RU2219276C1 - Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее - Google Patents

Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее Download PDF

Info

Publication number
RU2219276C1
RU2219276C1 RU2002132156A RU2002132156A RU2219276C1 RU 2219276 C1 RU2219276 C1 RU 2219276C1 RU 2002132156 A RU2002132156 A RU 2002132156A RU 2002132156 A RU2002132156 A RU 2002132156A RU 2219276 C1 RU2219276 C1 RU 2219276C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
titanium
cobalt
aluminum
molybdenum
Prior art date
Application number
RU2002132156A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002132156A (ru
Inventor
А.Н. Шубин
А.К. Калитеевский
Н.П. Глухов
Д.А. Ширяев
А.П. Шлямнев
Н.А. Сорокина
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Электрохимический завод"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Электрохимический завод" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Электрохимический завод"
Priority to RU2002132156A priority Critical patent/RU2219276C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2219276C1 publication Critical patent/RU2219276C1/ru
Publication of RU2002132156A publication Critical patent/RU2002132156A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к составам высокопрочных мартенситностареющих сталей, а также к изделиям, выполненным из них. Сталь содержит следующие компоненты, мас.%: углерод 0,005-0,02; никель 15-20,0; кобальт 11,5-13,5; молибден 3,5-5,0; титан 0,5-2,0; алюминий 0,05-1,80; бор 0,001-0,005; РЗМ 0,001-0,010; железо и неизбежные примеси, при этом соотношение титана, алюминия и кобальта связано зависимостью: Ti+Al /Со= 0,08+0,25, a ΣB+РЗМ= 0,005-0,012. Сталь может дополнительно содержать хром 0,3-3,0 мас. %. Изделия могут быть выполнены из такой стали в виде прутка диаметром до 100 мм, листа толщиной 1-5 мм или бесшовных труб диаметром от 24 до 159 мм. Сталь данного состава и изделия из нее имеют повышенные прочностные характеристики, хорошую штампуемость в холодном состоянии, повышенную пластичность после упрочняющей термообработки и полируемость. 3 з. п.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, к составам высокопрочных мартенситностареющих сталей, а также к изделиям, выполненным из них, и может быть использовано при производстве прутка, листа или труб, применяемых в машиностроении для высоконагруженных изделий, в частности сильфонов.
Известна мартенситностареющая сталь, содержащая, вес.%:
Углерод - До 0,03
Никель - 6,0 - 11,0
Кобальт - 7,0 - 11,0
Молибден - 4,0 - 9,0
Титан - 0,10 - 1,0
Алюминий - 0,05 - 0,15
Бор - До 0,10
Цирконий - До 0,10
Кремний - До 0,10
Марганец - До 0,10
Кальций - До 0,10
Хром - До 0,3 0 или 8,1 - 9,0
Фосфор - До 0,010
Сера - До 0,010
Железо - Остальное
(Выложенная заявка Японии 7-243003 С 22 С 38/00, опубл. 19.09.1995).
Недостатком этой стали является пониженная растворимость титана и алюминия в малоникелевом твердом растворе и как следствие низкая склонность к упрочнению при старении. В то же время повышенное содержание молибдена приводит к образованию избыточного количества пограничных выделений фазы Лавеса, вызывающей охрупчивание.
Судя по значениям твердости HRC (от 47,3 до 55,4), уровень прочности стали по данному патенту не стабилен и характеризуется значительным разбросом значений.
Известно изделие - холоднокатаная полоса толщиной 3-5 мм, выполненная из мартенситностареющей стали следующего состава, %:
Углерод - ≤0,02
Кремний - ≤0,1
Марганец - ≤0,2
Фосфор - ≤0,01
Сера - ≤0,01
Азот - ≤0,01
Никель - 15 - 25
Кобальт - ≤10
Молибден - ≤7,0
Алюминий - ≤0,2
Титан - ≤1,5
Железо и неизбежные примеси - Остальное
(Акцептованная заявка Японии 5-8255 C 21 D 9/46, C 22 C 38/00, опубл. 01.02.1993).
Отсутствие в составе стали бора отрицательно сказывается на качестве поверхности горячекатаного проката из-за наличия тонких поверхностных плен.
Известна высокопрочная и высоковязкая мартенситностареющая сталь, содержащая, %:
Углерод - <0,05
Кремний - <0,2
Марганец - <0,1
Никель - 16 - 18,8
Кобальт - 9,5 - 15
Молибден - 4 - 5,2
Титан - 0,2 - 1,6
Алюминий - <0,15
Бор - 0,0005 - 0,0020
Сера - <0,05
Фосфор - <0,05
Железо и примеси - Остальное
Сталь обрабатывают на твердый раствор при нагреве до 780-850oС, затем подвергают старению. Предел прочности на растяжение 240-260 кг с/мм2, K 131-150 кг/мм2. (Акцептованная заявка Японии 4-63145 С 22 С 38/00 опубл. 08.10.1992). В составе стали содержится недостаточное количество элементов-раскислителей, в связи с чем часть титана участвует в образовании окислов, что приводит к снижению штампуемости и полируемости. При содержании <0,15% алюминия не достигается требуемый уровень прочности.
Известно изделие - высокоскоростной ротор - выполненное из мартенситностареющей стали, содержащей, %:
Никель - 17 - 19
Кобальт - 12 - 13
Молибден - 3,5 - 4,5
Титан - 1,6 - 1,75
Алюминий - 0,05 - 0,15
Железо и примеси - Остальное
После термической обработки прочность стали составляет 255-270 кг/мм2.
(Выложенная заявка Японии 59-136417 C 21 D 8/00, С 22 С 38/14 опубл. 06.08.1984).
Отсутствие бора, РЗМ предопределяет недостаточно хорошую способность к формоизменению в горячем и холодном состоянии и низкое качество поверхности (пленистость).
Известна мартенситностареющая сталь и выполненные из нее изделия, например листы, крепежные детали, шасси автомобилей, режущий инструмент и т.д. Сталь содержит, %:
Углерод - До 0,15
Никель - 14 - 22
Кобальт - 12 - 25
Молибден - 0,9 - 4,0
Титан - До 0,4
Цирконий - До 0,1
Ванадий - До 2,0
Магний - До 0,025
Хром - До 3,0
Алюминий - До 0,4
Кремний - До 1,0
Марганец - До 1,0
Вольфрам - До 2,0
Бор - До 0,01
Берилий - До 1,0
Медь - До 6,0
Тантал - До 4,0
Азот - До 0,4
Ниобий - До 3,0
Железо - Остальное
(Патент США 3532491 НКИ 75-123, опубл. 06.10.1970 гг. описание, прототип).
Сталь содержит повышенное количество кобальта (12-25%), что значительно удорожает ее. В то же время концентрация молибдена, титана недостаточна для получения стабильно высокого уровня прочности.
Для стали по данному патенту характерен значительный разброс значений по механическим характеристикам, что определяется изменением количества остаточного аустенита, например, для сталей группы "А" (табл. 5, патент США 3532491).
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании высокопрочной мартенситностареющей стали, сочетающей повышенную прочность, штампуемость в холодном состоянии и способность к полировке.
Технический результат изобретения заключается в повышении прочностных характеристик, улучшении штампуемости в холодном состоянии, повышении пластичности после упрочняющей термообработки, полируемости.
Указанный технический результат достигается тем, что мартенситностареющая сталь, содержащая углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, железо и неизбежные примеси, согласно изобретению, дополнительно содержит РЗМ при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,005 - 0,020
Никель - 15,0 - 20,0
Кобальт - 11,5 - 13,50
Молибден - 3,5 - 5,0
Титан - 0,5 - 2,0
Алюминий - 0,05 - 1,80
Бор - 0,001 - 0,005
РЗМ - 0,001 - 0,010
Железо и неизбежные примеси - Остальное
при этом соотношение титана, алюминия и кобальта связано зависимостью
Figure 00000001
0,08÷0,25, а ΣB+РЗМ=0,005-0,012.
Сталь может дополнительно содержать хром 0,3-3,0 мас.%. Технический результат достигается также тем, что изделия выполнены из мартенситностареющей стали указанных составов, в том числе в виде прутка диаметром до 100 мм, листа толщиной 1-5 мм или бесшовных труб диаметром от 24 до 159 мм.
Сущность изобретения заключается в том, что в стали регламентировано соотношение титана и алюминия в зависимости от концентрации кобальта, введены РЗМ и ограничено суммарное содержание бора и PЗM.
Сумма титана и алюминия выбрана, исходя из того, что растворимость этих элементов в твердом растворе зависит от концентрации кобальта, что в свою очередь предопределяет эффективность упрочняющих фаз при последующем старении, а именно их количество и дисперсность. От этого зависит как уровень прочности, так и способность к полированию (получению зеркальной поверхности), что является определяющим с точки зрения обеспечения эксплуатационной надежности изделий (сильфонов).
Никель, кобальт и молибден являются традиционными элементами, формирующими основу мартенситностареющих высокопрочных сталей. Пределы по содержанию этих элементов обеспечивают получение стабильной мартенситной структуры после закалки и выбраны по следующим соображениям.
При содержании менее 15% никеля снижается способность к образованию в мартенсите при старении упрочняющей интерметаллидной фазы, при содержании более 20% возрастает количество остаточного аустенита и соответственно снижается уровень прочности.
Содержание кобальта в пределах 11,5-13,5% является оптимальным для данной стали, так как обеспечивает достаточно высокий уровень прочности в сочетании с высоким сопротивлением хрупкому разрушению. При содержании молибдена более 5% возрастает склонность к образованию по границам зерен фазы Лавеса, что повышает чувствительность к хрупкому разрушению; при содержании его менее 3,5% не достигается необходимый уровень прочности.
Введение РЗМ в предлагаемую сталь сделало возможным осуществить наиболее полно процесс раскисления при выплавке в условиях необходимости обеспечения содержания углерода менее 0,02% при низком содержании марганца и кремния, а также положительно влияет на дисперсность упрочняющих фаз.
Действие титана и алюминия основано на их способности образовывать интерметаллидные фазы при нагреве мартенситной структуры в интервале 450-520oС; в результате чего возрастают прочностные свойства. Пределы по содержанию титана 0,5-2,0% и алюминия 0,05-1,80% определены, исходя из условий обеспечения сочетания высокой прочности и достаточного уровня пластичности. Соотношение титана, алюминия и кобальта в предлагаемой стали должно определяться зависимостью
Figure 00000002

Выполнение этого условия предопределяет достижение совокупности таких свойств, как уровень прочности, способность к десформированию в холодном состоянии и получению зеркальной поверхности при полировке. Это связано с влиянием кобальта на изменение растворимости интерметаллидных фаз в мартенсите и одновременно на процесс упорядочения.
Пределы по суммарному содержанию В и РЗМ от 0,05 до 0,12% выбраны, исходя из их влияния на штампуемость в закаленном состоянии. Указанные пределы являются оптимальными, так как при этом достигается необходимая степень деформационного упрочнения несостаренного мартенсита в процессе холодной штамповки. Одновременно введение В и РЗМ в пределах от 0,05 до 0,12% изменяет состояние границ аустенитных зерен, что сопровождается улучшением полируемости.
Заданные пределы по содержанию легирующих элементов в предлагаемой стали обеспечивают полный комплекс требуемых эксплуатационных характеристик за счет формирования преимущественно мартенситной структуры при наличии 5-10% остаточного аустенита с выделениями дисперсных интерметаллидных фаз типа Ni3, Ti, Ni3, Al, Fe2, Mo, R-фазы (при наличии хрома).
Оптимальный размер частиц Ni3, Ti, Ni3, Al -
Figure 00000003
, R-фазы
Figure 00000004
и Fe2Mo -
Figure 00000005
.
В случае, если предлагаемая сталь содержит хром в количестве от 0,3 до 3%, то в структуре стали появляется дополнительно небольшое количество остаточного аустенита, который способствует повышению пластичности и вязкости при пониженных температурах.
Примеры осуществления изобретения
Опытные стали в пределах заявленного состава, а также прототип выплавляли в вакуумно-индукционной печи с разливом металла в изложницы для слитков массой 10 кг. Химический состав приведен в таблице 1. Слитки ковали на прутки и полосы. Нагрев слитков под ковку на пруток диаметром 16 мм и полосу толщиной 5 мм производили при температуре 1120oС. Прокатку полос на лист толщиной 2 мм производили при температуре 1100oС. B результате было получено изделие в виде листа толщиной 2 мм.
На образцах исследовали стандартными методами механические свойства при растяжении, способность к формоизменению в холодном состоянии (штампуемость)1,2(1Справочник "Теория прокатки", Целиков А., Томленов А.Д. - М., Металлургия, 1982 г.,с.131; 2 Шулика Н.А. ж. Заводская лаборатория, 1985 г., 7,с.85 -86) определяли возможность достижения зеркальной поверхности при механической полировке (ГОСТ 2789-77).
Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Из сопоставления результатов оценки комплекса служебных характеристик, приведенных в табл. 2, следует, что заявленная сталь, не уступая по прочностным свойствам прототипу (и даже превосходя их), превосходит его по пластичности, штампуемости и полируемости.

Claims (4)

1. Мартенситно-стареющая сталь, содержащая углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит РЗМ при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,005 - 0,02
Никель 15 - 20,0
Кобальт 11,5 - 13,5
Молибден 3,5 - 5,0
Титан 0,5 - 2,0
Алюминий 0,05 - 1,80
Бор 0,001 - 0,005
РЗМ 0,001 - 0,010
Железо и неизбежные примеси Остальное
при этом соотношение титана, алюминия и кобальта связано зависимостью
Figure 00000008
а ΣB+РЗМ=0,005-0,012.
2. Мартенситно-стареющая сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит хром 0,3-3,0 мас.%.
3. Изделие, выполненное из мартенситно-стареющей стали, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по любому из пп.1 и 2.
4. Изделие по п.3, отличающееся тем, что оно выполнено в виде прутка диаметром до 100 мм, листа толщиной 1-5 мм или бесшовных труб диаметром от 24 до 159 мм.
RU2002132156A 2002-11-28 2002-11-28 Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее RU2219276C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132156A RU2219276C1 (ru) 2002-11-28 2002-11-28 Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132156A RU2219276C1 (ru) 2002-11-28 2002-11-28 Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2219276C1 true RU2219276C1 (ru) 2003-12-20
RU2002132156A RU2002132156A (ru) 2004-12-20

Family

ID=32067171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002132156A RU2219276C1 (ru) 2002-11-28 2002-11-28 Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2219276C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566688C2 (ru) * 2009-07-03 2015-10-27 Снекма Способ получения мартенситной стали со смешанным упрочнением
RU2639190C2 (ru) * 2016-05-05 2017-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства высокопрочной мартенситностареющей стали
RU2686706C1 (ru) * 2018-06-01 2019-04-30 Общество с ограниченной отвественностью "Лаборатория специальной металлургии" (ООО "Ласмет") Мартенситностареющая высокопрочная сталь 01Н18К9М5Т

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566688C2 (ru) * 2009-07-03 2015-10-27 Снекма Способ получения мартенситной стали со смешанным упрочнением
RU2639190C2 (ru) * 2016-05-05 2017-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства высокопрочной мартенситностареющей стали
RU2686706C1 (ru) * 2018-06-01 2019-04-30 Общество с ограниченной отвественностью "Лаборатория специальной металлургии" (ООО "Ласмет") Мартенситностареющая высокопрочная сталь 01Н18К9М5Т

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100957664B1 (ko) 오스테나이트·페라이트계 스테인레스 강판
JP4692259B2 (ja) 成形性および形状凍結性に優れる高強度鋼板
JP4852857B2 (ja) 張り出し成形性と耐隙間部腐食性が優れたフェライト・オーステナイト系ステンレス鋼板
EP2927337B1 (en) Precipitation hardening type martensitic steel and process for producing same
RU2677888C2 (ru) Способ изготовления высокопрочной листовой стали, имеющей улучшенную формуемость, и полученный лист
CN102725432B (zh) 韧性优异的高耐腐蚀性铁素体系不锈钢热轧钢板
CN108315637B (zh) 高碳热轧钢板及其制造方法
TWI758184B (zh) 沃斯田鐵系不鏽鋼材及其製造方法、以及板彈簧
JP2004232022A (ja) 伸びおよび伸びフランジ性に優れた二相型高張力鋼板およびその製造方法
JP7049142B2 (ja) マルテンサイト系ステンレス鋼板およびその製造方法並びにばね部材
JP3255296B2 (ja) 高強度ばね用鋼およびその製造方法
KR20220024526A (ko) 강 부품의 제조 방법 및 강 부품
CN109790602B (zh)
Abbasi et al. Improvement of mechanical properties of Cr-Ni-Mo-Cu-Ti stainless steel with addition of vanadium
WO2019082325A1 (ja) 低温用ニッケル含有鋼
TWI773346B (zh) 沃斯田鐵系不鏽鋼材及其製造方法、以及板彈簧
JP4867638B2 (ja) 耐遅れ破壊特性および耐腐食性に優れた高強度ボルト
RU2219276C1 (ru) Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее
JP7570858B2 (ja) マルテンサイト系ステンレス鋼板およびマルテンサイト系ステンレス鋼板の製造方法
JP3999457B2 (ja) 冷間加工性に優れた線材・棒鋼およびその製造方法
JPH07188840A (ja) 耐水素脆化特性に優れた高強度鋼およびその製法
WO1987004731A1 (en) Corrosion resistant stainless steel alloys having intermediate strength and good machinability
RU76647U1 (ru) Вал (варианты)
JPH0759739B2 (ja) 高靭性熱間鍛造用非調質棒鋼
RU2362814C2 (ru) Низколегированная 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: 20181129