RU2221073C1 - Изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью - Google Patents

Изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью Download PDF

Info

Publication number
RU2221073C1
RU2221073C1 RU2002109384/02A RU2002109384A RU2221073C1 RU 2221073 C1 RU2221073 C1 RU 2221073C1 RU 2002109384/02 A RU2002109384/02 A RU 2002109384/02A RU 2002109384 A RU2002109384 A RU 2002109384A RU 2221073 C1 RU2221073 C1 RU 2221073C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tungsten
molybdenum
content
cobalt
manganese
Prior art date
Application number
RU2002109384/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002109384A (ru
Inventor
Ингрид МАИЛИ (AT)
Ингрид МАИЛИ
Роланд РАБИЧ (AT)
Роланд РАБИЧ
Вернер ЛИБФАРТ (AT)
Вернер ЛИБФАРТ
Original Assignee
Белер Эдельшталь Гмбх
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 Белер Эдельшталь Гмбх filed Critical Белер Эдельшталь Гмбх
Publication of RU2002109384A publication Critical patent/RU2002109384A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2221073C1 publication Critical patent/RU2221073C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/02Making ferrous alloys by powder metallurgy
    • 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
    • C22C38/36Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.7% by weight of carbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/02Making ferrous alloys by powder metallurgy
    • C22C33/0257Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements
    • C22C33/0278Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements with at least one alloying element having a minimum content above 5%
    • C22C33/0285Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements with at least one alloying element having a minimum content above 5% with Cr, Co, or Ni having a minimum content higher than 5%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • 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
    • C22C38/22Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with molybdenum or tungsten
    • 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
    • C22C38/24Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with vanadium
    • 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
    • C22C38/30Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with cobalt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • B22F2005/001Cutting tools, earth boring or grinding tool other than table ware
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2998/00Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
    • B22F2998/10Processes characterised by the sequence of their steps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2999/00Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изделиям из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью, полученным методом порошковой металлургии, в частности к режущему инструменту для высокоскоростного резания. Предложено изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью и вязкостью, изготовленное способом порошковой металлургии. Способ включает распыление азотом стального расплава, горячее изостатическое прессование порошка, горячую деформацию. При этом получено изделие из стали следующего состава, мас.%: углерод 1,51-2,5; кремний до 0,8; марганец до 1,5; хром 3,5-4,5; вольфрам 13,3-15,3; молибден 2,0-3,0; ванадий 4,5-6,9; кобальт 10,05-12,0; сера до 0,52; азот до 0,2; кислород макс. 0,01; сопутствующие элементы, технологические примеси и железо - остальное, причем разность содержаний марганца и серы (Mn-S) составляет не менее 0,19, отношение содержаний вольфрама и молибдена составляет 5,2-6,5, а содержание кобальта составляет не более 70% от значения суммарного содержания вольфрама и молибдена. Техническим результатом является достижение высокой твердости при повышенной температуре, высокой износостойкости и высокой степени оксидной чистоты. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к изделию из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью и вязкостью, изготовленному способом порошковой металлургии путем разделения потока жидкого металла сплава азотом в металлический порошок и прессования порошка при высокой температуре и давлении со всех сторон и, при необходимости, подвергнутому горячей деформации.
Высокопроизводительные быстрорежущие стали включают в себя сплавы с содержанием углерода около 0,8-1,0 мас.%, вольфрама около 14-18 мас.%, хрома около 4,5 мас.%, молибдена до 2 мас.%, молибдена, по меньшей мере, 1,2-1,5 мас. %, ванадия, по меньшей мере, 1,2-1,5 мас.%, кобальта 3-20 мас.%, остальное железо. Причина достигаемой этими быстрорежущими сталями высокой производительности лежит во взаимодействии элементов с сильной карбидообразующей способностью, таких как ванадий, вольфрам, молибден и хром, с элементом кобальт, действующим через основную массу или матрицу. Помимо вольфрама и молибдена, в частности, ванадий пригоден для придания сплаву высокой стойкости против отпуска вплоть до температуры около 600oС. При одновременно высоком содержании углерода и ванадия образуется также большое количество карбидов ванадия, придающих материалу особую износостойкость. Поэтому инструменты, в особенности инструменты для окончательной обработки изготовляют из быстрорежущих сталей, имеющих повышенное содержание углерода и ванадия. Методом пирометаллургии или техникой плавки с затвердеванием в литейных формах представляется достижимой возможность экономичного получения сплава с химическим составом в мас. % 1,3-1,5 С, около 13 W, 4 Cr, 1 Мо, 8-12 Со и около 4,5 V, остальное железо, однако уже этот материал из-за высокого содержания карбидов и структуры затвердевания в узком интервале температур ковки трудно деформировать, и он имеет низкие значения вязкости, в частности небольшую ударную вязкость в термически улучшенном состоянии.
Для того, чтобы, с одной стороны, еще больше повысить содержание углерода и концентрацию карбидообразующих элементов в отношении увеличения доли карбидов и тем самым износостойкость материала, а, с другой стороны, достичь достаточной обрабатываемости и однородности изготовленного из него изделия, предпочтительным является изготовление подобным образом легированных деталей способом порошковой металлургии.
Способ порошковой металлургии включает в себя, в основном, распыление стального расплава в металлический порошок, размещение металлического порошка в капсуле и его уплотнение, закупоривание капсулы, а также нагрев и горячее изостатическое прессование порошка в капсуле с получением плотного однородного материала.
Этот полученный способом порошковой металлургии материал после соответствующей термообработки можно применять для изготовления изделий или предварительно подвергнуть горячей деформации, например посредством ковки.
Высоконагружаемые изделия из быстрорежущей стали, в частности режущие инструменты высокой стойкости, требуют для экономичной обработки деталей сочетания многих свойств с высокими параметрами.
В основе изобретения лежит задача создания изделия из быстрорежущей стали, преимущественно высокопроизводительного режущего инструмента, имеющего высокую степень оксидной чистоты, тем самым низкий потенциал инициирования трещин и повышенную степень остроты режущих кромок, а также высокую твердость при надлежащей вязкости, высокую износостойкость в термически улучшенном состоянии материала и большую твердость при повышенной температуре или высокую термостойкость.
Другой целью изобретения является создание изделия из быстрорежущей стали для использования в качестве инструмента для высокоскоростного резания материалов без добавления смазочных средств, в частности для обработки резанием легких металлов и подобных сплавов.
Эта задача решается согласно изобретению в изделии из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью и вязкостью, содержащей углерод, кремний, марганец, хром, вольфрам, молибден, ванадий, кобальт, железо, изготовленном способом порошковой металлургии, включающим распыление газом стального расплава и горячее изостатическое прессование порошка, за счет того, что при изготовлении изделия, в частности режущего инструмента, распыление расплава осуществляют азотом, а после горячего изостатического прессования, при необходимости, проводят горячую деформацию, при этом получают изделие из стали следующего состава, мас. %: углерод 1,51-2,5, кремний до 0,8, марганец до 1,5, хром 3,5-4,5, вольфрам 13,3-15,3, молибден 2,0-3,0, ванадий 4,5-6,9, кобальт 10,05-12,0, сера до 0,52, азот до 0,2, кислород макс. 0,01, сопутствующие элементы, технологические примеси и железо - остальное, причем разность содержаний марганца и серы (Mn-S) составляет не менее 0,19, отношение содержаний вольфрама и молибдена составляет 5,2-6,5, содержание кобальта составляет не более 70% от значения суммарного содержания вольфрама и молибдена и при содержании неметаллических включений в соответствии с значением КО не более 3 согласно DIN 50602.
Согласно предпочтительному варианту выполнения изделия оно может быть изготовлено из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%:
углерод 1,75-2,38, кремний 0,35-0,75, марганец 0,28-0,54, хром 3,56-4,25, вольфрам 13,90-14,95, молибден 2,10-2,89, ванадий 4,65-5,95, кобальт 10,55-11,64, сера до 0,52, азот 0,018-0,195, кислород макс. 0,01, сопутствующие элементы, технологические примеси и железо - остальное.
Согласно еще одному предпочтительному варианту выполнения изделия оно может быть изготовлено из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 1,69-2,29, кремний 0,20-0,60, марганец 0,20-0,40, хром 3,59-4,19, вольфрам 13,60-14,60, молибден 2,01-2,80, ванадий 4,55-5,45, кобальт 10,40-11,50, сера до 0,52, азот 0,02-0,1, кислород макс. 0,009, сопутствующие элементы, технологические примеси и железо - остальное.
Изделие, полученное из стали по пункту 1, предназначено для высокоскоростного резания без смазочных средств деталей, в частности, из легких металлов и их сплавов.
Достигаемые изделием согласно изобретению преимущества следует рассматривать в качестве суммарного действия в отношении улучшения свойств материала, по аналогии с цепью, несущая способность которой определяется прочностью своего самого слабого звена. Оксидные включения являются наиболее критическими местами в большинстве случаев острокромочных структур и представляют собой, как было установлено, начиная с критической величины, исходную точку для возникновения трещин в улучшенном до высокой твердости материале при переменном, в случае необходимости, напряженном состоянии в нем. Поскольку в матрице с высокой твердостью при повышенной температуре или термостойкостью инициирование трещин грубыми оксидами в материале возрастает сверхпропорционально, однако, как оказалось, включения небольшого диаметра и малой продольной протяженности малоэффективны, поэтому согласно изобретению был признан важным суммарный показатель КО=3 при испытании на неметаллические включения согласно DIN 50602. Этот показатель характеризует материал наивысшей чистоты.
Высокий профиль свойств сплава согласно изобретению возникает синергетически из взаимодействия элементов в их соответствующей активности. При этом существенным является то, что в быстрорежущей стали значения концентраций таких элементов, как углерод, хром, вольфрам, молибден, ванадий и кобальт лежат в узких пределах, а содержание кислорода не превышает максимального значения. Содержание углерода следует рассматривать в свете высокого сродства с ним элементов вольфрам, молибден и ванадий. Вышеприведенные легирующие металлы образуют стабильные первичные карбиды, а вторичные карбиды содержатся однако в матричных смешанных кристаллах даже после взаимодействия и соответствующей активности.
Если содержание углерода превышает значение 2,5 мас.%, то возникает заметное охрупчивание быстрорежущей стали, что может привести к непригодности изделия, например режущего инструмента. Содержание менее 1,51 мас.% уменьшает долю карбидов и решающим образом снижает износостойкость материала. Согласно изобретению содержание углерода в сплаве составляет 1,51-2,5 маc.%.
Содержание хрома с максимальным значением 4,5 мас.% обосновано тем, что более высокое содержание приводит к доле хрома в матрице, которая оказывает стабилизирующее действие на содержание остаточного аустенита при закалке. Вплоть до минимального значения хрома 3,5 мас.% за счет включения легирующих атомов в смешанном кристалле происходит их желаемое упрочнение, так что, согласно изобретению, в материале предусмотрено содержание в пределах 3,5-4,5 мас.%.
Вольфрам и молибден имеют высокое сродство с углеродом, образуют почти одинаковые карбиды и, по многократно высказанному мнению специалистов, могут быть на основе соответствующего атомного веса заменены по массовому содержанию в отношении 2:1. Неожиданным образом было обнаружено, что эта заменяемость несовершенна, а посредством соответствующей активности этих легирующих элементов можно управлять образованием смешанных карбидов и долями элементов в смешанном кристалле, о чем при пояснении термостойкости быстрорежущей стали более подробно будет сказано ниже.
Ванадий является одним из сильнейших монокарбидообразующих элементов, карбиды которого отличаются высокой твердостью и обуславливают особую износостойкость материала. Износостойкости способствуют тонкая структура и, в основном, однородное распределение монокарбидов, достигаемое получением материала способом порошковой металлургии. В частности, ванадий, однако также элементы вольфрам и молибден, следует при высоких температурах перевести частично в раствор, что после форсированного охлаждения изделия дает существенный потенциал вторичной твердости за счет выделения тонкодиспергированных, богатых ванадием вторичных карбидов, посредством обработки отпуском и оказывает действие на термостойкость материала. Более высокое, чем 6,9 мас.%, содержание ванадия обуславливает либо более высокое содержание углерода в сплаве, из-за чего он охрупчивается, либо происходит обеднение и снижение прочности, в частности снижение термостойкости матрицы. Содержание ванадия менее 4,5 мас.% приводит к заметному ухудшению характеристики износа улучшенной детали.
Кобальт не является в быстрорежущей стали карбидообразующим элементом, однако упрочняет матрицу и существенно способствует термостойкости изделия. Высокое содержание кобальта свыше 12,0 мас.% в данной быстрорежущей стали оказывает охрупчивающее действие на основную массу материала, а содержание менее 10,05 мас.% вызывает заметное снижение твердости матрицы при повышенной температуре.
Кобальт в предусмотренных, согласно изобретению, пределах от 10,05 до 12,0 мас.% вызывает из-за высокого коэффициента диффузии то, что при отпуске закаленной детали вследствие усиленного зародышеобразования облегчаются диффузионные процессы и в большом количестве возникают тонкодиспергированные выделения вторичных карбидов, при этом они медленно укрупняются и предпочтительно воздействуют на прочность матрицы, в частности при высокой температуре.
Тонкие вторичные карбиды, придающие материалу в улучшенном состоянии высокие твердость и прочность, за счет диффузионных процессов при высоких температурах увеличиваются, и происходит коагуляция. За счет высокого содержания вольфрама в сплаве и последовательным образом во вторичных карбидах из-за величины атомов вольфрама возникает меньший коэффициент диффузии по сравнению с элементами молибден и ванадий, так что происходят существенно меньшее укрупнение и стабилизация системы при высокой температуре даже у смешанных карбидов. Доля вольфрама, согласно изобретению, от 13,3 до 15,3 мас. % гарантирует при заданном содержании других элементов с сильной карбидообразующей способностью на длительный срок небольшую склонность к укрупнению вторичных карбидов при повышенных температурах и тем самым меньшее расстояние между карбидными частицами, что блокирует дислокации в матричной решетке и отсрочивает размягчение материала. Материал даже при высоких термических нагрузках остается твердым более длительное время, т.е. обладает повышенной термостойкостью.
Молибдену при кинетике реакции или образовании смешанных карбидов придается существенное значение, причем содержание от 2,0 до 3,0 считается, согласно изобретению, эффективным.
В отношении количества неметаллических включений и профиля свойств материала при нагрузках предусмотрено максимальное содержание кислорода 0,01 мас.%.
Существенное значение для высокой термостойкости улучшенного материала имеет соотношение содержания вольфрама и молибдена и согласованное с этими элементами содержание кобальта. При значениях соотношения содержания вольфрама к содержанию молибдена 5,2-6,5 скорость укрупнения частиц вторичных карбидов и тем самым снижение твердости материала при высокой температуре снижается, причем меньшее, чем 70%, содержание кобальта, измеренное по содержанию вольфрам + молибден, вызывает увеличение центров зародышеобразования для образования вторичных карбидов и за счет этого способствует их тонкодисперсному распределению, что, в целом, гарантирует высокую термостойкость изделия из быстрорежущей стали.
Кремний в сплаве оказывает, правда, упрочняющее действие на смешанные кристаллы, а также раскисляющее действие, однако для закаливаемости материала его содержание не должно превышать 0,8 мас.%.
Марганец может, правда, влиять на характеристику твердости материала, однако его следует рассматривать преимущественно совместно с содержанием серы, причем серу и марганец вследствие образования сульфидного включения следует рассматривать в качестве улучшающих обработку стали элементов. При преимущественно низком содержании марганца в стали не должно превышаться значение марганец минус сера 0,19, поскольку из-за этого могут возникнуть проблемы при горячей деформации и ухудшиться свойства материала при высоких температурах применения.
Азот вследствие образования труднорастворимых при высоких температурах карбонитридов в материале, согласно изобретению, может оказывать благоприятное действие на повышение термостойкости, однако во избежание проблем в получении должен быть добавлен только в количестве до 0,2 мас.%.
Для дальнейшего улучшения потребительских свойств быстрорежущей стали, согласно предпочтительному выполнению, она, если взять за основу вышеприведенный состав, может содержать один или несколько элементов со следующими значениями содержания компонентов, мас.%:
С - 1,75-2,38
Si - 0,35-0,75
Mn - 0,28-0,54
Cr - 3,56-4,25
W - 13,90-14,95
Мо - 2,10-2,89
V - 4,65-5,95
Со - 10,55-11,64
N - 0,018-0,195
При таком специфичном в отношении элементов ограничении химического состава можно особенно улучшить отдельные свойства материала.
Дальнейшее сужение диапазона содержания легирующих компонентов может быть предпочтительно полезным для целенаправленного ориентирования материала на особые случаи применения, причем изделие, основанное на упомянутом первым составе, содержит один или несколько элементов со следующим составом, мас.%:
С - 1,69-2,29
Si - 0,20-0,60
Mn - 0,20-0,40
Cr - 3,59-4,19
W - 13,60-14,60
Мо - 2,01-2,80
V - 4,55-5,45
Со - 10,40-11,50
N - 0,02-0,1
О - Макс. 0,009
Другая цель изобретения достигается за счет использования режущего инструмента из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью и вязкостью, который изготовлен способом порошковой металлургии путем разделения потока жидкого металла сплава азотом в металлический порошок и прессования порошка при высокой температуре и давлении со всех сторон и, при необходимости, подвергнут горячей деформации, имеет высокую степень чистоты с содержанием и конфигурацией неметаллических включений в соответствии со значением КО самое большее 3, согласно испытанию по DIN 50602 и имеет следующий химический состав, мас.%:
С - 1,51-2,5
Si - До 0,8
Мn - До 1,5
Cr - 3,5-4,5
W - 13,3-15,3
Мо - 2,0-3,0
V - 4,5-6,9
Со - 10,05-12,0
S - До 0,52
N - До 0,3
О - Макс. 0,01
со значением: марганец минус сера (Mn-S), по меньшей мере, 0,19, железо, а остальное обусловленные процессом примеси и сопутствующие элементы, с условием, что отношение содержания вольфрама и молибдена составляет 5,2-6,5, и, что содержание кобальта составляет самое большее 70% от значения вольфрам + молибден, для высокоскоростного резания без смазочных средств деталей, в частности из легкого металла и подобных сплавов. При подобных требованиях оказалось, что особенно большое повышение стойкости в затрудненных условиях может быть достигнуто за счет использования инструментов, согласно изобретению, что, в частности, может принести экономические выгоды при обработке резанием.
Изобретение более подробно поясняется с помощью сравнительных испытаний.
В таблице приведены химический состав изделия из быстрорежущей стали, согласно изобретению, и химический состав сопоставимых материалов.
На фиг. 1 изображены кривые отпуска материалов. Геометрия образцов и условия термообработки были следующие:
- геометрия образцов: полушайбы r 30х10 мм;
- аустенитизация в вакууме при 1210oС;
- резкое охлаждение в потоке азота;
- отпуск: 3х2 ч.
На фиг. 2 в качестве сравнения изображен предел прочности к разрушению при изгибе материалов во время испытания на 4-точечный изгиб при следующих данных образцов.
Испытание проводилось в соответствии с изображенными на фиг.2 и приведенными ниже условиями:
- геометрия образца: круглый образец r 5,0 мм;
- закалка в вакууме при 1210oС;
- отпуск: 3х2 ч.
На фиг. 3 изображена характеристика твердости материалов при повышенной температуре 650oС в логарифмической зависимости от времени, причем все образцы имели приблизительно одинаковую исходную твердость 67-68 HRC. Испытание на твердость при повышенной температуре проводилось динамическим способом, разработанным в Центре материаловедения в г.Леобен ("Zeitschrift fur Metallkunde" 90 (1999) 8, 637).
Из сравнения результатов испытаний можно видеть, что кривые твердости и отпуска (фиг.1) различных материалов лежат вплотную друг к другу и, что при температуре отпуска свыше 570oС сплав 1 дает наивысшие значения твердости.
Хотя материал, согласно изобретению, имеет наивысшую вязкость при изгибе (фиг.2), отличия от сопоставимых материалов выражены несущественно.
При сравнении твердости быстрорежущих стальных материалов при повышенной температуре (фиг. 3) заметно значительное превосходство изделия с составом, согласно изобретению.
Эта высокая твердость при повышенной температуре и особая степень оксидной чистоты материала вызывают то, что при практическом применении при высокоскоростной сухой обработке прерывистым резанием отливок из алюминиево-кремниевого сплава была установлена стойкость режущего инструмента на 38% выше, причем износ объяснялся главным образом увеличенными скоплениями кремния в Al-Si-сплавах.

Claims (4)

1. Изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью и вязкостью, содержащей углерод, кремний, марганец, хром, вольфрам, молибден, ванадий, кобальт, железо, изготовленное способом порошковой металлургии, включающим распыление газом стального расплава и горячее изостатическое прессование порошка, отличающееся тем, что при изготовлении изделия, в частности режущего инструмента, распыление расплава осуществляют азотом, а после горячего изостатического прессования, при необходимости, проводят горячую деформацию, при этом получают изделие из стали следующего состава, мас.%:
Углерод 1,51-2,5
Кремний До 0,8
Марганец До 1,5
Хром 3,5-4,5
Вольфрам 13,3-15,3
Молибден 2,0-3,0
Ванадий 4,5-6,9
Кобальт 10,05-12,0
Сера До 0,52
Азот До 0,2
Кислород Макс. 0,01
Сопутствующие элементы, технологические примеси и железо Остальное
причем разность содержаний марганца и серы (Mn-S) составляет не менее 0,19, отношение содержаний вольфрама и молибдена составляет 5,2-6,5, а содержание кобальта составляет не более 70% от значения суммарного содержания вольфрама и молибдена и при содержании неметаллических включений в соответствии со значением КО не более 3 согласно DIN 50602.
2. Изделие по п.1, отличающееся тем, что оно изготовлено из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Углерод 1,75-2,38
Кремний 0,35-0,75
Марганец 0,28-0,54
Хром 3,56-4,25
Вольфрам 13,90-14,95
Молибден 2,10-2,89
Ванадий 4,65-5,95
Кобальт 10,55-11,64
Сера До 0,52
Азот 0,018-0,195
Кислород Макс. 0,01
Сопутствующие элементы
Технологические примеси и железо Остальное
3. Изделие по п.1, отличающееся тем, что оно изготовлено из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Углерод 1,69-2,29
Кремний 0,20-0,60
Марганец 0,20-0,40
Хром 3,59-4,19
Вольфрам 13,60-14,60
Молибден 2,01-2,80
Ванадий 4,55-5,45
Кобальт 10,40-11,50
Сера До 0,52
Азот 0,02-0,1
Кислород Макс. 0,009
Сопутствующие элементы
Технологические примеси и железо Остальное
4. Изделие по п.1, отличающееся тем, что оно предназначено для высокоскоростного резания без смазочных средств деталей, в частности из легких металлов и их сплавов.
RU2002109384/02A 2001-04-11 2002-04-10 Изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью RU2221073C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0058601A AT409389B (de) 2001-04-11 2001-04-11 Pm-schnellarbeitsstahl mit hoher warmfestigkeit
ATA586/2001 2001-04-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002109384A RU2002109384A (ru) 2003-10-20
RU2221073C1 true RU2221073C1 (ru) 2004-01-10

Family

ID=3677056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002109384/02A RU2221073C1 (ru) 2001-04-11 2002-04-10 Изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6652617B2 (ru)
EP (1) EP1249511B1 (ru)
KR (1) KR100474117B1 (ru)
CN (1) CN1156595C (ru)
AT (2) AT409389B (ru)
BR (1) BR0106358A (ru)
CA (1) CA2371320C (ru)
DE (1) DE50110937D1 (ru)
DK (1) DK1249511T3 (ru)
ES (1) ES2269340T3 (ru)
HK (1) HK1051221A1 (ru)
RU (1) RU2221073C1 (ru)
SI (1) SI1249511T1 (ru)
TW (1) TWI261071B (ru)
UA (1) UA76942C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542885C2 (ru) * 2012-05-08 2015-02-27 Белер Эдельшталь Гмбх Унд Ко Кг Материал с высокой стойкостью к износу
RU2708194C1 (ru) * 2019-08-01 2019-12-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ изготовления изделия из сплава Х65НВФТ

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT412000B (de) * 2003-04-24 2004-08-26 Boehler Edelstahl Gmbh & Co Kg Kaltarbeitsstahl-gegenstand
DE102004034905A1 (de) * 2004-07-19 2006-04-13 Böhler-Uddeholm Precision Strip GmbH & Co. KG Stahlband für Streichmesser, Auftragsmesser und Kreppschaber und pulvermetallurgisches Verfahren zu ihrer Herstellung
CN100430510C (zh) * 2006-01-24 2008-11-05 江苏华久特钢工具有限公司 高性能低成本高速钢
AT508591B1 (de) * 2009-03-12 2011-04-15 Boehler Edelstahl Gmbh & Co Kg Kaltarbeitsstahl-gegenstand
US8513020B2 (en) * 2009-12-08 2013-08-20 National Oilwell Varco, L.P. Corrosion testing apparatus and methods
CN103589960A (zh) * 2013-11-04 2014-02-19 虞伟财 一种电锯锯条用工具钢
JP6516440B2 (ja) * 2013-11-27 2019-05-22 山陽特殊製鋼株式会社 粉末高速度工具鋼
EP3084029B1 (en) 2013-12-20 2019-08-21 Höganäs AB (publ) A method for producing a sintered component and a sintered component
RU2625361C1 (ru) * 2016-07-27 2017-07-13 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Способ изготовления прутков из труднодеформируемого сплава на основе хрома
US20210262050A1 (en) * 2018-08-31 2021-08-26 Höganäs Ab (Publ) Modified high speed steel particle, powder metallurgy method using the same, and sintered part obtained therefrom
DE102019122638A1 (de) * 2019-08-22 2021-02-25 Voestalpine Böhler Edelstahl Gmbh & Co Kg Werkzeugstahl für Kaltarbeits- und Schnellarbeitsanwendungen
CN113699460A (zh) * 2021-08-13 2021-11-26 浙江中模材料科技有限公司 一种高硬度粉末钢及其热处理方法
CN116837273A (zh) * 2021-11-29 2023-10-03 河冶科技股份有限公司 喷射成形沉淀硬化高速钢
CN116837272A (zh) * 2021-11-29 2023-10-03 河冶科技股份有限公司 喷射成形耐腐蚀沉淀硬化高速钢
CN116949367A (zh) * 2023-07-07 2023-10-27 苏州瑞英成科技发展有限公司 切削钻头用耐磨无钴高速钢及其制备方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3936299A (en) * 1969-05-07 1976-02-03 Crucible Inc. Method for producing tool steel articles
JPS5297320A (en) * 1976-02-12 1977-08-16 Kobe Steel Ltd Nitrogen-containing high speed steel produced with powder metallurgy
US4224060A (en) * 1977-12-29 1980-09-23 Acos Villares S.A. Hard alloys
JPS616255A (ja) * 1984-06-20 1986-01-11 Kobe Steel Ltd 高硬度高靭性窒化粉末ハイス
US4880461A (en) * 1985-08-18 1989-11-14 Hitachi Metals, Ltd. Super hard high-speed tool steel
JP2689513B2 (ja) * 1988-08-31 1997-12-10 大同特殊鋼株式会社 低酸素粉末高速度工具鋼
DE69117870T2 (de) * 1990-10-31 1996-10-31 Hitachi Metals Ltd Durch Sintern von Pulver hergestellter Schnellarbeitsstahl und Verfahren zu seiner Herstellung
SE500008C2 (sv) * 1991-08-07 1994-03-21 Erasteel Kloster Ab Snabbstål med god varmhårdhet och slitstyrka framställt av pulver
JPH05171375A (ja) * 1991-12-24 1993-07-09 Daido Steel Co Ltd 加工性を改善した粉末工具鋼
JPH11222655A (ja) * 1998-02-04 1999-08-17 Daido Steel Co Ltd 粉末高速度工具鋼およびその製造方法
US6180266B1 (en) * 1998-07-15 2001-01-30 Nachi-Fujikoshi Corp Cutting tool
ATE240420T1 (de) * 1999-01-29 2003-05-15 Crs Holdings Inc Hochfester pulvermetallurgischer werkzeugstahl und daraus hergestellter gegenstand
SE514410C2 (sv) * 1999-06-16 2001-02-19 Erasteel Kloster Ab Pulvermetallurgiskt framställt stål

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542885C2 (ru) * 2012-05-08 2015-02-27 Белер Эдельшталь Гмбх Унд Ко Кг Материал с высокой стойкостью к износу
RU2708194C1 (ru) * 2019-08-01 2019-12-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ изготовления изделия из сплава Х65НВФТ

Also Published As

Publication number Publication date
CA2371320C (en) 2009-07-14
EP1249511A1 (de) 2002-10-16
ATA5862001A (de) 2001-12-15
AT409389B (de) 2002-07-25
UA76942C2 (ru) 2006-10-16
BR0106358A (pt) 2003-04-15
EP1249511B1 (de) 2006-09-06
HK1051221A1 (en) 2003-07-25
ATE338835T1 (de) 2006-09-15
DE50110937D1 (de) 2006-10-19
CA2371320A1 (en) 2002-10-11
DK1249511T3 (da) 2007-01-15
ES2269340T3 (es) 2007-04-01
CN1156595C (zh) 2004-07-07
SI1249511T1 (sl) 2006-12-31
US20030095886A1 (en) 2003-05-22
US6652617B2 (en) 2003-11-25
TWI261071B (en) 2006-09-01
KR100474117B1 (ko) 2005-03-08
KR20020080262A (ko) 2002-10-23
CN1388263A (zh) 2003-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2221073C1 (ru) Изделие из быстрорежущей стали с высокой термостойкостью
RU2497974C2 (ru) Закаленная мартенситная сталь с низким содержанием кобальта, способ получения детали из этой стали и деталь, полученная этим способом
KR101360922B1 (ko) 냉간 가공 강 및 냉간 가공 공구
SK284795B6 (sk) Oceľový výrobok kaliteľný a popustiteľný na tvrdosť aspoň 58 HRc
JPS6121299B2 (ru)
JP5323679B2 (ja) 冷間加工用鋼鉄
KR20080029910A (ko) 냉간 가공 공구강 제품
JP6621419B2 (ja) 二相ステンレス鋼
US4043843A (en) Abrasion resistant, heat hardenable, stainless steel
CN111961991B (zh) 一种超高强塑积trip型双相不锈钢及其制备方法
JPH036352A (ja) 耐遅れ破壊性及び冷間鍛造性を備えた高強度ボルト用鋼
EP3666910B1 (en) Low phosphorus, zirconium micro-alloyed, fracture resistant steel alloys
JP2004515654A (ja) プラスチック成型工具用のスチール合金、ホルダー及びホルダー部品、及びホルダー及びホルダー部品用にタフ焼入れしたブランク
EP0178894A2 (en) A method of heat treating high chromium cast ferrous-based alloys and a wearing element formed of a high chromium cast ferrous based alloy
Kurt et al. Mechanical changes and analysis of heat-treated 4140 steel with Taguchi method and ANOVA
CA2607641C (en) Steel alloy for cutting tools
JPH05171373A (ja) 粉末高速度工具鋼
JPH05163551A (ja) 粉末高速度工具鋼
CA2696389C (en) Cold-forming steel article
SK286758B6 (sk) Oceľ na prácu za studena s vysokou odolnosťou proti oderu
JP3053605B2 (ja) 靭性,耐摩耗性に優れた金属部材
JPH05171374A (ja) 粉末高速度工具鋼
RU2514901C2 (ru) Сталь
JPH0826434B2 (ja) 高硬度高靭性低合金高速度工具鋼

Legal Events

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

Effective date: 20160411