CS214234B1 - Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina - Google Patents

Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina Download PDF

Info

Publication number
CS214234B1
CS214234B1 CS593380A CS593380A CS214234B1 CS 214234 B1 CS214234 B1 CS 214234B1 CS 593380 A CS593380 A CS 593380A CS 593380 A CS593380 A CS 593380A CS 214234 B1 CS214234 B1 CS 214234B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
content
increased
resistant
weight
alloy
Prior art date
Application number
CS593380A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaroslav Senberger
Petr Levicek
Karel Stransky
Rostislav Krejci
Original Assignee
Jaroslav Senberger
Petr Levicek
Karel Stransky
Rostislav Krejci
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 Jaroslav Senberger, Petr Levicek, Karel Stransky, Rostislav Krejci filed Critical Jaroslav Senberger
Priority to CS593380A priority Critical patent/CS214234B1/cs
Publication of CS214234B1 publication Critical patent/CS214234B1/cs

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Description

Další podstatou vynálezu je, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopové množství až 5 % wolframu, přičemž střední obsah niklu je zvýšen o 1,1 obsahu wolframu.
Další podstatou vynálezu je, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopové množství až
2.5 % molybdenu, přičemž střední obsah niklu je zvýšen o 1,1 obsahu molybdenu.
Konečně je podstatou vynálezu, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopové množství až
1.6 % niobu, jehož nej menší obsah je dán vztahem ekv. 18/8 (í c % Nb = 10. (% C - 0,05 -7—- ) + 0,2, kde aj, SKUL .
í c rekv. 18/8 c je aktivní koeficient uhlíku v tavenině slitiny o složení 0,1 % C, 18 % Cr, 8 % rskut.
c je aktivní koeficient uhlíku v tavenine slitiny podle vynálezu, přičemž střední obsah niklu je zvýšen o 0,6 obsahu niobu.
Vyššího účinku vynálezu je dosaženo novým složením slitiny, které umožňuje náhradu molybdenu v libovolné výši vzájemnou kombinací legujících prvků podle vztahů pro stanovení středního obsahu niklu a nejmenšího obsahu niobu.
Slitina podle vynálezu obsahuje v hmotnostní koncentraci 0,01 až 0,08 í 1,5 % křemíku, 17 až 21 % chrómu, stopové množství až 0,25 % dusíku, stopové mědi, stopové množství až 5 % wolframu, stopové množství až 2,5 % molybdenu, vápníku, stopové množství až 1,6 niobu, jehož nejmenší obsah je dán vztahem ^'ekv. 18/8 uhlíku, 0,1 až množství až 4 %
0,005 až 0,010 % % Nb
10.
C - 0,05 ,skut. c ) + 0,2, kde (1) ^ekv, 18/8 c je aktivní koeficient uhlíku v tavenině slitiny o hmotnostním složení 0,1 % C, rskut.
c je aktivní koeficient uhlíku v tavenině slitiny podle vynálezu, v případě, kdy je nutno austenit ve slitině stabilizovat. Dále obsahuje nikl v rozsahu od nejmenšího obsahu niklu, daného vztahem % Ni = 1,7 % Si + 1,1 % Cr + 1,1 % Mo + + 0,6 /o Nb - 30 % C - 0,5 % Mn - 30 í N 0,7 í Cu - 8,6 pro největší obsah niklu, který je dán hodnotou podle vztahu pro nejmenší obsah niklu zvýšenou o 1,5 % nečistoty, zbytek do 100 % železo, přičemž žádaných vlastností slitiny se dosahuje zejména kombinací účinků křemíku, mědi, wolframu, popřípadě i molybdenu.
Vztah (1) pro stanovení nejmenšího obsahu niobu je odvislý od karbidotvorného vlivu ostatních prvků, zatímco vztah (2) pro stanovení středního obsahu niklu je dán austenitotvorným vlivem prvků. Poněvadž zvýšení obsahu křemíku, případně wolframu nebo molybdenu si podle vztahu (2) pro stanovení středního obsahu niklu vyžaduje zvýšený obsah niklu, je výhodné v některých případech účinek niklu nahradit alespoň zčásti dusíkem. Vliv legur v austenitické korozivzdorné a žárupevné slitině podle vynálezu je charakterizován tím, že vyšší obsah křemíku zvyšuje odolnost proti opálu, korozivzdornost v horkých kyselinách a žáruvzdornost, obsah mědi zvyšuje korozivzdornost, wolfram zvyšuje korozivzdornost a pevnost za normálních a zvýšených teplot, snižu je však odolnost proti opálu, molybden zvyšuje korozivzdornost. Přísada vápníku snižuje výsled214234 ný obsah zbytkového kyslíku, zajištuje vyloučení produktů desoxidace v optimálním tvaru a rozložení a tím zlepšuje plastické vlastnosti slitiny.
Příklady hmotnostních složení základních variant konkrétních slitin podle vynálezu, Destabilizovaných, jsou v následující tabulce bez vyznačení podílu nečistot a zbývajícího podílu železa.
Slitina
I II III IV V VI VII VIII IX % přísad
C
Mn
Si
Cr
N
Cu w
Mo
Ca
0,08
0,20
0,08
0,20
0,05
1,50
0,20
4,5
0,20 0,20
14,5
9,2 8,0
0,005 až 0,010
6,4 11,3 14,7
16,1
0,20
10,2
0,08
9,8
Vlastnosti slitin z tabulky jsou uvedeny v následujícím popisu.
Slitina označená I má zvýšenou odolnost v horké kyselině dusičné a sírové s dobrou odolností v prostředí chloridů a zvýšenou žáruvzdornost a odolnost proti opálu vlivem nízkého obsa hu uhlíku a zvýšeného obsahu křemíku. Slitina označená II má zvýšenou odolnost proti opálu vli vem zvýšeného obsahu křemíku. Slitina označená III má zvýšenou odolnost vůči kyselinám vlivem obsahu mědi. Slitina označená IV má zvýšenou žáruvzdornost vlivem zvýšeného obsahu křemíku a dobrou odolnost proti působení kyselin vlivem obsahu mědi. Slitina označená V má zvýšenou žárupevnost a korozivzdornost v důsledku obsahu wolframu. Slitina označená VI má zvýšenou žárupevnost vlivem obsahu wolframu a zvýšenou odolnost proti opálu v důsledku zvýšeného obsahu kře míku. Slitina označená VII má zvýšenou žárupevnost, odolnost proti opálu a zvýšenou korozivzdornost v kyselinách vlivem zvýšeného obsahu křemíku a wolframu. Slitina označená VIII má zvýšenou odolnost proti korozi v důsledku obsahu wolframu a molybdenu. Slitina označená IX má zvýšenou korozivzdornost vlivem obsahu mědi a molybdenu.

Claims (5)

1. Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina, zejména na odlitky, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostní koncentraci 0,01 až 0,08 % uhlíků, 0,1 až 1,5 < manganu, 1 až 4,5 křemíku, 17 až 21 % chrómu, stopy až 0,25 % dusíku, 0,005 až 0,010 % vápníku, nikl v rozsahu od nejmenšího obsahu niklu, daného vztahem % Ni = 1,7 % Si + 1,1 % Cr - 30 % C - 0,5 % Μη - 30 % N - 8,6 pro největší obsah niklu, který je dán hodnotou podle vztahu pro nej menši obsah niklu zvýšenou o 1,5 %, nečistoty, zbytek do 100 % železo.
2. Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopy až 4 % mědi, přičemž střední obsah niklu je snížen o 0,7 obsahu mědi.
3. Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostní koncentraci až 5 % wolframu, přičemž střední obsah niklu je zvýšen o 1,1 obsahu wolframu.
4. Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopy až 2,5 % molybdenu, přičemž střední obsah niklu je zvýšen o 1,1 obsahu molybdenu.
5. Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina podle bodů 1 až 4, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostní koncentraci stopy až 1,6 % niobu, jehož nejmenší obsah je dán vztahem % Nb = 10.(% C - 0,05 . ,ekv. 18/8
Fc skut. c ) + 0,2, kde rekv. 18/8 c je aktivní koeficient uhlíku v tavenině slitiny o složení 0,1 % C, 18 % Cr, 8 % rskut.
c je aktivní koeficient uhlíku v tavenině slitiny podle vynálezu, přičemž střední obsah ftiklu je zvýšen o 0,6 obsahu niobu.
Vytiskly Moravské tiskařské závody,
CS593380A 1980-09-01 1980-09-01 Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina CS214234B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS593380A CS214234B1 (cs) 1980-09-01 1980-09-01 Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS593380A CS214234B1 (cs) 1980-09-01 1980-09-01 Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS214234B1 true CS214234B1 (cs) 1982-04-09

Family

ID=5405244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS593380A CS214234B1 (cs) 1980-09-01 1980-09-01 Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS214234B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2547064C2 (ru) Малолегированная аустенитная нержавеющая сталь
US5582656A (en) Ferritic-austenitic stainless steel
US3904401A (en) Corrosion resistant austenitic stainless steel
GB1564244A (en) Austenitic stainless steel
US3574601A (en) Corrosion resistant alloy
KR0167783B1 (ko) 오오스테나이트형 스테인레스강
JPH0813102A (ja) 高温強度の良好なオーステナイト系耐熱鋼
US2201425A (en) Alloy steel
CS214234B1 (cs) Austenitická korozivzdorná a žárupevná slitina
JPH07138708A (ja) 高温強度と熱間加工性の良好なオーステナイト鋼
US4222773A (en) Corrosion resistant austenitic stainless steel containing 0.1 to 0.3 percent manganese
JPS61113749A (ja) 油井用高耐食性合金
JP2607594B2 (ja) Cr−Mo系低合金鋼用被覆アーク溶接棒
US3764302A (en) Stainless steel
JPS6345350A (ja) 冷間鍛造用電磁ステンレス鋼
JPH08260102A (ja) 被削性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼
CA2355109C (en) Corrosion resistant austenitic stainless steel
US3367770A (en) Ferrous alloys and abrasion resistant articles thereof
JPS60152661A (ja) 食品機器用含Biオーステナイト系ステンレス快削鋼
EP0077079A2 (en) Use of a non-magnetic alloy having high hardness for electromagnetic stirrer rolls
US2865741A (en) Acid resistant austenitic stainless steel
JP2726591B2 (ja) 高耐食性高強度高靱性二相ステンレス鋼
GB2128632A (en) Stainless steel
JPS629182B2 (cs)
USRE29313E (en) Pitting corrosion resistant austenite stainless steel