CS210516B1 - Austenitickó vytvrditelná ocel - Google Patents

Austenitickó vytvrditelná ocel Download PDF

Info

Publication number
CS210516B1
CS210516B1 CS234580A CS234580A CS210516B1 CS 210516 B1 CS210516 B1 CS 210516B1 CS 234580 A CS234580 A CS 234580A CS 234580 A CS234580 A CS 234580A CS 210516 B1 CS210516 B1 CS 210516B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
steel
weight
elements
mpa
austhenitic
Prior art date
Application number
CS234580A
Other languages
English (en)
Inventor
Karel Matejovic
Julius Jelsa
Jiri Kocarek
Josef Skala
Original Assignee
Karel Matejovic
Julius Jelsa
Jiri Kocarek
Josef Skala
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 Karel Matejovic, Julius Jelsa, Jiri Kocarek, Josef Skala filed Critical Karel Matejovic
Priority to CS234580A priority Critical patent/CS210516B1/cs
Publication of CS210516B1 publication Critical patent/CS210516B1/cs

Links

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Description

Vynález se týká austenitické vytvrditelné oceli vhodné pro výrobu speciálních součástí ve strojírenském průmyslu, zejména stahovacích kruhů vinutí rotorů elektrických generátorů.
Ocel pro stahovací kruhy vinutí elektrických generátorů se musí vyznačovat dostatečně vysokými hodnotami meze pevnosti a průtažnosti, tažnosti, kontrakce, vrubové houževnatosti, hodnotami poměrné magnetické permeability blížících se 1,0, dostatečnou odolností proti koroznímu praskání pod napětím, čistotou struktury, nízkými hodnotami zbytkových pnutí a vyhovující ultrazvukovou průchodností.
Dosud vyráběné a pro uvedené účely používané oceli obsahují v hmotnostní koncentraci kromě železa a běžných nečistot zpravidla 0,6 % až 0,8 % uhlíku, 0,01 % až 2 % křemíku, % až 24 % manganu, 0,5 % až 6 % chrómu, případně i 6 % až 10 % niklu nebo také 1,5 % až 3 % vanadu. K dosažení potřebných vlastností se oceli bez vanadu zpevňují deformací za studená, oceli obsahující vanad se zpevňují vytvrzováním za tepla.
Nevýhodou dosavadních ocelí je, že k dosažení požadovaných vlastností vyžadují velkou deformaci za studená, čímž jednak dochází ke zvýšenému nebezpečí vzniku trhlin, ke snížení plasticity a ke značným zbytkovým pnutím a jednak se zvyšují nároky na technologii výroby oceli a zavádění speciálních rafinačních procesů, čímž se výrobní cyklus prodlužuje a zdražuje. Tyto potíže narůstají zejména u ocelí pro stahovací kruhy vinutí rotorů elektrických generátorů velkých výkonů. U ocelí s obsahem vanadu nedochází zase k žádoucímu zpevnění na požadovanou pevnost při současně vysoké tažnosti a houževnatosti.
Uvedené nevýhody odstraňuje austenitickó vytvrditelné ocel podle vynálezu, obsahující v hmotnostní koncentraci kromě železa a běžných nečistot 0,01 % až 2 % křemíku, 8 % až 24 % manganu, 0,5 % až 6 % chrómu, případně i 6 % až 10 % niklu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje dále 0,01 % až 0,6 % uhlíku, 0,01 % až 4,5 % titanu, vanadu, wolframu, molybdenu a niobu, resp. niobu a tantalu buá jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci dvou nebo i více z uvedených prvků a stopy až 2 % hliníku, dusíku, bóru, prvků vzácných zemin, případně i niklu, a to buá jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci dvou i více těchto prvků.
Výhody austenitická vytvrditelné oceli podle vynálezu spočívají předevěím v tom, že komplexní legování více druhy prvků tvořící intermetalické fáze najednou, umožňuje přísadu těchto prvků v menším množství, přičemž jejich vliv je účinnější a společně s nižším obsahem uhlíku vytváří příznivější podmínky pro jemnou disperzní precipitaci zpevňujících intermetalických fází, která zajíštují žádoucí zvýšení pevnostních vlastností a současně zachovávají i vyšší plastické vlastnosti, než u dosavadních ocelí. /’ , . i
Příkladem využiti austenitické vytvrditelné oceli podle vynálezu je ocel pro stahovací kruhy vinutí rotorů elektrických generátorů o chemickém složení ,a'vlastnostech, uvedených v následujících tabulkách 1 a 2. Obsahy jsou vyjádřeny v hmotnostní koncentraci.

Claims (1)

  1. i
    Ocel C % Mn % Si P % % S % Cr % Ni % N % V % Ti % Nb+Ta AI % % 1 0,12 19,2 0,55 0,020 0,022 4,3 - 0,15 0,35 0,75 0,30 2 0,08 18,5 0,40 0,025 0,020 3,8 1,2 - 0,25 0,65 0,25 0,04 3 0,15 10,5 0,60 0,022 0,025 0,8 7,2 0,20 0,20 1,05 0,10 Tab u 1 k a 2 Ocel Rm MPa Rp 0,2 MPa a5 96 Z % KCV Jem” 2 Λ Zbytkové pnuti MPa 1 1 1 285 1 150 26,5 39,0 85 1 ,02 95 2 1 1 350 1 210 23,0 36,0 83 1 ,08 75 3 1 1 290 1 120 29,0 42,0 97 1 ,05 90 PŘE D M Ě T V Y N A L E Z U Austenitická vytvrditelné ocel, obsahující v hmotnostní koncentraci kromě železa a běžných nečistot 0,01 % až 2 % křemíku, 8 % až 24 % manganu, 0,5 Ϊ až 6 $ chrómu, případně
    i 6 % až 10 % niklu, vyznačující se tím, že dále obsahuje v hmotnostní koncentraci 0,01 % až 0,6 % uhlíku, 0,01 % až 4,5 % titanu, vanadu, wolframu, molybdenu a niobu, resp. niobu a tantalu, buá jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci dvou nebo i více z uvedených prvků a stopy až 2 % hliníku, dusíku, bóru, prvků vzácných zemin, případně i niklu, a to buá jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci dvou i více těchto prvků.
CS234580A 1980-04-04 1980-04-04 Austenitickó vytvrditelná ocel CS210516B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS234580A CS210516B1 (cs) 1980-04-04 1980-04-04 Austenitickó vytvrditelná ocel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS234580A CS210516B1 (cs) 1980-04-04 1980-04-04 Austenitickó vytvrditelná ocel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS210516B1 true CS210516B1 (cs) 1982-01-29

Family

ID=5360294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS234580A CS210516B1 (cs) 1980-04-04 1980-04-04 Austenitickó vytvrditelná ocel

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS210516B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3093519A (en) Age-hardenable, martensitic iron-base alloys
Sharma Engineering materials: properties and applications of metals and alloys
US4049431A (en) High strength ferritic alloy
JPS62211356A (ja) オ−ステナイト含窒素Cr・Ni・Mo・Mn鋼、その製造法、およびこの鋼より成る製品
JPH02305940A (ja) 建築建材用二相ステンレス鋼
CN104878316A (zh) 一种高强韧高氮奥氏体不锈钢
US3262777A (en) Ultra tough maraging steel
JP3546421B2 (ja) 高強度・高耐食含窒素オーステナイ ト系ステンレス鋼
DE1483218A1 (de) Warmfeste Stahllegierung
US4678523A (en) Corrosion- and wear-resistant duplex steel
US3650731A (en) Ferritic stainless steel
US3574002A (en) Stainless steel having improved corrosion and fatigue resistance
CN115961178A (zh) 一种超高强韧镍基耐蚀合金
CS210516B1 (cs) Austenitickó vytvrditelná ocel
JPH0320408A (ja) 低温靭性に優れた高張力鋼材の製造法
JPS642169B2 (cs)
KR100215531B1 (ko) 고온에서 사용되는 연결부재 또는 다른 기계요소용 오스테나이트 스테인레스강
US3674468A (en) High-strength silicon steel
JP2668113B2 (ja) 加工性に優れた高強度非磁性ステンレス鋼材料の製造方法
US5116570A (en) Stainless maraging steel having high strength, high toughness and high corrosion resistance and it's manufacturing process
US4353755A (en) Method of making high strength duplex stainless steels
JPS63145752A (ja) 強度及びじん性に優れたオ−ステナイト系鉄合金
Klueh et al. Thermal stability of manganese-stabilized stainless steels
JPH05311344A (ja) 高温強度ならびに靱性に優れたフェライト系耐熱鋼
JPS645098B2 (cs)