RU2334017C1 - Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее - Google Patents

Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее Download PDF

Info

Publication number
RU2334017C1
RU2334017C1 RU2006142829/02A RU2006142829A RU2334017C1 RU 2334017 C1 RU2334017 C1 RU 2334017C1 RU 2006142829/02 A RU2006142829/02 A RU 2006142829/02A RU 2006142829 A RU2006142829 A RU 2006142829A RU 2334017 C1 RU2334017 C1 RU 2334017C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
strength
cobalt
molybdenum
nickel
Prior art date
Application number
RU2006142829/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006142829A (ru
Inventor
Андрей Борисович Шалькевич (RU)
Андрей Борисович Шалькевич
Нина Григорьевна Покровска (RU)
Нина Григорьевна Покровская
Елена Сергеевна Маркова (RU)
Елена Сергеевна Маркова
Анатолий Иванович Щербаков (RU)
Анатолий Иванович Щербаков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2006142829/02A priority Critical patent/RU2334017C1/ru
Publication of RU2006142829A publication Critical patent/RU2006142829A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334017C1 publication Critical patent/RU2334017C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочной мартенситностареющей стали, предназначенной для изготовления высоконагруженных деталей большого сечения, работающих от -70°С до 400°С. Сталь содержит углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, кальций, магний, лантан, иттрий и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,002-0,03, никель 17,0-19,0, кобальт 7,5-8,5, молибден 4,6-5,6, титан 0,3-0,6, алюминий 0,001-0,15, бор 0,001-0,005, кальций 0,001-0,03, магний 0,001-0,03, лантан 0,015-0,05, иттрий 0,015-0,05, железо - остальное. Повышается коррозионная стойкость, пластичность, вязкость и сопротивление усталости при сохранении высокой прочности. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокопрочной мартенситностареющей стали, обладающей наряду с высокой прочностью высокими значениями пластичности, вязкости, усталости и сопротивлением коррозионному растрескиванию.
Сталь предназначена для изготовления высоконагруженных деталей большого сечения, работающих от -70 до 400°С, например валы двигателей, детали шасси, крыла и другие детали, применяемые в авиационной технике и в машиностроении.
Известна высокопрочная мартенситностареющая сталь, имеющая следующий химический состав (мас.%):
углерод ≤0,005
никель 12-24,5
молибден 2,5-12
кобальт 4,17-20
алюминий ≤0,15
марганец ≤0,1
кремний ≤0,1
титан ≤0,1
сера ≤0,003
фосфор ≤0,01
водород ≤0,0003
кислород ≤0,001
азот ≤0,003
железо остальное
(патент США №6663730).
Данная сталь обеспечивает высокую прочность σВ=1850 МПа только с применением перед закалкой дополнительной 30% пластической деформации и поэтому не может быть использована для изготовления деталей крупного сечения из поковок и штамповок.
Известна мартенситностареющая сталь, имеющая следующий химический состав (мас.%):
углерод 0,005-0,02
никель 15-20
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 остальное
(патент РФ 2219276).
Сталь предназначена для изготовления тонких листов, бесшовных труб, применяемых для изготовления сильфонов. Основными требованиями, предъявляемыми к стали, являются хорошая штампуемость листа в холодном состоянии, высокая прочность и ползучесть.
Из-за высокого уровня прочностных свойств (σВ=2200-2400 МПа) не достигается комплекс физико-механических свойств, необходимый для деталей авиационной техники большого сечения, а именно сочетание высокой прочности с хорошей вязкостью, пластичностью и высоким сопротивлением стали коррозионному растрескиванию и усталости.
В состав стали введены РЗМ в количестве (0,001-0,010)% для раскисления ее при выплавке, что является недостаточным для модифицирования стали, улучшения состояния границ зерен, ответственных за сопротивление стали коррозионному растрескиванию.
Кроме того, сталь содержит повышенное количество кобальта, что значительно удорожает ее.
Известна мартенситностареющая сталь, имеющая следующий химический состав (мас.%):
углерод ≤0,008
марганец ≤3,0
фосфор ≤0,01
сера ≤0,005
кремний ≤2,0
никель 12-22
молибден 3-7
кобальт ≤7,0
титан ≤0,1
алюминий ≤2,0
азот ≤0,005
кислород ≤0,003
бор ≤0,01
ниобий ≤1,0
тантал ≤2,0
вольфрам ≤2,0
ниобий + тантал + вольфрам ≤0,5
железо остальное
(патент ЕР №1111080).
Сталь предназначена для изготовления деталей из полосы и не пригодна для изготовления деталей крупного сечения.
Кроме того, присутствие в составе сталей большого содержания кремния и марганца (более 0,1% каждого) и небольшое количество кобальта уменьшает ее пластичность и вязкость, особенно при отрицательных температурах, повышает склонность стали к хрупкому разрушению, снижает прочность надрезанных образцов.
Наиболее близкой по химическому составу и прочностным свойствам к предлагаемой стали является высокопрочная мартенситностареющая сталь, принятая за прототип.
Сталь имеет следующий химический состав (мас.%):
углерод ≤0,03
никель 6-11
кобальт 7-11
молибден 4-9
титан 0,1-1,0
алюминий 0,05-0,15
бор ≤0,10
цирконий до 0,10
кремний до 0,10
марганец до 0,10
кальций до 0,10
хром 8,1-9,0
фосфор до 0,010
сера до 0,010
железо остальное
(патент Японии №7243003).
Сталь применяется для деталей небольшого сечения общего назначения, где требования по коррозионной стойкости отсутствуют.
Недостатком этой стали и изделий, выполненных из нее, является низкая коррозионная стойкость, вязкость при низких температурах. Высокое содержание молибдена вызывает пограничные выделения фазы Лавеса, что приводит к охрупчиванию и снижению характеристик надежности.
Технической задачей настоящего изобретения является создание высокопрочной мартенситностареющей стали с высокой коррозионной стойкостью, пластичностью, вязкостью, сопротивлением усталости и обеспечивающей надежность изделий, выполненных из этой стали.
Для достижения поставленной задачи предложена высокопрочная мартенситностареющая сталь, содержащая железо, углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, кальций, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит магний, лантан, иттрий при следующем соотношении компонентов (мас.%):
углерод 0,002-0,03
никель 17-19
кобальт 7,5-8,5
молибден 4,6-5,6
титан 0,3-0,6
алюминий 0,001-0,15
бор 0,001-0,005
кальций 0,001-0,03
магний 0,001-0,03
лантан 0,015-0,05
иттрий 0,015-0,05
железо остальное
и изделие, выполненное из нее.
Подобранное соотношение компонентов позволяет получить мартенситную структуру и после старения обеспечить при прочности не менее 1765 МПа высокую пластичность, вязкость, характеристики надежности (коррозионную стойкость и сопротивление усталости) стали и изделия, выполненного из нее.
Микролегирование стали лантаном и иттрием, кальцием и магнием в заданном количестве измельчает размер зерен в стали, улучшает состояние их границ, изменяет морфологию и распределение неметаллических включений, переводя их в мелкие глобулярные включения, и тем самым эффективно повышает коррозионную стойкость, усталость при высокой вязкости и пластичности.
Пример осуществления изобретения
Опытные стали в пределах заявленного состава, а также прототип выплавляли в лабораторных условиях в вакуумно-индукционной печи с последующим вакуумно-дуговым переплавом (таблица 1).
Термическая обработка осуществлялась по стандартным режимам, принятым для деталей крупного сечения.
В таблице 2 представлены физико-механические свойства сталей.
Сталь после термообработки обладает следующими механическими свойствами:
предел прочности, σв 1765-1864 МПа
предел текучести, σ0,2 1665-1825 МПа
относительное сужение, ψ 57-64%
ударная вязкость, KCU 60-75 Дж/см2 при +20°С
50-65 Дж/см2 при -70°С
предел выносливости σ-1 706-755 МПа
Сталь имеет высокое сопротивление коррозионному растрескиванию: при приложенном напряжении σ=1420 МПа сталь выдерживает без разрушения более 240 суток в камере солевого тумана КСТ-35 (5% NaCl, t=35°C).
По сравнению с известной сталью (прототип) предложенная сталь обладает более чем в 1,5 раза большими значениями ударной вязкости при t° +20 и -70°С, более высоким сопротивлением усталости, а по коррозионной стойкости превосходит прототип более чем в 9 раз.
Таким образом, применение предложенной высокопрочной мартенситностареющей стали в высоконагруженных деталях большого сечения, таких как валы двигателей, детали шасси и др., работающих в интервале температур от -70° до +400°С, позволит обеспечить их надежность и повысить ресурс изделий нового поколения.
Таблица 1
Химический состав сталей
№ п/п Сталь Содержание элементов, мас.%
С Ni Co Mo Ti Al В La Y Ca Mg .Fe
1 Предложенная 0,02 17,0 7,5 4,6 0,3 0,15 0,001 0,015 0,015 0,001 0,01 ост.
2 0,002 17,9 8,0 5,1 0,4 0,08 0,003 0,03 0,03 0,01 0,03 ост.
3 0,03 19,0 8,5 5,6 0,6 0,001 0,005 0,05 0,05 0,03 0,001 ост.
4 Прототип*) 0,03 6,0 7,5 7,0 0,7 0,12 0,080 - - 0,1 - ост.
*) Cr 8,5%, Zr 0,05%, Mn≤0,1%, Si≤0,1%, P≤0,01%, S≤0,01%
Таблица 2
Физико-механические свойства стали
№ п/п Сталь σB σ0,2 δ5 ψ KCU, Дж/см2 σ-1, МПа (база 107 ц) Коррозия под напряжением КСТ-35; σ=1420 МПа
МПа % +20°С -70°С
1 Предложенная 1765 1665 12,0 64,0 75 65 706 более 240 суток без разруш.
2 1850 1800 11,0 60,0 70 60 735 более 240 суток без разруш.
3 1864 1825 10,5 57,0 60 50 755 более 240 суток без разруш.
4 Прототип 1765 1650 7,0 45,0 40 30 647 30 суток

Claims (2)

1. Высокопрочная мартенситностареющая сталь, содержащая железо, углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, кальций, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит магний, лантан, иттрий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,002-0,03 никель 17,0-19,0 кобальт 7,5-8,5 молибден 4,6-5,6 титан 0,3-0,6 алюминий 0,001-0,15 бор 0,001-0,005 кальций 0,001-0,03 магний 0,001-0,03 лантан 0,015-0,05 иттрий 0,015-0,05 железо остальное
2. Изделие из высокопрочной мартенситностареющей стали, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по п.1.
RU2006142829/02A 2006-12-05 2006-12-05 Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее RU2334017C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142829/02A RU2334017C1 (ru) 2006-12-05 2006-12-05 Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142829/02A RU2334017C1 (ru) 2006-12-05 2006-12-05 Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006142829A RU2006142829A (ru) 2008-06-10
RU2334017C1 true RU2334017C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39581165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142829/02A RU2334017C1 (ru) 2006-12-05 2006-12-05 Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334017C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2840160A3 (en) * 2013-08-23 2015-03-25 Daido Steel Co.,Ltd. Maraging steel excellent in fatigue characteristics
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
RU2733612C2 (ru) * 2015-04-23 2020-10-05 Аперам Сталь, продукт, произведенный из такой стали, и способ его изготовления
RU2751064C1 (ru) * 2020-06-17 2021-07-07 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Высокопрочная порошковая коррозионно-стойкая сталь

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2840160A3 (en) * 2013-08-23 2015-03-25 Daido Steel Co.,Ltd. Maraging steel excellent in fatigue characteristics
US10119186B2 (en) 2013-08-23 2018-11-06 Daido Steel Co., Ltd. Maraging steel excellent in fatigue characteristics
RU2733612C2 (ru) * 2015-04-23 2020-10-05 Аперам Сталь, продукт, произведенный из такой стали, и способ его изготовления
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
RU2751064C1 (ru) * 2020-06-17 2021-07-07 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Высокопрочная порошковая коррозионно-стойкая сталь

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006142829A (ru) 2008-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2620216C2 (ru) Стальной сплав для получения низколегированной высокопрочной стали
EP1373590B1 (en) Ultra-high-strength precipitation-hardenable stainless steel and elongated strip made therefrom
EP3134556B1 (en) Surface hardenable stainless steels
CN108220815B (zh) 热锻用高热强性、高冲击韧性热作模具钢及制备方法
EP3617337A1 (en) HIGH-Mn STEEL AND PRODUCTION METHOD THEREFOR
US9506125B2 (en) Aircraft engine shaft comprising a maraging steel having a tensile strength of 2300MPa or more
EP2985362B1 (en) Age-hardenable steel
RU2334017C1 (ru) Высокопрочная мартенситностареющая сталь и изделие, выполенное из нее
KR20130121755A (ko) 우수한 강도 및 인성을 갖는 증기 터빈 블레이드용 강철
WO2007123164A1 (ja) 内燃機関用ピストンリング材
JP7422854B2 (ja) 鋼部品の製造方法及び鋼部品
RU2556173C2 (ru) Высокопрочная высокопластичная легированная сталь
KR20080068753A (ko) 초고강도 마르텐사이트 합금
KR102554100B1 (ko) NiCrMo강 및 NiCrMo강재의 제조 방법
CN116601324A (zh) 奥氏体不锈钢
KR20200047319A (ko) 항복강도가 우수한 오스테나이트계 고망간 강재 및 그 제조방법
CN106566953A (zh) 一种耐腐蚀合金锻件及其生产方法
RU2653954C2 (ru) Способ производства толстолистового проката для изготовления электросварных газонефтепроводных труб большого диаметра категории прочности х42-х56, стойких против индуцированного водородом растрескивания в h2s -содержащих средах
US10378072B2 (en) Maraging steel
EP2985361B1 (en) Age-hardening steel
WO2021251892A1 (en) Hot work tool steel
RU76647U1 (ru) Вал (варианты)
RU2788982C1 (ru) Стальная деталь и способ ее получения
RU2204622C2 (ru) Коррозионно-стойкая аустенитная трип-сталь для холодной пластической деформации и изделие, выполненное из нее
RU2605034C1 (ru) Горячекатаная сталь для горячей штамповки

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180215

Effective date: 20180215