RU2040584C1 - Конструкционная сталь - Google Patents

Конструкционная сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2040584C1
RU2040584C1 RU93007491A RU93007491A RU2040584C1 RU 2040584 C1 RU2040584 C1 RU 2040584C1 RU 93007491 A RU93007491 A RU 93007491A RU 93007491 A RU93007491 A RU 93007491A RU 2040584 C1 RU2040584 C1 RU 2040584C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
wear resistance
carbon
strength
vanadium
Prior art date
Application number
RU93007491A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007491A (ru
Inventor
А.Н. Уткина
А.Б. Шалькевич
Л.Н. Беляков
Л.С. Некрасова
Л.В. Тарасенко
В.И. Титов
М.В. Борисов
В.С. Волчкова
И.А. Терехова
В.В. Зуев
И.П. Жегина
Г.А. Бабаков
О.В. Шеманская
А.С. Аксенов
Л.А. Второва
И.Н. Мелькумов
Т.Н. Сидорина
А.Д. Каханов
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to RU93007491A priority Critical patent/RU2040584C1/ru
Publication of RU93007491A publication Critical patent/RU93007491A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040584C1 publication Critical patent/RU2040584C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к высокопрочной износостойкой стали, предназначенной для силовых деталей сложной конфигурации: зубчатых передач, обойм подшипников, пар трения и других деталей, подвергаемых химико-термической обработке, а также режущего и материального инструмента. Сталь обладает высокой износостойкостью и контактной долговечностью, повышающих ресурс работы деталей, и не требует химико-термической обработки. Сталь содержит, мас. углерод 1,6 2,1; кремний 0,10 0,40; марганец 0,2 0,6; хром 5,5 9,0; ванадий 5,5 9,0; молибден 0,6 1,0; никель 0,5 1,5; церий 0,0015 0,005; кальций 0,0015 0,005; железо остальное.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к созданию высокопрочных износостойких сталей для различных силовых деталей сложной конфигурации: зубчатых передач, обойм подшипников, пар трения и других деталей, подвергаемых химико-термической обработке, а также режущего и мерительного инструмента.
Зубчатые передачи агрегатов топливной аппаратуры в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному износу, а также испытывают высокие контактно-усталостные нагрузки.
Известны конструкционные цементуемая и износостойкая стали этого назначения. Химический состав (мас.) этих сталей приведен в табл.1, свойства в табл.2.
Недостатком известной стали Х12МФ (аналога) является пониженная износостойкость вследствие сравнительно низкого содержания углерода в стали и из-за наличия в ней карбида типа Сr7C3, обладающего недостаточной износостойкостью. Сталь имеет низкие значения контактной долговечности (при σк 230 кгс/мм2, Nц 6,5 .106) (табл.2).
В течение длительного времени для изготовления зубчатых передач агрегатов применяли сталь марки 20ХЗМВФ-III (прототип) ТУ 14-1-2090-77, цементованную на глубину 1,1-1,3 мм с высокой концентрацией углерода ( ≈2%). Химический состав стали приведен в табл.1.
Недостатком цементуемой стали является также низкая износостойкость и недостаточная контактно-усталостная прочность.
Оптимальная концентрация углерода в цементованном слое для стали ЭИ-415 является 1,3-1,6% Увеличение концентрации углерода до 1,8-2,0% приводит к снижению контактной долговечности ≈ в 1,5 раза (при σк 230 кгс/мм2, Nц 10,5. 106 циклов вместо 25. 106 циклов) (табл.2).
В цементованном слое шестерен в этом случае наблюдается большое количество карбидов в виде разорванной карбидной сетки, что приводит к снижению контактной долговечности, а также усталостной прочности при изгибе.
Сталь 20ХЗМВФ-III после цементации на высокую концентрацию углерода менее технологична, так как появляется опасность образования трещин и шлифовочных прижогов.
Таким образом высокая концентрация углерода, повышая износостойкость за счет формирования большого количества карбидной фазы (Ме3С, Ме23С6 15%), снижает технологичность и основные механические свойства.
Сталь имеет низкие значения статической прочности при изгибе, пластичности, характеризуемой стрелой прогиба, а также ударной вязкости в цементованном состоянии (табл.2).
Цель изобретения разработки состава высокопрочной стали без химико-термической обработки, обеспечивающей повышение ресурса за счет более высоких значений износостойкости и контактной долговечности.
Цель достигается тем, что известный состав стали, взятый за прототип, дополнительно легирован никелем, церием, кальцием при следующем соотношении компонентов: мас. С 1,6-2,1; Si 0,1-0,4; Mn 0,2-0,6; Сr 5,5-9,0; V 5,5-9,0; Мо 0,6-1,0; Ni 0,5-1,5; Се 0,0015-0,005; Са 0,0015-0,005; железо основа, при минимальном содержании вредных примесей S не более 0,0015 и Р не более 0,025%
При разработке состава стали содержание углерода выбиралось аналогичное его концентрации в диффузионном слое стали 20ХЗМВФ-III после цементации на глубину 1,1-1,3 мм.
По отношению к прототипу значительно повышено содержание углерода, хрома, ванадия, молибдена, исключен дорогостоящий вольфрам.
В табл. 3 приведены свойства предлагаемой стали после термической обработки в сравнении с прототипом.
Оптимальное содержание в стали углерода, а также хрома, ванадия, молибдена позволяет повысить прочностные, пластические свойства, ударную вязкость, износостойкость, а также контактно-усталостную прочность. Содержание углерода составляет 1,6-2,1%
При этом в структуре сплава образуется достаточное количество легированных карбидов ванадия и хрома, что способствует повышению твердости и износостойкости после закалки и низкого отпуска.
При меньшем содержании углерода количество карбидной фазы (Сr7С3 + VC) составляет всего 6,5-7,5% что не обеспечивает заданной твердости ≥ 60 после закалки и низкого отпуска при 250оС. С увеличением содержания углерода > 2,1 мас. повышается количество карбидной фазы (≥17%), возрастает твердость, но ухудшается прочность и вязкость, и поэтому не позволяет реализовать на практике высокую твердость и износостойкость.
Содержание хрома в стали ограничено 5,5-9,0 мас.
При выходе содержания хрома за нижний предел количество карбидной фазы Сr7С3 недостаточно для обеспечения заданной твердости и теплостойкости.
При содержании хрома выше 9,0 мас. и наличии ванадия на нижнем пределе ухудшается технологичность стали и повышается карбидная неоднородность.
Высокая износостойкость определяется рациональным легированием стали ванадием (5,5-9,0 мас.). Ванадий повышает прочность, пластичность и ударную вязкость стали. При содержании ванадия менее 5,5 мас. резко уменьшается количество карбидов МеС и возрастает количество фазы Сr7С3, что понижает износостойкость стали. Содержание ванадия более 9,0 мас. нецелесообразно, так как происходит сильное обеднение твердого раствора углеродом. Каждый процент ванадия связывает в карбиде МеС 0,22-0,23%С. Это приводит к снижению закаливаемости стали, недостаточной твердости мартенситной матрицы.
Молибден в количестве 0,6-1,0 мас. вводят с целью увеличения степени легированности аустенита и мартенсита, что приводит к повышению прокаливаемости, теплостойкости и износостойкости.
Легирование стали никелем позволяет понизить порог хладноломкости стали и повысить ее прокаливаемость.
Микролегирование церием, кальцием повышает ударную вязкость стали за счет измельчения зерна, нейтрализации вредного влияния примесей, модифицирования неметаллических включений.
Таким образом в результате осуществления предлагаемого изобретения, а именно за счет комплексного легирования при строгом соотношении легирующих элементов в пределах предложенного состава, достигаются необходимые характеристики износостойкости и контактно-усталостной прочности, повышающие ресурс работы изделий при высоком уровне пластичности и ударной вязкости стали.
В опытных лабораторных условиях проведено опробование предлагаемого состава стали в сравнении с известной сталью 20ХЗМВФА по оптимальным, предельным и запредельным значениям.
Химический состав и механические свойства, приведенные в табл.4 и 5, определялись на стандартном оборудовании после термической обработки по режиму: закалка 1050-1100оС, масло, отпуск 250оС, 2 ч, воздух.
Как видно из табл.5, предлагаемая сталь при большей прочности имеет значительное преимущество перед прототипом по статической прочности при изгибе, характеристикам пластичности, ударной вязкости, а также по основным эксплуатационным характеристикам надежности: износостойкости и контактной долговечности.
По сравнению с прототипом новая сталь обладает более высокими значениями статической прочности при изгибе, в среднем в 1,8 раза, пластичности в 4,5 раза, ударной вязкости ≈ в 3 раза, износостойкости ≈ в 3 раза и контактной долговечности ≈ в 2 раза.
Таким образом использование предлагаемой стали для изготовления деталей позволяет повысить ресурс работы деталей в 2-3 раза и повысить характеристики надежности в эксплуатации.

Claims (1)

  1. КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, молибден, железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит никель, церий, кальций при следующем соотношении компонентов, мас.
    Углерод 1,6 2,1
    Кремний 0,10 0,40
    Марганец 0,2 0,6
    Хром 5,5 9,0
    Ванадий 5,5 9,0
    Молибден 0,6 1,0
    Никель 0,5 1,5
    Церий 0,0015 0,005
    Кальций 0,0015 0,005
    Железо Остальное
RU93007491A 1993-02-05 1993-02-05 Конструкционная сталь RU2040584C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007491A RU2040584C1 (ru) 1993-02-05 1993-02-05 Конструкционная сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007491A RU2040584C1 (ru) 1993-02-05 1993-02-05 Конструкционная сталь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007491A RU93007491A (ru) 1995-05-10
RU2040584C1 true RU2040584C1 (ru) 1995-07-25

Family

ID=20136946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93007491A RU2040584C1 (ru) 1993-02-05 1993-02-05 Конструкционная сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040584C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750257C2 (ru) * 2019-11-29 2021-06-24 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Способ получения быстрорежущей стали для изготовления композитных валков
RU2798726C1 (ru) * 2022-12-29 2023-06-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Сталь для изложниц

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТУ 14-1-2090-77, сталь 20Х3МВФ. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750257C2 (ru) * 2019-11-29 2021-06-24 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Способ получения быстрорежущей стали для изготовления композитных валков
RU2798726C1 (ru) * 2022-12-29 2023-06-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Сталь для изложниц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101280203B1 (ko) 침탄강 부품
JP5760453B2 (ja) 浸炭材
US4058650A (en) Back material of metal band saw high in fatigue strength
CN101946019A (zh) 具有耐磨性能和滚动接触疲劳抵抗性的优异结合的钢轨钢
JP4847681B2 (ja) Ti含有肌焼き鋼
RU2040584C1 (ru) Конструкционная сталь
JP6819503B2 (ja) 鋼部材
JP3510506B2 (ja) 浸炭用鋼及び浸炭処理鋼
JP7031428B2 (ja) 浸窒焼入れ処理用鋼、浸窒焼入れ部品及びその製造方法
JPH1151065A (ja) 転がり軸受
EA039425B1 (ru) Сталь для монолитных и биметаллических ленточных пил для древесины
JP2003231943A (ja) 焼戻し軟化抵抗性に優れた肌焼鋼
RU2094520C1 (ru) Легированная сталь
JP3492550B2 (ja) 耐食高周波焼入れ用鋼
KR0147719B1 (ko) 콘베이어 체인용 고강도 Ni-Cr-V강 소재 및 그 제조방법
RU2071989C1 (ru) Сталь (ее варианты)
RU2085610C1 (ru) Феррито-перлитная литейная сталь
EP0003208A1 (en) Silicon alloyed steel
RU2303077C1 (ru) Сталь износостойкая ссил-500
JPH07216508A (ja) 軸受鋼
SU1196410A1 (ru) Цементуема сталь
JP2021021129A (ja) 研削肌での耐ピッチング特性に優れた機械構造用鋼からなる浸炭された鋼部材
JP2023102175A (ja) 鋼部材
JPH06220579A (ja) 軟窒化鋼
RU2214474C2 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110206