RU2144094C1 - Сталь - Google Patents

Сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2144094C1
RU2144094C1 RU99101472A RU99101472A RU2144094C1 RU 2144094 C1 RU2144094 C1 RU 2144094C1 RU 99101472 A RU99101472 A RU 99101472A RU 99101472 A RU99101472 A RU 99101472A RU 2144094 C1 RU2144094 C1 RU 2144094C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
steel
manganese
iron
silicon
Prior art date
Application number
RU99101472A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Панов
Original Assignee
Панов Алексей Геннадьевич
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 Панов Алексей Геннадьевич filed Critical Панов Алексей Геннадьевич
Priority to RU99101472A priority Critical patent/RU2144094C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144094C1 publication Critical patent/RU2144094C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для изготовления деталей, работающих в условиях термоциклического нагружения. Предложенная сталь содержит компоненты в следующем соотношении (в мас.%): углерод 0,5-1,5; кремний 0,4-0,8; марганец 0,05-0,1; титан 2,5-7,5; железо остальное. Техническим результатом изобретения является повышение разгаростойкости при сохранении высокого уровня механических свойств и снижение количества легирующих элементов. Предел прочности стали составляет σВ 450 - 530 МПа, σТ 320-390 МПа, пластичность δ 10-20%, ударная вязкость aн 1,0-2,3 кгм/см2, количество циклов ТЦН 330-440. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам инструментальных сталей, которые могут найти применение при изготовлении деталей, работающих в условиях термоциклического нагружениях (ТЦН).
Известны инструментальные стали, например штамповые, следующего состава [1], мас.%:
Углерод - 0,4-0,7
Марганец - 0,4-0,9
Кремний - 0,15-0,5
Хром - 0,7-1,0
Молибден - 0,2-0,45
Никель - 1,4-1,8
Ванадий - 0,08-0,2
Титан - 0,005-0,01
Алюминий - 0,002-0,02
Церий - 0,005-0,05
Ниобий - 0,005-0,05
Азот - 0,013-0,019
Цирконий - -
Железо - Остальное
а также следующего состава [2], мас.%:
Углерод - 0,4-0,8
Марганец - 0,4-0,9
Кремний - 0,15-0,5
Хром - 0,5-0,8
Молибден - 0,15-0,3
Никель - 1,4-1,8
Ванадий - 0,05-0,5
Титан - 0,04-0,1
Алюминий - 0,009-0,02
Церий - -
Ниобий - 0,005-0,1
Азот - 0,009-0,02
Цирконий - 0,01-0,1
Железо - Остальное
Эти стали обладают довольно высоким уровнем таких свойств, как прочность при 400 - 600oC, ударная вязкость, разгаростойкость и теплостойкость.
Однако эти стали многокомпонентны, содержат дорогостоящие дефицитные металлы, они недостаточно технологичны.
Наиболее близкой по составу и технической сущности является сталь [3], содержащая, мас.%:
Углерод - 0,25 - 0,50
Кремний - 0,20 - 0,50
Марганец - 0,2 - 3,0
По крайней мере один компонент из группы элементов, повышающих твердость, в частности титан - 0,3 - 10,0
Железо - Остальное
Указанная сталь по своим механическим свойствам в основном удовлетворяет требованиям, предъявляемым к сталям, подвергающимся динамическим нагрузкам в условиях абразивного износа. Однако она не удовлетворяет требованиям по технологическим свойствами, термостойкости, кроме того, недостатком этой стали является низкая сопротивляемость образованию трещин термомеханической усталости (ТМУ) в условиях термоциклического нагружения.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно повышение сопротивляемости материала образованию трещин термомеханической усталости в условиях температурно-циклического нагружения при одновременном улучшении технологичности стали.
Указанная задача решается тем, что предлагаемая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, титан и железо имеет следующее соотношение компонентов, мас.%:
Углерод - 0,50 - 1,50
Кремний - 0,40 - 0,80
Марганец - 0,05 - 0,10
Титан - 2,50 - 7,50
Железо - Остальное
Указанное содержание компонентов и их соотношение обосновано следующим.
Титан вводится в количестве, обеспечивающем получение специфической структуры, а именно мелкозернистой ферритной матрицы с равномерно распределенными в ней дисперсными карбидами титана, а также при определенном избытке титана интерметаллидами Fe2Ti. Обладая такой структурой, материал деталей, работающих в условиях циклической смены температур, не претерпевает структурных превращений, при этом не возникает фазового наклепа, что уменьшает склонность материала к образованию трещин ТМУ. Титан вводится из расчета Ti = 4C+0,5-1,5C.
Введение титана более 7,5% при данном соотношении элементов вызывает технологические трудности приготовления сплава и экономически неоправданно. Введение титана менее 2,5% не позволяет связать весь углерод в карбиды титана, что приводит к структурным превращениям в стали при термоциклическом воздействии.
Марганец уменьшает теплопроводность стали и тем самым отрицательно влияет на разгаростойкость материала. Поэтому верхний предел содержания марганца ограничен 0,10%. Нижний предел содержания марганца определяется минимальным количеством, необходим для связывания остаточной серы в сульфид марганца для избежания красноломкости стали.
Содержание кремния 0,40 - 0,80% принято на основании практики производства сталей с повышенными теплостойкими свойствами.
Техническим эффектом от использования изобретения является повышение разгаростойкости при сохранении высокого уровня механических свойств и снижении количества легирующих элементов. Улучшение разгаростойкости обеспечивается однородностью матрицы сплава, мелкозернистостью структуры, при этом теплостойкость и износостойкость обеспечиваются наличием равномерно распределенных в матрице карбидов титана, титанидов железа, а также легированностью феррита.
Опытные плавки стали проводили в индукционной печи с магнезитовой футеровкой. В качестве шихтовых материалов использовали низколегированный стальной лом, лом титана, карбюризаторы. Разливку стали в формы проводили при температуре 1680 - 1700oC.
В таблице 1 приведены химические составы опытных плавок.
В таблице 2 приведены механические свойства сталей в литом состоянии, а также характеристика, определяющая разгаростойкость сталей, а именно - количество циклов ТЦН до образования трещин ТМУ критической величины, определенное на установке для испытания металлов на усталость [4].
Типовой режим испытаний сталей на образование трещин ТМУ и износ штампов твердожидкой штамповки был следующий: максимальное напряжение на гравюре штампа σВ= 1900 МПа, максимальная температура на гравюре штампа Tn=953 K, градиент температур не поверхности штампа grad T = 275 K/мм, длительность штамповки τ = 3 c.
Список источников информации
1. Авторское свидетельство СССР N 1044663, C 22 C 38/50, 1983.
2. Авторское свидетельство СССР N 931791, C 22 C 38/50, 1982.
3. Патент Франции N 2180192, C 22 C 38/50, 1973.
4. Авторское свидетельство СССР N 313132, 1971.

Claims (1)

  1. Сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, титан и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
    Углерод - 0,50 - 1,50
    Кремний - 0,40 - 0,80
    Марганец - 0,05 - 0,10
    Титан - 2,50 - 7,50
    Железо - Остальное
RU99101472A 1999-01-28 1999-01-28 Сталь RU2144094C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101472A RU2144094C1 (ru) 1999-01-28 1999-01-28 Сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101472A RU2144094C1 (ru) 1999-01-28 1999-01-28 Сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2144094C1 true RU2144094C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20215096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99101472A RU2144094C1 (ru) 1999-01-28 1999-01-28 Сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144094C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2468903B1 (en) Manufacturing process of castings with spheroidal graphite
CN103484777B (zh) 奥氏体锰钢及其制备方法
US4971623A (en) Process for making as-cast ferritic spheroidal graphitic ductile iron
CN106702252B (zh) 一种耐高温耐磨合金钢材料及制备方法
CN111218540B (zh) 高硼铁基耐磨合金,其制备方法及零件
JPS6338418B2 (ru)
CN103305772A (zh) 一种高硬度渣浆泵泵体及其制备方法
JPH0121220B2 (ru)
ITMI930305A1 (it) Ghisa nodulare e procedimento per ottenere ghisa nodulare
RU2144094C1 (ru) Сталь
JP2001131678A (ja) 高強度球状黒鉛鋳鉄及びその製造方法
Bihari et al. Effect on the mechanical properties of gray cast iron with variation of copper and molybdenum as alloying elements
RU2250268C1 (ru) Способ получения отливок из половинчатого чугуна с аустенитно-бейнитной структурой
EA009452B1 (ru) Чугун
RU2605016C2 (ru) Способ получения высокопрочного чугуна
US4929416A (en) Cast steel
JP2636008B2 (ja) 高強度高耐摩耗性ダクタイル鋳鉄材およびその製造方法
Mukhametzyanova et al. Development of high-strength cast iron for back-up layer of bimetallic products
RU2267542C1 (ru) Чугун, способ его получения и способ термической обработки отливок из него
SU1421794A1 (ru) Чугун
SU1289905A1 (ru) Чугун
SU985122A1 (ru) Чугун
SU1178792A1 (ru) Мартенситностареюща сталь
JP2008303425A (ja) 耐アルミニウム溶湯溶損性鋳鉄の製造方法及び耐アルミニウム溶湯溶損性鋳鉄
SU773128A1 (ru) Сталь