RU2078147C1 - Ферритная легированная сталь и литейная форма для центробежного литья труб, выполненная из этой стали - Google Patents

Ферритная легированная сталь и литейная форма для центробежного литья труб, выполненная из этой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2078147C1
RU2078147C1 RU9393057753A RU93057753A RU2078147C1 RU 2078147 C1 RU2078147 C1 RU 2078147C1 RU 9393057753 A RU9393057753 A RU 9393057753A RU 93057753 A RU93057753 A RU 93057753A RU 2078147 C1 RU2078147 C1 RU 2078147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
mold
molds
manganese
molybdenum
Prior art date
Application number
RU9393057753A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93057753A (ru
Inventor
К.Кхаре Ашок
Original Assignee
Нэшнл Фордж Компани
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 Нэшнл Фордж Компани filed Critical Нэшнл Фордж Компани
Publication of RU93057753A publication Critical patent/RU93057753A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2078147C1 publication Critical patent/RU2078147C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)

Abstract

Использование изобретения: изготовление очень крупных форм, имеющих высокую пластичность и высокую вязкость, прежде всего для центробежного литья труб с внутренним диаметром, который может превышать 40 дюймов. Сущность изобретения: ферритная легированная сталь состоящая из 0,12 - 0,18% углерода, 0,70 - 0,95% марганца, до 0,008% фосфора, до 0,008% серы, 0,20 - 0,35% кремния, 1,05 - 1,25% никеля, 1,85 - 2,25% хрома, 0,60 - 0,75% молибдена, 0,03 - 0,08% ванадия и остальной части, представляющей, в основном, железо. 3 с и 2з. п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к ферритным легированным сталям, используемым для изготовления литейных форм для труб, в особенности к ферритным легированным сталям для изготовления очень крупных литейных форм, которые могут использоваться для центробежного литья труб с внутренним диаметром, превышающим 40 дюймов (1 дюйм 25,4 мм).
Литейные формы, которые используются для центробежного литья труб, обычно имеют удлиненный цилиндрический участок с "раструбом" и "раструбным концом". Между этими концами находится "тело" трубной литейной формы. Одна из наиболее широко используемых сталей для изготовления форм для центробежного литья труб это сталь марки "AISI 4130". Эта марка стали в соответствии с "AISI 4130", Alloy Digest--Data, ноябрь 1954, On World Wide Metals And Alloys (Сборник по сплавам. Информация о распространенных в мире металлах и сплавах.) пересмотрен в марте 1988, с.3 и работой Katus J.R "Ferrous Alloys-4130", Aerospace, 1986 (год изд. ), с.1-20, Structural Metals Hand book (Справочник по конструкционным металлам для аэрокосмической промышленности. Сплавы на основе черных металлов 4130.) может иметь химический состав, приведенный в табл. 1.
Марка стали 4130 не содержит ванадий, не имеет высокого уровня содержания марганца, в лучшем случае имеет низкий уровень содержания никеля, имеет лишь средний уровень содержания хрома и имеет низкий уровень содержания молибдена.
Обычно считалось, что срок службы литейной формы для изготовления труб в первую очередь зависит от таких свойств, как твердость и прочность подвергающейся термовоздействию литейной формы. Вследствие этого лишь эти свойства принимались во внимание при создании долговечных литейных форм для изготовления труб.
Основной химический элемент, который придает твердость и прочность сталям, используемым для изготовления литейных форм для труб это углерод. (Далее везде под выражением "литейная форма" понимается литейная форма для изготовления труб. ) Следовательно, считалось, что для создания литейных форм с большими сроками службы необходимо иметь высокий уровень содержания углерода в стали. В соответствии с этим соображением марка стали AISI 4130 имела высокое содержание углерода в диапазоне 0,28 0,33% Отходом от такой точки зрения стало использование сталей с содержанием углерода, непосредственно зависящим от размера литейной формы. Пример этого подхода приводится в табл. 2.
Изменение содержания углерода, показанное в табл. 2, зависит от размера литейной формы. Поскольку литейные формы небольшого размера, изготовленные из стали с высоким содержанием углерода, имели большую вероятность образования закалочных трещин во время термообработки или преждевременного выхода из строя при эксплуатации, содержание углерода было уменьшено до показанных значений. Литейные формы большего размера преодолевали эти обстоятельства за счет массы литейной формы, которая приводила к более медленной скорости охлаждения на стадии закалки; следовательно, можно было сохранить более высокий уровень содержания углерода. Даже с учетом этих незначительных изменений в уровне содержания углерода в зависимости от размера литейной формы (табл. 2) следует обычным представлениям и учитывает только твердость и прочность, о чем свидетельствуют, как правило, высокие уровни содержания углерода, (приведены для различных размеров литейных форм).
При изготовлении литейных форм из стали, имеющей высокий уровень содержания углерода, могут возникнуть проблемы в том случае, если содержание углерода не рассчитано должным образом для процесса термообработки. При аустенизации на стадии закалки в процессе термообработки температура нормализованной литейной формы поднимается от комнатной температуры до температуры аустенизации, затем происходит быстрое охлаждение в воде до комнатной температуры. Микроструктура литейной формы на этой стадии такова, что литейная форма является очень твердой и имеет много внутренних напряжений. За закалкой следует стадия отпуска, на которой твердость уменьшается, тем самым литейная форма делается менее твердой, и снимается значительная часть внутренних напряжений; однако все же большая часть этих напряжений остается. Эти остающиеся внутренние напряжения могут привести к образованию закалочных трещин во время обработки литейной формы или к растрескиванию вследствие температурной усталости, а также к деформациям формы при изготовлении труб.
Очень крупным литейным формам трудно придать желаемые свойства при термообработке. Проблема термообработки, рассмотренная выше для литейных форм в целом, усугубляется вследствие величины поперечного сечения и массы очень крупных литейных форм. Существует потребность в стали для изготовления очень крупных литейных форм с увеличенным сроком службы, которая позволила бы решить эту и другие проблемы.
Изобретение представляет собой сталь для изготовления очень крупных литейных форм с увеличенными сроками службы, которые могут использоваться для центробежного литья труб. Эти литейные формы представляют собой литейные формы с очень большим поперечным сечением и очень большой массой, в которых могут отливаться трубы с внутренним диаметром, превышающим 40 дюймов.
Свойствами предлагаемой для изготовления очень крупных литейных форм стали в большей степени являются пластичность и ударная вязкость, чем прочность и твердость. Для достижения этого, сталь содержит ванадий и имеет уменьшенное содержание углерода. Дальнейшее легирование стали по настоящему изобретению включает такие уровни содержания марганца, никеля, хрома и молибдена, которые совместно позволяют получить литейные формы с очень большим поперечным сечением и очень большой массой, с характеристиками, обеспечивающими повышенный срок службы.
Цель изобретения заключается в разработке стали для изготовления очень крупных литейных форм с повышенным сроком службы, используемых для центробежного литья труб, а также стали для изготовления очень крупных литейных форм для центробежного литья труб, которая содержит ванадий и имеет уменьшенное содержание углерода, а также содержит марганец, никель, хром и молибден в определенных пределах, которые позволяют получать подвергающиеся термовоздействию литейные формы с очень большим поперечным сечением и очень большой массой, имеющие желаемые параметры ударной вязкости и пластичности с целью увеличения срока службы.
Изобретение представляет собой сталь для изготовления очень крупных литейных форм с повышенным сроком службы. Эти литейные формы могут использоваться для центробежного литья труб с внутренним диаметром, превышающим 40 дюймов. Основными свойствами, которые способствуют увеличению срока службы очень крупных литейных форм, в большей степени являются пластичность и ударная вязкость, чем твердость и прочность. Сочетание ванадия и уменьшенного углерода в пределах, определенных для стали по настоящему изобретению, способствует достижению желаемых ударной вязкости и пластичности. Более того, легирование стали марганцем, никелем, хромом и молибденом в определенных пределах способствует достижению желаемых ударной вязкости и пластичности в подвергшихся термовоздействию литейных формах с очень большим поперечным сечением и очень большой массой. Процентное содержание химических элементов в стали по настоящему изобретению для изготовлению очень крупных линейных форм, которая была названа "Khare III", приведено в табл. 3.
Перед тем, как рассматривать влияние уменьшенного содержания углерода, а также содержания ванадия, марганца, никеля, хрома и молибдена в определенных пределах в стали по настоящему изобретению, будет рассмотрен способ изготовления очень крупных литейных форм из стали по настоящему изобретению.
Заготовка, из которой изготавливается литейная форма с очень большим поперечным сечением и очень большой массой, может быть получена любым из ряда способов. Эти способы включает литье, горячее изостатическое прессование и холодное изостатическое прессование, но этими способами методы получения заготовки не ограничиваются. Деталь изготавливается путем ковки заготовки с использованием сердечника и/или оправки. После этого деталь подвергается термообработке для достижения заданных свойств. Процесс термообработки включает нормализацию, аустенизацию для закалки, закалку в воде и отпуск.
Первая операция, а именно нормализация, выполняется путем нагрева обрабатываемой детали выше температуры А3 и последующего воздушного охлаждения ее до комнатной температуры. Затем обрабатываемая деталь подвергается аустенизации для закалки. При выполнении этой операции обрабатываемая деталь нагревается до температуры выше температуры А3. На следующей операции обрабатываемая деталь закаливается в воде до достижения комнатной температуры. Последняя операция процесса представляет собой отпуск. На этой операции обрабатываемая деталь нагревается до температуры ниже температуры А3 и затем подвергается воздушному охлаждению до комнатной температуры. После этой операции очень крупная литейная форма обладает желаемыми свойствами.
Содержание углерода в химическом составе стали по изобретению ниже, чем в обычных пределах 0,28 0,33% для марки стали AISI 4130, и даже ниже, чем пределы 0,24 0,33% из табл. 2. Важным здесь является то, что уменьшенное содержание углерода приводит к уменьшению твердости и прочности и одновременно к увеличению ударной вязкости и пластичности подвергающейся термовоздействию очень крупной литейной формы. Уменьшенное содержание углерода также способствует уменьшению внутренних напряжений в стали по настоящему изобретению. Это означает, что в очень крупных литейных формах, изготовленных из предлагаемой стали, имеет место большая стабильность после отпуска. По существу, очень крупные литейные формы будут в меньшей степени подвержены образованию закалочных трещин при изготовлении или вследствие температурной усталости, а также деформациям формы при изготовлении труб.
Ванадий в пределах 0,03 0,08% добавляется к стали по изобретению, чтобы придать малый размер зернам стали и предотвратить размягчение (разупрочнение) во время отпуска. В марке стали AISI 4130 ванадий не содержался. Малы размер зерен в сочетании с низкими напряжениями, получающимися в результате уменьшения содержания углерода, повышает стабильность стали по настоящему изобретению. Ванадий, наряду с другими легирующими элементами марганцем и молибденом, способствует сохранению желаемой величины твердости после отпуска.
Марганец в пределах 0,70 0,95% обеспечивает высокое соотношение углерод/марганец. Марганец в указанных пределах способствует глубокой закалке до желаемой степени без отрицательного воздействия на желаемые характеристики по ударной вязкости и пластичности.
Никель в пределах 1,05 1,25% смещает кривую преобразования время/температура вправо. По существу, увеличивается временное окно для закалки обрабатываемой детали с целью получения желаемых свойств. Увеличенное временное окно представляет собой время от того момента, когда обрабатываемая деталь выходит из печи при аустенизации для операции закалки, до того момента, пока обрабатываемая деталь действительно не подвергается закалке в воде.
Содержание хрома в пределах 1,85 2,25% это высокий уровень содержания хрома. Это придает подвергающейся термовоздействию очень крупной литейной форме высокие температурные свойства. Более точно, высокое содержание хрома предотвращает разупрочнение очень крупных литейных форм, когда они в процессе эксплуатации подвергаются воздействию повышенных температур. Это происходит вследствие того, что при эксплуатации очень крупных литейных форм изготавливаются трубы очень большого поперечного сечения и очень большой массы, производство которых вызывает повышенное теплосодержание (энтальпию), которое остается в литейных формах в течение длительных периодов времени. Прочность, которая обеспечивается за счет высокого уровня содержания хрома, не оказывает отрицательного влияния на желаемые характеристики по ударной вязкости и пластичности.
Высокий уровень содержания молибдена в пределах 0,60 0,75% является наиболее значительным фактором, влияющим на прокаливаемость стали по настоящему изобретению. В данном случае особый интерес представляет то, что молибден в определенных пределах обеспечивают глубокую закалку при учете более медленных скоростей охлаждения очень крупных литейных форм. Содержание молибдена в данных пределах способствует сопротивляемости подвергающихся термовоздействию очень крупных литейных форм растрескиванию при эксплуатации.
Термины и выражения, используемые в данном описании, следует понимать только как термины для объяснения, а не в ограничительном смысле. При использовании данных терминов и выражений не предполагается исключение аналогов показанных или описанных признаков или их частей, причем признается, что в пределах объема настоящего изобретения возможны различные модификации.

Claims (1)

1. Ферритная легированная сталь, содержащая углерод, марганец, фосфор, серу, кремний, никель, хром, молибден и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ванадий и используется в условиях воздействия высокой температуры при следующем соотношении компонентов, мас.
Углерод 0,12 0,18
Марганец 0,70 0,95
Фосфор До 0,008
Сера До 0,008
Кремний 0,20 0,35
Никель 1,05 1,25
Хром 1,85 2,25
Молибден 0,60 0,75
Ванадий 0,03 0,08
Железо Остальное
2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она содержит, мас.
Углерод 0,15
Марганец 0,85
Фосфор До 0,08
Сера До 0,08
Кремний 0,25
Никель 1,10
Хром 2,00
Молибден 0,65
Ванадий 0,05
Железо Остальное
3. Литейная форма для центробежного литья труб, выполненная из стали, отличающаяся тем, что сталь содержит, мас.
Углерод 0,12 0,18
Марганец 0,70 0,95
Фосфор До 0,008
Сера До 0,008
Кремний 0,20 0,35
Никель 1,05 1,25
Хром 1,85 2,25
Молибден 0,60 0,75
Ванадий 0,03 0,08
Железо Остальное
4. Форма по п.3, отличающаяся тем, что сталь содержит, мас.
Углерод 0,15
Марганец 0,85
Фосфор До 0,008
Сера До 0,008
Кремний 0,25
Никель 1,10
Хром 2,00
Молибден 0,65
Ванадий 0,05
Железо ОстальноеС
RU9393057753A 1993-06-25 1993-12-28 Ферритная легированная сталь и литейная форма для центробежного литья труб, выполненная из этой стали RU2078147C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/082,986 US5330707A (en) 1993-06-25 1993-06-25 Steel for making very large pipe molds
US08/082,986 1993-06-25
US08/082.986 1993-06-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93057753A RU93057753A (ru) 1997-01-20
RU2078147C1 true RU2078147C1 (ru) 1997-04-27

Family

ID=22174707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393057753A RU2078147C1 (ru) 1993-06-25 1993-12-28 Ферритная легированная сталь и литейная форма для центробежного литья труб, выполненная из этой стали

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5330707A (ru)
EP (1) EP0630985B1 (ru)
JP (1) JP2649319B2 (ru)
AT (1) ATE171223T1 (ru)
AU (1) AU661811B2 (ru)
CA (1) CA2110199C (ru)
DE (1) DE69321105T2 (ru)
ES (1) ES2125295T3 (ru)
RU (1) RU2078147C1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003050319A1 (en) * 2001-12-10 2003-06-19 National Forge Company 0301 steel for making pipe molds
FR2858331B1 (fr) * 2003-08-01 2006-12-01 Aubert Et Duval Surface en contact avec le titane ou un alliage de titane
CN107475487B (zh) * 2017-06-30 2019-04-19 共享铸钢有限公司 一种低碳低合金高强度高低温韧性铸钢件的生产方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2166585A5 (en) * 1971-12-30 1973-08-17 Creusot Loire Steel alloy - for use in pressurised hydrogen or during hydrogen production
JPS5139521A (ja) * 1974-09-30 1976-04-02 Hitachi Shipbuilding Eng Co Teionyokochoryokuchuko
US4673433A (en) * 1986-05-28 1987-06-16 Uddeholm Tooling Aktiebolag Low-alloy steel material, die blocks and other heavy forgings made thereof and a method to manufacture the material
US4919735A (en) * 1988-12-29 1990-04-24 National Forge Company Khare pipe mold steel
US4992239A (en) * 1988-12-29 1991-02-12 National Forge Company Khare steel

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по конструкционным металлам для аэрокосмической промышленности: Сплавы на основе металлов - 4130. - 1986, с. 1 - 20. Центробежное литье. - М.: Машиностроение, 1972, с. 8. *

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0711387A (ja) 1995-01-13
CA2110199C (en) 1998-05-05
CA2110199A1 (en) 1994-12-26
ATE171223T1 (de) 1998-10-15
AU661811B2 (en) 1995-08-03
US5330707A (en) 1994-07-19
DE69321105D1 (de) 1998-10-22
EP0630985B1 (en) 1998-09-16
EP0630985A1 (en) 1994-12-28
ES2125295T3 (es) 1999-03-01
JP2649319B2 (ja) 1997-09-03
DE69321105T2 (de) 1999-05-12
AU5077293A (en) 1995-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100500910C (zh) 无缝钢管及其制造方法
JP5135562B2 (ja) 浸炭用鋼、浸炭鋼部品、及び、その製造方法
JP5135563B2 (ja) 浸炭用鋼、浸炭鋼部品、及び、その製造方法
JP6680142B2 (ja) 高強度継目無油井管およびその製造方法
JP5700174B2 (ja) 高周波焼入れ用鋼材
US4853181A (en) Hot work tool steel
JP2007211314A (ja) 非調質部品の熱間鍛造方法
US20040037731A1 (en) Cast steel and casting mold
RU2078147C1 (ru) Ферритная легированная сталь и литейная форма для центробежного литья труб, выполненная из этой стали
JPH062904B2 (ja) 高強度低合金鋼極厚鋼材の製造方法
JPH0474848A (ja) 熱間製管工具用鋼及び熱間製管工具
JP2002121643A (ja) ダイカスト金型用鋼およびその用いてなるダイカスト金型の製造方法、ならびにダイカスト金型
JP2001158937A (ja) 熱間加工用工具鋼とその製造方法および熱間加工用工具の製造方法
JP2010132998A (ja) 高強度及び冷鍛性に優れた高耐食フェライト系ステンレス鋼の製造方法
JPS6223930A (ja) 高強度平歯車の製造方法
JPH11117019A (ja) 耐熱部品の製造方法
JP2004263247A (ja) 冷間成形ばね用鋼
US3712808A (en) Deep hardening steel
EP0508574A1 (en) Martensitic stainless steel article and method for producing the same
JPH09279296A (ja) 冷間鍛造性に優れた軟窒化用鋼
JP2000119818A (ja) 冷間加工性にすぐれたマルテンサイト系耐熱鋼
JP4265819B2 (ja) 窒化特性の優れた冷鍛用鋼及びその製造方法
JP7273324B2 (ja) 窒化部品粗形材、および窒化部品
RU2343341C2 (ru) Способ изготовления металлических сосудов высокого давления
JPS58210152A (ja) 押出ピン

Legal Events

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

Effective date: 20051229