的耐磨性又具有良好的适用性的钢材,人们开始尝试除增加硬度以外的其它方法。
为了改善钢材的耐磨性,EP 0527276和US 5,393,358建议在钢材中添加0.015%至1.5%的钛,以形成粗的钛碳化物,所述钢材中含有0.05%至0.45%的碳、不高于1%的硅、不高于2%的锰、不高于2%的铜、不高于10%的镍、不高于3%的铬和不高于3%的钼、硼、铌和钒。将所述钢材淬火以使其具有马氏体结构,粗的钛碳化物的出现使得钢材的耐磨性得到提高。然而,在将所述钢铸成条块时,所述耐磨性的改善受到限制,因为在磨损应力(abrasive stress)的作用下,碳化物会分离出来,从而无法发挥作用。而且,在这些钢材中粗的钛碳化物的存在影响了钢材的延展性。因此,由所述钢制得的钢板难以精轧和弯曲,从而限制了它们的应用。
                      发明内容
本发明的目的是要通过提供一种耐磨的钢板来克服现有技术的上述缺陷,所述钢板具有良好的表面平整度,并且在保持其它特性不变的情况下,所述钢板的耐磨性优于已知钢材。
为此,本发明涉及一种制备耐磨的钢制工件特别是板材的方法,所述工件的化学组成以重量计包含:
0.35%≤C≤0.8%;
0%≤Si≤2%;
0%≤Al≤2%;
0.35%≤Si+Al≤2%;
0%≤Mn≤2.5%;
0%≤Ni≤5%;
0%≤Cr≤5%;
0%≤Mo≤0.050%;
0%≤W≤1.00%;
0.1%≤Mo+W/2≤0.50%;
0%≤Cu≤1.5%;
0%≤B≤0.02%;
0%≤Ti≤2%;
0%≤Zr≤4%;
0.05%≤Ti+Zr/2≤2%;
0%≤S≤0.15%;
N<0.03%;
-任选的选自Nb、Ta和V中的至少一种元素,它们的含量满足Nb/2+Ta/4+V≤0.5%;
-任选的选自Se、Te、Ca、Bi和Pb中的至少一利元素,其含量少于或等于0.1%;
-余量的铁和制备过程中产生的杂质;
所述化学组成还满足如下关系:
0.10%≤C*≤0.55%,其中C*=C-Ti/4-Zr/8+7×N/8,和
Ti+Zr/2-7×N/2≥0.05%,和
1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>1.8,更优选大于2,其中,如果B≥0.0005%,则K=0.5;如果B<0.0005%,则K=0;
根据所述方法,在例如辊轧热的热成形热量中对所述工件或板材进行热淬火处理,或者在奥氏体化之后通过在炉中再加热来实施淬火处理,所述淬火处理包括:
-以大于0.5℃/s的平均冷却速率冷却所述工件或板材,将温度从高于AC3的温度降至T=800-270×C*-90×Mn-37×Ni-70×Cr-83×(Mo+W/2)和T-50℃之间,其中温度以℃表示,C*、Mn、Cr、Mo和W的含量以重量%表示;
-随后以小于1150×ep-1.7(以℃/s计)且高于0.1℃/s的平均型芯冷却速率(core cooling rate)Vr冷却所述工件或板材,将温度从T降至100℃,其中ep为以mm计的板厚;
-然后将所述工件或板材冷却至室温,并任选进行精轧处理(planishing)。
在淬火之后任选在低于350℃的温度下进行回火处理,并优选在低于250℃的温度下进行回火处理。
本发明还涉及一种由上述方法制得的工件,特别是板材,所述钢材包含5%至20%的残留奥氏体,余量为马氏体结构或马氏体/贝氏体结构以及碳化物。当所述工件是板材时,其厚度可以是2mm至150mm,其表面平整度以偏差表示为小于或等于12mm/m,优选小于5mm/m。
当碳含量满足0.1%≤C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.2%时,钢材硬度在280HB至450HB之间。
当碳含量满足0.2%<C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.3%时,钢材硬度在380HB至550HB之间。
当碳含量满足0.3%<C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.5%时,钢材硬度在450HB至650HB之间。
下面通过实施例详细描述本发明,但这些并非对本发明的限制。
为了制备本发明的板材,制备以重量%计具有如下化学组成的钢:
-0.35%至0.8%的碳,优选碳含量高于0.45%或高于0.5%;0%至2%的Ti,0%至4%的Zr,Ti和Zr的含量满足0.05%≤Ti+Zr/2≤2%。碳主要用于形成足够硬的马氏体结构,并且还用于形成Ti和/或Zr的碳化物。Ti+Zr/2的总量必须高于0.05%,优选高于0.10%,更优选高于0.3%,再更优选高于0.5%,由此得出所形成的碳化物的最小量,但其必须低于2%,优选小于等于0.9%,因为高于该水平,钢材的韧性和适用性会受到影响。
-0%(或痕量)至2%的Si和0%(或痕量)至2%的Al,Si+Al的总量在0.35%至2%之间,优选大于0.5%,更优选大于0.7%。这些元素不仅是脱氧剂,还具有促进亚稳定的残留奥氏体的形成的作用,所述奥氏体含有大量的碳,其在转化成马氏体结构时伴随较大的膨胀,这能够促进钛碳化物的固着。
-0%(或痕量)至2%或2.5%的Mn,0%(或痕量)至4%或5%的Ni,和0%(或痕量)至4%或5%的Cr,以便获得足够的可淬火性(quenchability)并调整各种力学特性或使用性能。镍对于提高韧性特别有利,但是镍较为昂贵。铬也能够在马氏体或贝氏体结构中形成细的碳化物。
-0%(或痕量)至0.50%的Mo。该元素能够提高可淬火性并在马氏体或贝氏体结构中形成细的硬化碳化物,特别是借助在冷却过程中由于自发回火而引起的沉积。Mo的含量无需超过0.50%即可达到理想的效果,特别是对于硬化碳化物的沉积。可以使用两倍用量的钨来部分或全部代替钼。然而,实际上这种替换是不理想的,因为与钼相比钨没有带来更多的好处而且价格更贵。
-任选的0%至1.5%的铜。铜元素可以在不影响可焊接性的情况下带来附加的硬化效果。铜含量高于1.5%时,效果没有明显的提高,反而导致热轧困难和不必要的成本增加。
-0%至0.02%的B。任选加入硼元素来提高可淬火性。为了达到所需的效果,硼元素的含量优选高于0.0005%,更优选高于0.001%,但基本上无需超过0.01%。
-不超过0.15%的硫。作为残余物,硫元素的含量通常限制在0.005%或更低,但是为了改善可加工性,也可以主动提高硫的含量。应当指出的是,在存在硫的情况下,为了避免在热变形中出现困难,锰的含量必须高于硫含量的7倍。
-任选的选自Nb、Ta和V中的至少一种元素,它们的含量满足Nb/2+Ta/4+V≤0.5%,以便形成较粗的碳化物,从而改善耐磨性。但是由这些元素形成的碳化物的效果不如由钛或锆形成的碳化物的效果好,因此,任选添加这些元素,并限制它们的用量。
-任选的选自Se、Te、Ca、Bi和pb中的至少一种元素,其中每种含量均少于0.1%。这些元素用于改善可加工性。应当指出的是,当钢中含有Se和/或Te时,考虑到硫的含量,锰的含量要保证能够形成锰的硒化物或碲化物。
-余量的铁和制备过程中产生的杂质。所述杂质尤其包括氮,氮含量取决于制备方法,但是通常不超过0.03%。氮元素能够与钛或锆反应形成氮化物,所形成的氮化物一定不能太粗,以免损害韧性。为了防止形成粗的氮化物,可以向钢水中非常缓慢地加入钛和锆,例如可以将氧化相(例如含有钛或锆的氧化物的矿渣)与氧化钢水接触,然后将钢水脱氧,以使钛或锆从氧化相缓慢扩散到钢水中。
另外,为了获得满意的特性,碳、钛、锆和氮元素的含量必须满足:0.1%≤C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.55%,
其中C-Ti/4-Zr/8+7×N/8=C*,C*表示在沉积钛和锆的碳化物之后的自由碳含量,考虑到钛和锆的氮化物的形成。所述自由碳含量必须高于0.1%,并优选大于或等于0.22%,以使马氏体具有最小的硬度,但是自由碳含量高于0.55%时会严重损害韧性和适用性。
考虑到所要生产的板材的厚度,必须对上述化学组成进行进一步的选择,以确保钢材具有足够的可淬火性。为此,所述化学组成还必须满足如下关系:
淬火指数(Quench)=1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>1.8,优选大于2,其中如果B≥0.0005%,则K=0.5;如果B<0.0005%,则K=0。
应当指出的是,为了促进残留奥氏体的形成,当淬火指数介于1.8和2.0之间时,优选硅的含量高于0.5%。
另外,为了保证碳化物的足够含量,Ti、Zr和N的含量优选满足:Ti+Zr/2-7×N/2≥0.05%,更优选大于0.1%,再更优选大于0.3%。
最后,为了获得良好的耐磨性,所述钢材的微观结构主要由马氏体或贝氏体结构或两种结构的混合结构构成,并包含5%至20%的奥氏体结构;所述结构还包含在高温下形成的粗的钛或锆碳化物或者铌、钽或钒碳化物。本发明人发现所述粗的碳化物的过早析出会损害粗碳化物改善耐磨性的效果,而亚稳定的奥氏体的存在则可以防止碳化物的过早析出,由于磨损现象的影响这些奥氏体被转化成新的马氏体。由于亚稳定的奥氏体向新的马氏体的转化往往伴随着膨胀,发生在磨损亚层(abraded sub-layer)中的所述转化有利于阻止碳化物的析出,从而改善磨损耐性。
另外,由于所述钢的硬度较高并且其中还存在脆化的钛碳化物,需要尽可能地减少精轧操作。鉴于此,本发明人发现通过充分减慢贝氏体/马氏体转化区间的降温速率,可以减少产物的残余变形,从而可以减少精轧操作。本发明人发现通过以小于1150×ep-1.7(其中ep为以mm计的板厚,冷却速率以℃/s表示)的冷却速率Vr将温度降至低于T=800-270×C*-90×Mn-37×Ni-70×Cr-83×(Mo+W/2),(以℃表示),一方面促进了显著比例的残余奥氏体的生成,另一方面还减少了由相变引起的残余应力。
为了制备具有良好的耐磨性的非常平的板材,制备所述钢材并将其浇铸成板材或棒材。将所述板材或棒材热轧以制备板材,然后对该板材进行热处理,以便不经过进一步的精轧或通过有限的精轧来获得希望的结构和良好的表面平整度。所述热处理可以直接在辊轧热中进行也可以随后进行,任选在冷精轧或中温精轧之后。
为了进行所述热处理操作:
-将所述钢材加热至高于AC3点,以便将其转化成彻底的奥氏体结构;
-然后,将其以高于贝氏体的临界转化速率的平均冷却速率,冷却至等于或略小于温度T(比T低大约50℃),所述温度T=800-270×C*-90×Mn-37×Ni-70×Cr-83×(Mo+W/2),(以℃表示);
-随后,以小于1150×ep-1.7(以获得所希望的结构)且高于0.1℃/s(以获得足够的硬度)的平均型芯冷却速率Vr冷却所述板材,将温度从上述温度(即约T至比T-50℃之间)降至约100℃;
-然后将所述板材冷却至室温,优选低的冷却速率但并非必须。
另外,可以在低于或等于350℃的温度下,优选在低于或等于250℃的温度下,进行应力释放处理。
以这种方式可以制得一种板材,其厚度可以在2mm至150mm之间,并且在不经精轧或仅经过适度精轧的情况下其具有优异的表面平整度,所述表面平整度以偏差(deflection)表示为小于12mm/m。所述板材的硬度在280HB至650HB之间。该硬度基本上取决于自由碳的含量C*=C-Ti/4-Zr/8+7×N/8。
随着自由碳含量C*的增加,硬度水平升高,特别是:
a)如果0.1%≤C*≤0.2%,则硬度大约在280HB至450HB之间;
b)如果0.2%<C*≤0.3%,则硬度大约在380HB至550HB之间;
c)如果0.3%<C*≤0.5%,则硬度大约在450HB至650HB之间。
由于硬度是自由碳含量C*的函数,可以采用不同的钛或锆含量来获得相同的硬度。在硬度相同的情况下,随着钛或锆的含量的增加,耐磨性得到提升。类似地,当钛或锆的含量相同时,随着硬度的增大耐磨性也得到改善。另外,随着自由碳含量的减少,所述钢材的使用变得更容易,但是对于相同的自由碳含量,钢材的延展性随着钛含量的减少而得到改善。通过考虑上述因素,可以选择碳含量以及钛或锆含量以制得适合各应用领域的钢材。
根据硬度的不同,钢材例如可用于如下用途:
-在280HB至450HB之间:铲、卡车或自动倾卸车的槽车、飓风屏蔽、料斗和混凝土模具;
-在380HB至550HB之间:撞击研磨机的屏蔽物、推土机刮板、抓斗式料桶的刮板和筛网网格;
-在450HB至650HB之间:筒型研磨机的屏蔽板、料斗的增强部件、主叶片下的增强部件、切水叶片屏蔽(cut-water blade shields)、主刀刃(leading edges)。
举例来说,考察根据本发明的钢板A至G和现有技术钢板H至J。钢板的化学组成(以10-3重量%表示)、硬度、残留奥氏体结构的含量和耐磨性指数Rus列于表1中。
                                                                    表1
  C   Si   Al   Mn   Ni   Cr   Mo   W   Ti   B   N   HB   %奥氏体   Rus
  A   360   850   50   1300   500   700   100   500   400   2   6   460   10   1.42
  B   640   850   50   400   1500   700   110   450   620   3   7   555   14   2.72
  C   590   520   570   550   320   1850   470   -   540   -   7   570   12   2.24
  D   705   460   630   1090   280   2450   430   100   825   -   7   580   13   3.14
  E   690   370   25   740   310   2100   460   -   795   -   6   605   10   2.83
  F   350   810   30   1200   270   1350   380   160   2   6   510   8   1.32
  G   390   790   35   1210   250   1340   390   405   3   6   495   11   1.77
  H   340   380   30   1260   470   820   370   -   410   3   6   475   1   0.86
  I   315   330   25   1230   180   1360   395   165   2   6   515   2   0.7
  J   367   315   30   1215   210   1375   405   430   2   5   500   2   1.01
在装有分级石英粒料的容器中旋转棱柱状试样,耐磨性指数Rus随该试样的重量损失的反对数的变化而变化。
这些板材的厚度均为30mm,并且根据本发明在900℃进行奥氏体化之后对相应于钢材A至G的板材进行淬火。
在奥氏体化之后,冷却条件如下:
-对于由钢B和D制成的板材:根据本发明方法,以0.7℃/s的平均冷却速率将温度降至上述温度T之上,然后以0.13℃/s的平均冷却速率将温度降至T之下;
-对于由钢A、C、E、F和G制成的板材:根据本发明方法,以6℃/s的平均冷却速率将温度降至上述温度T之上,然后以1.4℃/s的平均冷却速率将温度降至T之下;
-对于作为对照的由钢H、I和J制成的板材:在900℃进行奥氏体化,接着以20℃/s的平均冷却速率将温度降至上述温度T之上,然后以12℃/s的平均冷却速率将温度降至T之下。
根据本发明的板材具有马氏体/贝氏体结构,其中含有5%至20%的残留奥氏体,而对照板材则具有完全的马氏体结构,也就是说,所含残留奥氏体不超过2至3%的马氏体结构。这些板材都含有碳化物。
对耐磨性的比较表明,在相似的硬度和钛含量下,本发明板材的耐磨性指数Rus比现有技术板材的耐磨性指数Rus平均高出0.5。特别地,结构完全不同的实施例A和H(A中残留奥氏体的含量为10%,而H中则全部为马氏体)的对比表明了结构中出现残留奥氏体的概率。应当指出,残留奥氏体含量的差异一方面是由于热处理操作的差别,另一方面是由于硅含量的差别。
另外还发现,在其它因素相同的情况下,与将碳化物沉积在不含残留奥氏体的基质中的情况相比,本发明中钛碳化物与残留奥氏体的共存,导致钛碳化物对耐磨性的贡献明显较高。因此,相同的钛含量差值(因此相同的TiC含量差值,碳仍过量)在F钢和G钢(本发明钢材)中所引起的耐磨性增加明显区别于在I钢和J钢中所引起的耐磨性增加。对于F钢和G钢,由0.245%的Ti所引起的耐磨性指数Rus增加为0.46,而对于I钢和J钢,由0.265%的Ti所引起的耐磨性指数Rus增加仅为0.31。
上述现象可以归因于当基质中含有残留奥氏体时周围基质对钛碳化物的挤紧作用(squeezing effect)的提高,在磨损应力的作用下这些残留奥氏体可以转化成硬的马氏体结构,所述转化过程伴随着较大的膨胀。
另外,未经精轧的本发明钢板的冷却后变形小于10mm/m,而对于H钢板所述冷却后变形为15mm/m。
在实际应用中,根据本发明可以不经精轧即可提供产品,或者为了满足更严格的表面平整度要求(例如5mm/m)而进行精轧,但所述精轧较为容易并仅需使用较小的压力,因为本发明产品本身的变形是较小的。

Claims (21)

1、一种制备耐磨的钢制工件的方法,所述工件的化学组成以重量计包含:
0.35%≤C≤0.8%;
0%≤Si≤2%;
0%≤Al≤2%;
0.35%≤Si+Al≤2%;
0%≤Mn≤2.5%;
0%≤Ni≤5%;
0%≤Cr≤5%;
0%≤Mo≤0.50%;
0%≤W≤1.00%;
0.1%≤Mo+W/2≤0.50%;
0%≤B≤0.02%;
0%≤Ti≤2%;
0%≤Zr≤4%;
0.05%≤Ti+Zr/2≤2%;
0%≤S≤0.15%;
N<0.03%;
-任选的0%至1.5%的铜;
-任选的选自Nb、Ta和V中的至少一种元素,它们的含量满足Nb/2+Ta/4+V≤0.5%;
-任选的选自Se、Te、Ca、Bi和Pb中的至少一种元素,其含量少于或等于0.1%;
-余量的铁和制备过程中产生的杂质;
所述化学组成还满足如下关系:
0.1%≤C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.55%,和
Ti+Zr/2-7×N/2≥0.05%,和
1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>1.8,其中,如果B≥0.0005%,则K=0.5;如果B<0.0005%,则K=0;
其中,在热成形热量中对所述钢制工件进行热淬火处理,或者在奥氏体化之后通过在炉中再加热来实施淬火处理,所述淬火处理包括:
-以大于0.5℃/s的平均冷却速率冷却所述工件,将温度从高于AC3的温度降至T=800-270×C*-90×Mn-37×Ni-70×Cr-83×(Mo+W/2)和T-50℃之间,其中C*=C-Ti/4-Zr/8+7×N/8;
-随后以小于1150×ep-1.7且高于0.1℃/s的平均型芯冷却速率Vr冷却所述工件,将温度从T降至100℃,其中ep为以mm计的板厚;
-然后将所述工件冷却至室温,并任选进行精轧处理。
2、根据权利要求1的方法,其特征在于:
1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>2。
3、根据权利要求1或2的方法,其特征在于:C>0.45%。
4、根据权利要求1或2的方法,其特征在于:
            Si+Al>0.5%。
5、根据权利要求1或2的方法,其特征在于:
            Ti+Zr/2>0.10%。
6、根据权利要求1或2的方法,其特征在于:
            Ti+Zr/2>0.30%。
7、根据权利要求1或2的方法,其特征在于:
           C*≥0.22%。
8、根据权利要求1或2的方法,其特征在于再在低于或等于350℃的温度下进行回火处理。
9、根据权利要求1或2的方法,其特征在于为了向钢材中加入钛,将钢水与含钛矿渣接触,以使矿渣中的钛缓慢扩散到钢水中。
10、根据权利要求1或2的方法,其特征在于所述的钢制工件是板材。
11、根据权利要求1或2的方法,其特征在于所述的热成形热量是辊轧热。
12、一种耐磨的钢制工件,所述工件的化学组成以重量计包含:
0.35%≤C≤0.8%;
0%≤Si≤2%;
0%≤Al≤2%;
0.35%≤Si+Al≤2%;
0%≤Mn≤2.5%;
0%≤Ni≤5%;
0%≤Cr≤5%;
0%≤Mo≤0.50%;
0%≤W≤1.00%;
0.1%≤Mo+W/2≤0.50%;
0%≤B≤0.02%;
0%≤Ti≤2%;
0%≤Zr≤4%;
0.05%≤Ti+Zr/2≤2%;
0%≤S≤0.15%;
N<0.03%;
-任选的0%至1.5%的铜;
-任选的选自Nb、Ta和V中的至少一种元素,它们的含量满足Nb/2+Ta/4+V≤0.5%;
-任选的选自Se、Te、Ca、Bi和Pb中的至少一种元素,其含量少于或等于0.1%;
-余量的铁和制备过程中产生的杂质;
所述化学组成还满足如下关系:
0.1%≤C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.55%,和
Ti+Zr/2-7×N/2≥0.05%,和
1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>1.8,其中,如果B≥0.0005%,则K=0.5;如果B<0.0005%,则K=0;
其表面平整度以偏差表示为小于12mm/m,所述钢制工件具有马氏体结构或马氏体/贝氏体结构,所述结构中还包含5%至20%的残留奥氏体和碳化物。
13、根据权利要求12的工件,其特征在于:
1.05×Mn+0.54×Ni+0.50×Cr+0.3×(Mo+W/2)1/2+K>2。
14、根据权利要求12或13的工件,其特征在于:C>0.45%。
15、根据权利要求12或13的工件,其特征在于:
          Si+Al>0.5%。
16、根据权利要求12或13的工件,其特征在于:
          Ti+Zr/2>0.10%。
17、根据权利要求12或13的工件,其特征在于:
          Ti+Zr/2>0.30%。
18、根据权利要求12或13的工件,其特征在于:
          C*≥0.22%。
19、根据权利要求12或13的工件,其特征在于其是厚度为2mm至150mm的板材,并且其表面平整度以偏差表示为小于12mm/m。
20、根据权利要求12或13的工件,其特征在于其硬度在280HB至450HB之间,并且0.1%≤C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.2%。
21、根据权利要求12或13的工件,其特征在于其硬度在380HB至550HB之间,并且0.2%<C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.3%。
22、根据权利要求12或13的工件,其特征在于其硬度在450HB至650HB之间,并且0.3%<C-Ti/4-Zr/8+7×N/8≤0.5%。
23、根据权利要求12或13的工件,其中所述的工件是板材。
CNB2003801036477A 2002-11-19 2003-11-13 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板 Expired - Lifetime CN100350061C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR02/14424 2002-11-19
FR0214424A FR2847270B1 (fr) 2002-11-19 2002-11-19 Procede pour fabriquer une tole en acier resistant a l'abrasion et tole obtenue

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1714160A CN1714160A (zh) 2005-12-28
CN100350061C true CN100350061C (zh) 2007-11-21

Family

ID=32187695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2003801036477A Expired - Lifetime CN100350061C (zh) 2002-11-19 2003-11-13 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板

Country Status (20)

Country Link
US (3) US7459041B2 (zh)
EP (1) EP1563104B1 (zh)
JP (1) JP4535877B2 (zh)
KR (1) KR101010570B1 (zh)
CN (1) CN100350061C (zh)
AR (1) AR042071A1 (zh)
AT (1) ATE400667T1 (zh)
AU (1) AU2003290188B2 (zh)
BR (2) BR122013002046B8 (zh)
CA (1) CA2506351C (zh)
DE (1) DE60322092D1 (zh)
ES (1) ES2309377T3 (zh)
FR (1) FR2847270B1 (zh)
PE (1) PE20040487A1 (zh)
PL (1) PL204080B1 (zh)
RU (1) RU2327802C2 (zh)
SI (1) SI1563104T1 (zh)
UA (1) UA80308C2 (zh)
WO (1) WO2004048620A1 (zh)
ZA (1) ZA200504005B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103757552A (zh) * 2013-12-17 2014-04-30 界首市华盛塑料机械有限公司 一种切削工具用合金钢材料及其制备方法
CN103890213A (zh) * 2011-09-06 2014-06-25 安赛乐米塔尔研究与发展有限责任公司 具有极高强度和延展性的在工具中热成形和/或淬火之后析出硬化的轧制钢及其制造方法

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2847274B1 (fr) * 2002-11-19 2005-08-19 Usinor Piece d'acier de construction soudable et procede de fabrication
FR2847272B1 (fr) * 2002-11-19 2004-12-24 Usinor Procede pour fabriquer une tole en acier resistant a l'abrasion et tole obtenue
US8669491B2 (en) * 2006-02-16 2014-03-11 Ravi Menon Hard-facing alloys having improved crack resistance
JP4894296B2 (ja) * 2006-02-28 2012-03-14 Jfeスチール株式会社 耐摩耗鋼板
JP4894297B2 (ja) * 2006-02-28 2012-03-14 Jfeスチール株式会社 耐摩耗鋼板
US20080073006A1 (en) * 2006-09-27 2008-03-27 Henn Eric D Low alloy steel plastic injection mold base plate, method of manufacture and use thereof
US8137483B2 (en) * 2008-05-20 2012-03-20 Fedchun Vladimir A Method of making a low cost, high strength, high toughness, martensitic steel
CN101775545B (zh) * 2009-01-14 2011-10-12 宝山钢铁股份有限公司 一种低合金高强度高韧性耐磨钢板及其制造方法
CN102134682B (zh) * 2010-01-22 2013-01-02 宝山钢铁股份有限公司 一种耐磨钢板
CN102199737B (zh) * 2010-03-26 2012-09-19 宝山钢铁股份有限公司 一种600hb级耐磨钢板及其制造方法
DE102010048209C5 (de) * 2010-10-15 2016-05-25 Benteler Automobiltechnik Gmbh Verfahren zur Herstellung eines warmumgeformten pressgehärteten Metallbauteils
DE102010050499B3 (de) * 2010-11-08 2012-01-19 Benteler Automobiltechnik Gmbh Verwendung eines verschleißfesten Stahlbauteils
RU2458177C1 (ru) * 2010-12-03 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Прокат полосовой из борсодержащей марганцовистой стали
EP2719788B1 (en) * 2011-06-10 2016-11-02 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Hot press molded article, method for producing same, and thin steel sheet for hot press molding
US8869972B2 (en) * 2011-08-20 2014-10-28 Caterpillar Inc. Bimaterial flight assembly for an elevator system for a wheel tractor scraper
US9028745B2 (en) * 2011-11-01 2015-05-12 Honeywell International Inc. Low nickel austenitic stainless steel
CN102560272B (zh) * 2011-11-25 2014-01-22 宝山钢铁股份有限公司 一种超高强度耐磨钢板及其制造方法
CN102433505A (zh) * 2011-12-14 2012-05-02 虞海盈 一种生产滚动轴承的材料
CN103205639B (zh) * 2013-03-14 2015-02-18 长安大学 一种装载机铲刀刃及其制备方法
MX2015016224A (es) * 2013-06-07 2016-03-01 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Material de acero tratado con calor y metodo para la fabricacion del mismo.
CN103320695B (zh) * 2013-06-19 2016-04-13 侯宇岷 一种大直径耐磨钢球及其生产工艺
US20150037198A1 (en) * 2013-07-30 2015-02-05 Caterpillar Inc. Wear resistant high toughness steel
EP2789699B1 (en) * 2013-08-30 2016-12-28 Rautaruukki Oy A high-hardness hot-rolled steel product, and a method of manufacturing the same
RU2546262C1 (ru) * 2014-01-09 2015-04-10 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Износостойкая сталь и изделие, выполненное из нее
CN103898299B (zh) * 2014-04-04 2016-04-13 北京科技大学 一种2400MPa级低成本纳米贝氏体钢的制备方法
CN104032216A (zh) * 2014-06-27 2014-09-10 张家港市佳威机械有限公司 一种复合锰钢合金
CN104152820A (zh) * 2014-07-16 2014-11-19 安徽省三方耐磨股份有限公司 一种新型合金衬板
CN104131224A (zh) * 2014-07-25 2014-11-05 合肥市东庐机械制造有限公司 一种耐磨抗冲击性合金钢及其制造方法
CN104099534B (zh) * 2014-08-01 2016-08-17 宁国市南方耐磨材料有限公司 一种球磨机用耐磨钢球
CN104152808B (zh) * 2014-08-24 2017-02-15 长兴德田工程机械股份有限公司 一种含硼高硅贝氏体耐磨耐蚀合金及其制造方法
CN104213041B (zh) * 2014-08-28 2016-08-17 南京赛达机械制造有限公司 汽轮机叶片用耐磨损钢及其生产工艺
RU2556189C1 (ru) * 2014-09-15 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Легкообрабатываемая конструкционная среднеуглеродистая хромомарганцевоникельмолибденовая сталь
RU2557860C1 (ru) * 2014-09-15 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевомолибденовая сталь
CN105506481B (zh) * 2014-09-29 2018-03-20 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 一种耐冲击合金磨球的制作方法
DE102014017273A1 (de) * 2014-11-18 2016-05-19 Salzgitter Flachstahl Gmbh Hochfester lufthärtender Mehrphasenstahl mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und Verfahren zur Herstellung eines Bandes aus diesem Stahl
RU2586933C1 (ru) * 2015-06-08 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Мартенситная коррозионно-стойкая хромсодержащая сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием
RU2606825C1 (ru) * 2015-06-24 2017-01-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Высокопрочная износостойкая сталь для сельскохозяйственных машин (варианты)
CN105039864A (zh) * 2015-07-13 2015-11-11 江苏曜曜铸业有限公司 一种用于主轴箱模具的合金
CN105018863A (zh) * 2015-07-13 2015-11-04 江苏曜曜铸业有限公司 一种用于离合器壳模具的合金
CN105316572A (zh) * 2015-11-25 2016-02-10 怀宁县明月矿山开发有限责任公司 一种矿山机械用耐磨钢板
CN105568142B (zh) * 2016-03-09 2017-07-28 桂林电子科技大学 一种高强韧性低合金耐磨钢挖掘机斗齿及其制备方法
DE102016203969A1 (de) * 2016-03-10 2017-09-14 Thyssenkrupp Ag Verfahren zur Wärmebehandlung eines Flachproduktes aus Stahl, wärmebehandeltes Flachprodukt aus Stahl sowie seine Verwendung
CN105886946B (zh) * 2016-04-15 2018-06-08 芜湖德业摩擦材料有限公司 一种刹车片摩擦块的制备方法
CN105779891B (zh) * 2016-04-15 2018-01-05 芜湖德业摩擦材料有限公司 一种用于刹车片的高硬度摩擦块的制备方法
EP3447156B1 (en) * 2016-04-19 2019-11-06 JFE Steel Corporation Abrasion-resistant steel sheet and method for producing abrasion-resistant steel sheet
CN106636919A (zh) * 2016-12-09 2017-05-10 天长市天龙泵阀成套设备厂 耐磨合金钢
CN106811680A (zh) * 2016-12-28 2017-06-09 芜湖市永帆精密模具科技有限公司 一种低合金抗冲击耐磨钢球及其制备方法
RU2660786C1 (ru) * 2017-12-19 2018-07-09 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе железа
AU2019340624B2 (en) * 2018-09-12 2021-11-11 Jfe Steel Corporation Steel material and method of producing same
KR102314432B1 (ko) * 2019-12-16 2021-10-19 주식회사 포스코 저온 충격인성이 우수한 고경도 내마모강 및 이의 제조방법
CN111647820B (zh) * 2020-06-15 2022-01-11 山东建筑大学 一种先进高强度钢及其分段制备方法与应用
CN111690880B (zh) * 2020-08-08 2021-11-19 湖南长重机器股份有限公司 一种斗轮机料斗耐冲击衬板
KR102498144B1 (ko) * 2020-12-18 2023-02-08 주식회사 포스코 저온 충격인성이 우수한 고경도 방탄강 및 이의 제조방법
CN112695253B (zh) * 2020-12-22 2021-12-03 江西耐普矿机股份有限公司 一种含碳化物高强韧性贝氏体耐磨钢及其制备方法
CN112899571B (zh) * 2021-01-19 2022-03-08 山东钢铁股份有限公司 一种耐疲劳耐腐蚀锻压用圆钢及其制备方法
CN113444985B (zh) * 2021-05-24 2022-10-21 北京中永业科技有限公司 一种钢铁材料及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5284529A (en) * 1990-06-06 1994-02-08 Nkk Corporation Abrasion-resistant steel
US5393358A (en) * 1990-12-03 1995-02-28 Nkk Corporation Method for producing abrasion-resistant steel having excellent surface property
JPH09249935A (ja) * 1996-03-13 1997-09-22 Sumitomo Metal Ind Ltd 耐硫化物応力割れ性に優れる高強度鋼材とその製造方法
CN1189542A (zh) * 1997-01-28 1998-08-05 山东工业大学 多元微合金化空冷贝氏体钢

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE426177B (sv) 1979-12-03 1982-12-13 Uddeholms Ab Varmarbetsstal
US4348800A (en) * 1980-04-14 1982-09-14 Republic Steel Corporation Production of steel products with medium to high contents of carbon and manganese and superior surface quality
JPS5861219A (ja) * 1981-09-28 1983-04-12 Nippon Steel Corp 耐遅れ破壊性にすぐれた高張力強靭鋼
JPH075970B2 (ja) * 1989-12-18 1995-01-25 住友金属工業株式会社 高炭素薄鋼板の製造方法
JPH0441616A (ja) * 1990-06-06 1992-02-12 Nkk Corp 低硬度で且つ耐摩耗性および曲げ加工性に優れた耐摩耗鋼の製造方法
JP3273391B2 (ja) * 1993-12-16 2002-04-08 新日本製鐵株式会社 良加工性耐摩耗鋼厚板の製造方法
FR2726287B1 (fr) 1994-10-31 1997-01-03 Creusot Loire Acier faiblement allie pour la fabrication de moules pour matieres plastiques ou pour caoutchouc
FR2729974B1 (fr) * 1995-01-31 1997-02-28 Creusot Loire Acier a haute ductilite, procede de fabrication et utilisation
FR2733516B1 (fr) 1995-04-27 1997-05-30 Creusot Loire Acier et procede pour la fabrication de pieces a haute resistance a l'abrasion
GB9608108D0 (en) * 1996-04-19 1996-06-26 Naco Inc Steel Castings
US5865385A (en) * 1997-02-21 1999-02-02 Arnett; Charles R. Comminuting media comprising martensitic/austenitic steel containing retained work-transformable austenite
DE19710125A1 (de) * 1997-03-13 1998-09-17 Krupp Ag Hoesch Krupp Verfahren zur Herstellung eines Bandstahles mit hoher Festigkeit und guter Umformbarkeit
JP3475706B2 (ja) * 1997-03-28 2003-12-08 住友金属工業株式会社 被削性に優れた高強度高靱性調質鋼材
TW454040B (en) * 1997-12-19 2001-09-11 Exxon Production Research Co Ultra-high strength ausaged steels with excellent cryogenic temperature toughness
FR2796966B1 (fr) * 1999-07-30 2001-09-21 Ugine Sa Procede de fabrication de bandes minces en acier de type "trip" et bandes minces ainsi obtenues
JP2003027181A (ja) * 2001-07-12 2003-01-29 Komatsu Ltd 高靭性耐摩耗用鋼
FR2847272B1 (fr) * 2002-11-19 2004-12-24 Usinor Procede pour fabriquer une tole en acier resistant a l'abrasion et tole obtenue

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5284529A (en) * 1990-06-06 1994-02-08 Nkk Corporation Abrasion-resistant steel
US5393358A (en) * 1990-12-03 1995-02-28 Nkk Corporation Method for producing abrasion-resistant steel having excellent surface property
JPH09249935A (ja) * 1996-03-13 1997-09-22 Sumitomo Metal Ind Ltd 耐硫化物応力割れ性に優れる高強度鋼材とその製造方法
CN1189542A (zh) * 1997-01-28 1998-08-05 山东工业大学 多元微合金化空冷贝氏体钢

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103890213A (zh) * 2011-09-06 2014-06-25 安赛乐米塔尔研究与发展有限责任公司 具有极高强度和延展性的在工具中热成形和/或淬火之后析出硬化的轧制钢及其制造方法
CN103890213B (zh) * 2011-09-06 2016-10-05 安赛乐米塔尔研究与发展有限责任公司 具有极高强度和延展性的在工具中热成形和/或淬火之后析出硬化的轧制钢及其制造方法
CN103757552A (zh) * 2013-12-17 2014-04-30 界首市华盛塑料机械有限公司 一种切削工具用合金钢材料及其制备方法
CN103757552B (zh) * 2013-12-17 2016-01-20 界首市华盛塑料机械有限公司 一种切削工具用合金钢材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
FR2847270A1 (fr) 2004-05-21
US20080253920A1 (en) 2008-10-16
BR122013002046B1 (pt) 2017-04-25
ES2309377T3 (es) 2008-12-16
US20060137780A1 (en) 2006-06-29
KR20050083913A (ko) 2005-08-26
KR101010570B1 (ko) 2011-01-25
PE20040487A1 (es) 2004-08-18
DE60322092D1 (de) 2008-08-21
ZA200504005B (en) 2006-07-26
EP1563104A1 (fr) 2005-08-17
SI1563104T1 (sl) 2008-12-31
PL204080B1 (pl) 2009-12-31
AU2003290188A1 (en) 2004-06-18
CA2506351C (fr) 2012-04-24
RU2005119208A (ru) 2006-02-10
PL375544A1 (en) 2005-11-28
EP1563104B1 (fr) 2008-07-09
CN1714160A (zh) 2005-12-28
ATE400667T1 (de) 2008-07-15
BR122013002046B8 (pt) 2017-12-19
US20080247903A1 (en) 2008-10-09
US7459041B2 (en) 2008-12-02
FR2847270B1 (fr) 2004-12-24
RU2327802C2 (ru) 2008-06-27
BR0315697A (pt) 2005-09-20
WO2004048620A1 (fr) 2004-06-10
UA80308C2 (en) 2007-09-10
AU2003290188B2 (en) 2009-01-08
US8709336B2 (en) 2014-04-29
AR042071A1 (es) 2005-06-08
JP4535877B2 (ja) 2010-09-01
JP2006506528A (ja) 2006-02-23
CA2506351A1 (fr) 2004-06-10
BR0315697B1 (pt) 2013-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100350061C (zh) 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板
CN1714161A (zh) 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板
CN1714159A (zh) 制备耐磨钢板的方法以及由此制得的钢板
CN1186472C (zh) 高速钢辊环及其制造方法
CN1648276A (zh) 合金工具钢
CN103556083B (zh) 粉末冶金制造的高速钢
CN100343409C (zh) 冷加工钢和冷加工工具
CN1511969A (zh) 合金工具钢及其制造方法和使用它的模具
KR100836699B1 (ko) 금형용 강
CN100469938C (zh) 多类型超细碳化物高合金工具钢
JPH08295990A (ja) 耐磨耗性が高い鋼と鋼製品の製造方法
CN1782117A (zh) 一种高弹性、高强度钢及其制造方法
CN1706976A (zh) 一种多元高镍铬合金耐磨铸铁及其制备工艺
CN103627960A (zh) 一种耐磨铸钢
CN101445892B (zh) 一种高硼高速钢轧辊材料
EP1637615B1 (en) Heat-resisting steel, heat treatment method for heat-resisting steel and high-temperature steam turbine rotor
CN1288270C (zh) 一种冷却和退火的贝氏体钢零件及其制造方法
JP5522854B2 (ja) 冷間工具鋼およびその製造方法
CN105886918B (zh) 一种多元复合微合金化铸造斗齿及其制备方法
CN108715976B (zh) 一种Ti-Zr-C颗粒增强型耐磨钢及其制备方法
CN101258258A (zh) 粉末冶金制造的高速钢
CN102312170A (zh) 马氏体耐磨铸钢
CN104561813B (zh) 一种中碳硅锰系高耐磨空冷钢
JP3950519B2 (ja) 高靱性超耐摩耗鋼及びその製造方法
JP2000328199A (ja) 耐摩耗材料

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: INDUSTEEL FRANCE

Free format text: FORMER OWNER: INDUSTEEL CREUSOT

Effective date: 20150804

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150804

Address after: France Denis

Patentee after: INDUSTEEL FRANCE

Address before: French pitot

Patentee before: Industeel Creusot

CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20071121

CX01 Expiry of patent term