RU2532785C1 - Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь - Google Patents

Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2532785C1
RU2532785C1 RU2013122646/02A RU2013122646A RU2532785C1 RU 2532785 C1 RU2532785 C1 RU 2532785C1 RU 2013122646/02 A RU2013122646/02 A RU 2013122646/02A RU 2013122646 A RU2013122646 A RU 2013122646A RU 2532785 C1 RU2532785 C1 RU 2532785C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
corrosion
molybdenum
metallurgy
nickel
Prior art date
Application number
RU2013122646/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Новиков
Константин Иванович Недашковский
Борис Михайлович Громыко
Владимир Владимирович Дмитриев
Нина Алексеевна Ильичева
Елена Викторовна Логачева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
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 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" filed Critical Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
Priority to RU2013122646/02A priority Critical patent/RU2532785C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532785C1 publication Critical patent/RU2532785C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству высокопрочных коррозионностойких мартенситностареющих сталей, используемых в энергетическом машиностроении для изготовления высоконагруженных упругих металлических уплотнений разъемных соединений энергетических установок, работающих в агрессивных средах при температурах от 20 до 723K. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод до 0,03, азот до 0,02, хром 9,3-10,5, никель 7,0-8,5, молибден 1,2-3,0, кобальт 3,5-7,0, ванадий 0,1-0,3, вольфрам 0,05-0,2, марганец 0,05-0,15, кремний 0,05-0,15, кальций 0,001-0,05, церий 0,001-0,05, ниобий 0,05-0,15, титан 0,01-0,08, иттрий 0,001-0,05, железо остальное. Повышается структурная стабильность и сопротивление водородной хрупкости изготавливаемых упругих металлических уплотнений криогенной техники, что обеспечивает требуемую высокую герметичность разъемных фланцевых соединений энергетических установок, в частности, жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) с криогенными компонентами топлива. 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству высокопрочных коррозионностойких мартенситностареющих сталей, и может быть использовано в энергетическом машиностроении для изготовления высоконагруженных упругих металлических уплотнений разъемных соединений энергетических установок, работающих в агрессивных средах при температурах от 20 до 723K.
Упругие металлические уплотнения разъемных фланцевых соединений агрегатов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) с криогенными компонентами топлива работают в сложных условиях динамических и вибрационных нагрузок, высоких контактных давлений, воздействия агрессивной среды и криогенных температур. Этим условиям в наибольшей степени отвечают коррозионностойкие мартенситностареющие стали, имеющие требуемое сочетание прочности, пластичности, вязкости разрушения, упругости, хладостойкости, коррозионной стойкости и сопротивления водородной хрупкости. Последнее особенно важно для уплотнений, работающих в водородсодержащих средах (жидком и газообразном водороде), а также при нанесении мягких герметизирующих покрытий гальваническим способом, при котором происходит насыщение металла диффузионно-подвижным водородом.
Известна высокопрочная коррозионностойкая мартенситностареющая пружинная сталь марки 04Х14К13Н4М3ТБВ-ВД (ЭП767-ВД) следующего химического состава, масс.%:
Углерод до 0,04
Хром 13,5-15,0
Никель 3,8-4,8
Молибден 2,6-3,2
Кобальт 13,0-14,0
Титан 0,2-0,5
Вольфрам 0,15-0,3
Церий до 0,01
Марганец до 0,2
Кремний до 0,02
Железо остальное
(Металловедение и термическая обработка стали и сплавы; справ, изд. Т.II. Основы термической обработки / Под ред. М.Л. Берштейна., А.Г. Рахштадта. М.: Металлургия, 1983. 368 с.).
После закалки, холодной пластической деформации, обработки холодом и старения известная сталь имеет высокие характеристики прочности, релаксационной стойкости и сопротивления малым пластическим деформациям (предел упругости σ0,005=1130 МПа). Однако эта сталь имеет неудовлетворительный порог хладноломкости, что не позволяет использовать ее в ответственных конструкциях криогенной техники.
Известна коррозионностойкая сталь мартенситного класса марки 03Х12Н10МТР-ВД (ЭП810-ВД) со слабым эффектом упрочнения при старении, работоспособная в интервале температур от 20 до 723K. Сталь имеет следующий химический состав, масс.%:
Углерод до 0,03
Хром 11,5-12,5
Никель 9,0-10,3
Молибден 0,5-0,8
Кобальт 0,15-0,25
Титан до 0,2
Вольфрам до 0,1
Церий до 0,003
Марганец до 0,25
Кремний до 0,25
Железо остальное
(Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы; справ, изд. / А.П. Шлямнев и др. - М.: "Проммет-сплав", 2008. 336 с.).
Недостатком известной стали, имеющей структуру безуглеродистого слабопересыщенного α-твердого раствора, является низкий уровень прочностных и упругих свойств (σв=950-1050 МПа, σ0,2=800-900 МПа, σ0,005=700-800 МПа), что связано с ограниченными возможностями упрочнения ОЦК-решетки мартенсита, склонной к хладноломкости.
Для решения проблемы "прочность - хладноломкость" в криогенной технике применяют высокопрочные коррозионностойкие мартенситно-стареющие стали переходного аустенитно-мартенситного класса с двухфазным (ОЦК+ГЦК)-строением. Наличие в структуре этих сталей до 30-40% пластичной аустенитной фазы с ГЦК-решеткой позволяет эффективно использовать известные способы твердорастворного и дисперсионного упрочнения, при этом сохраняется высокое сопротивление хладноломкости.
В частности, известна коррозионностойкая мартенситно-стареющая сталь аустенитно-мартенситного класса следующего химического состава, масс.% (патент РФ №2275439, C22C 38/52):
Углерод до 0,05
Хром 11,2-12,5
Никель 7,0-8,0
Кобальт 5,6-7,0
Молибден 3,7-4,5
Ниобий до 0,5
Алюминий до 0,05
Марганец до 0,2
Кремний до 0,2
Кальций до 0,05
Церий до 0,1
Барий до 0,02
РЗМ до 0,15
Железо остальное
Данная сталь имеет высокие значения предела прочности в сочетании с высокой ударной вязкостью при 20K: σв=1350-1500 МПа, KCV=0,3-0,5 МДж/м2. Однако она имеет низкое сопротивление малым пластическим деформациям (низкие упругие свойства) и склонна к охрупчиванию в водородсодержащих средах, что характерно для сталей переходного класса с нестабильным остаточным аустенитом.
Наиболее близким техническим решением является коррозионностойкая мартенситностареющая сталь мартенситного класса с регулируемым мартенситным превращением, работоспособная в интервале температур от 20 до 723K (патент РФ №2169790, C22C 38/00). Сталь имеет следующий химический состав, масс.%:
Углерод 0,01-0,04
Хром 9,5-13,5
Никель 6,0-9,0
Молибден 0,8-4,0
Кобальт 2,5-7,8
Марганец 0,1-0,9
Кремний 0,1-0,75
Ванадий 0,03-0,3
Азот 0,01-0,08
Кальций 0,001-0,05
Церий 0,001-0,05
Вольфрам 0,02-0,3
Железо остальное
Принципиальной особенностью сталей этого класса является способ формирования требуемого структурного состояния - путем трансформации исходной мартенситной структуры в двухфазную аустенитно-мартенситную структуру в процессе специальной термоциклической обработки. Формируемая таким образом аустенитная фаза (вторичный ревертированный аустенит обратного α→γ мартенситного превращения) имеет повышенную прочность и деформационную устойчивость, что связано с особым субмикрокристаллическим строением и фазовым наклепом ревертированного аустенита, а также с высокой энергией упругого межфазового взаимодействия ОЦК- и ГЦК-кристаллов в составе аустенитно-мартенситной структуры.
Недостатком известной стали является наличие в фазовом составе, наряду со стабильным вторичным аустенитом, до 10-15% нестабильного остаточного аустенита, склонного к мартенситному превращению при пластическом деформировании в криогенных средах. Это вызвано повышенным содержанием в химическом составе аустенитообразующих элементов, прежде всего элементов внедрения (азота и углерода). Наличие нестабильного остаточного аустенита ухудшает упругие характеристики и релаксационную стойкость сплава. Кроме того, для уплотнений с герметизирующими гальваническими покрытиями в процессе эксплуатации возможно появление в структуре металла хрупкой пересыщенной водородом α-фазы, являющейся продуктом превращения нестабильного аустенита, что может привести к отслоению покрытия и нарушению герметичности разъемных соединений энергетических установок.
Задача изобретения - создание высокопрочной коррозионностойкой мартенситностареющей стали, имеющей высокую структурную стабильность и не склонную к водородной хрупкости при использовании в высоконагруженных упругих металлических уплотнениях с герметизирующими гальваническими покрытиями, что позволяет обеспечить высокую работоспособность и герметичность разъемных соединений энергетических установок, эксплуатируемых при температурах от 20 до 723K.
Задача решена за счет того, что коррозионностойкая мартенситностареющая сталь, содержащая углерод, азот, хром, никель, молибден, кобальт, ванадий, вольфрам, марганец, кремний, кальций, церий и железо, дополнительно содержит ниобий, титан и иттрий при следующем соотношении компонентов, масс.%:
Углерод до 0,03
Азот до 0,02
Хром 9,3-10,5
Никель 7,0-8,5
Молибден 1,2-3,0
Кобальт 3,5-7,0
Ванадий 0,1-0,3
Вольфрам 0,05-0,2
Марганец 0,05-0,15
Кремний 0,05-0,15
Кальций 0,001-0,05
Церий 0,001-0,05
Ниобий 0,05-0,15
Титан 0,01-0,08
Иттрий 0,001-0,05
Железо Остальное
В химическом составе предложенной стали содержится минимальное количество примесей внедрения углерода и азота, которые ухудшают хладноломкость ОЦК-решетки мартенсита, а также приводят к появлению нежелательных карбонитридных фаз.
Концентрация хрома в пределах 9,3-10,5% обеспечивает требуемую коррозионную стойкость, а концентрация никеля в пределах 7,0-8,5% - требуемое сопротивление хладноломкости криогенной стали.
Совместное легирование молибденом и кобальтом в заданных пределах упрочняет сталь при старении в результате распада пересыщенного α-твердого раствора с появлением зон предвыделения интерметаллидной R-фазы состава хром-железо-молибден. Такого рода дисперсионное упрочнение, в отличие от упрочнения интерметаллидной фазой состава Ni3(Ti, Al), не сопровождается обеднением мартенситной матрицы никелем, что позволяет сохранить высокую хладостойкость α-мартенсита.
Добавки ванадия и вольфрама, а также дополнительное легирование ниобием в количестве 0,05-0,15% и титаном в количестве 0,01-0,08%, необходимы для уменьшения диффузионной подвижности углерода в твердом растворе, что предотвращает образование в процессе термоциклической обработки нежелательных вторичных карбидных фаз состава Cr23C6. Кроме того, ниобий и титан повышают порог рекристаллизации аустенитной фазы, тем самым сохраняется фазовый наклеп и высокая прочность вторичного (ревертированного) аустенита. Более высокое содержание ниобия и титана может привести к загрязнению сплава хрупкими специальными карбидами и включениями δ-феррита.
Добавки марганца, кремния, кальция, церия и иттрия необходимы для качественного раскисления, рафинирования и модифицирования расплава в процессе выплавки. Легирование иттрием в количестве 0,001-0,05% позволяет дополнительно очистить границы зерен от вредных примесей, а также измельчить исходное кристаллическое строение металла.
Химический состав сбалансирован по суммарному количеству аустенито- и ферритообразующих элементов таким образом, чтобы после выплавки и гомогенизации предложенная сталь имела преимущественно однофазную структуру пакетного (реечного) мартенсита с минимальным количеством остаточного аустенита (не более 5%), без включений δ-феррита и избыточных интерметаллических фаз.
Предложенную сталь выплавили в вакуумной индукционной печи с последующим вакуумно-дуговым переплавом. Химический состав исследованных плавок показан в таблице 1.
Результаты контроля механических свойств и фазового состава предложенной стали, термообработанной по режимам термоциклирования с целью тепловой стабилизации аустенитной фазы, показаны в таблице 2. Как следует из приведенных данных, сталь имеет высокие значения прочностных свойств и сопротивления хрупкому разрушению, не склонна к водородной хрупкости, не чувствительна к концентрации напряжений и имеет стабильную аустенитную фазу при испытаниях в среде жидкого водорода. Разъемные фланцевые соединения с упругими уплотнениями из предложенной стали имеют высокую герметичность при контроле по жидкому водороду и газообразному гелию.
Сталь найдет применение в ракетно-космической и уплотнительной технике, в частности в ЖРД с криогенными компонентами топлива для уплотнения разъемных соединений.

Claims (1)

  1. Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь, содержащая углерод, азот, хром, никель, молибден, кобальт, ванадий, вольфрам, марганец, кремний, кальций, церий и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ниобий, титан и иттрий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Углерод до 0,03 Азот до 0,02 Хром 9,3-10,5 Никель 7,0-8,5 Молибден 1,2-3,0 Кобальт 3,5-7,0 Ванадий 0,1-0,3 Вольфрам 0,05-0,2 Марганец 0,05-0,15 Кремний 0,05-0,15 Кальций 0,001-0,05 Церий 0,001-0,05 Ниобий 0,05-0,15 Титан 0,01-0,08 Иттрий 0,001-0,05 Железо Остальное
RU2013122646/02A 2013-05-17 2013-05-17 Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь RU2532785C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122646/02A RU2532785C1 (ru) 2013-05-17 2013-05-17 Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122646/02A RU2532785C1 (ru) 2013-05-17 2013-05-17 Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2532785C1 true RU2532785C1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53382491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122646/02A RU2532785C1 (ru) 2013-05-17 2013-05-17 Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532785C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778709C2 (ru) * 2020-09-04 2022-08-23 Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Литейная коррозионно-стойкая свариваемая криогенная сталь и способ ее получения

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3488186A (en) * 1966-08-25 1970-01-06 Int Nickel Co Strong fracture-tough steel
EP1041261A1 (en) * 1997-12-15 2000-10-04 Hitachi, Ltd. Gas turbine for power generation, and combined power generation system
US6413329B1 (en) * 1999-02-12 2002-07-02 Hitachi Metals, Ltd. High strength steel for dies with excellent machinability
RU2221895C1 (ru) * 2002-11-18 2004-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Коррозионностойкая сталь и изделие, выполненное из неё
RU45998U1 (ru) * 2005-02-01 2005-06-10 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Изделие из стали
RU2270268C1 (ru) * 2005-02-01 2006-02-20 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее
RU2288966C1 (ru) * 2005-04-01 2006-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
US20090277539A1 (en) * 2005-11-21 2009-11-12 Yuuji Kimura Steel for Warm Working, Warm Working Method Using the Steel, and Steel Material and Steel Component Obtainable Therefrom

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3488186A (en) * 1966-08-25 1970-01-06 Int Nickel Co Strong fracture-tough steel
EP1041261A1 (en) * 1997-12-15 2000-10-04 Hitachi, Ltd. Gas turbine for power generation, and combined power generation system
US6413329B1 (en) * 1999-02-12 2002-07-02 Hitachi Metals, Ltd. High strength steel for dies with excellent machinability
RU2221895C1 (ru) * 2002-11-18 2004-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Коррозионностойкая сталь и изделие, выполненное из неё
RU45998U1 (ru) * 2005-02-01 2005-06-10 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Изделие из стали
RU2270268C1 (ru) * 2005-02-01 2006-02-20 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее
RU2288966C1 (ru) * 2005-04-01 2006-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
US20090277539A1 (en) * 2005-11-21 2009-11-12 Yuuji Kimura Steel for Warm Working, Warm Working Method Using the Steel, and Steel Material and Steel Component Obtainable Therefrom

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778709C2 (ru) * 2020-09-04 2022-08-23 Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Литейная коррозионно-стойкая свариваемая криогенная сталь и способ ее получения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5709881B2 (ja) オーステナイト系高Mnステンレス鋼およびその製造方法と、その鋼を用いた部材
US4171218A (en) Anticorrosive bellows
MX2011004528A (es) Tubo de acero inoxidable de alta resistencia excelente para la resistencia a la tension por sulfuro y la resistencia a la corrosion por gas de acido carbonico de alta temperatura.
WO2017162160A1 (zh) 耐硫化氢应力腐蚀开裂的马氏体不锈钢油套管用钢、油套管及其制造方法
US10487378B2 (en) Austenitic alloy
JP2023526739A (ja) 高強度耐高温腐食性マルテンサイト系ステンレス鋼及びその製造方法
JP3546421B2 (ja) 高強度・高耐食含窒素オーステナイ ト系ステンレス鋼
CN109536841A (zh) 一种耐腐蚀的奥氏体-铁素体双相耐热钢及其制备方法
RU2584315C1 (ru) Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая, в том числе в биоактивных средах, свариваемая сталь и способ ее обработки
RU2532785C1 (ru) Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь
JP4450700B2 (ja) 耐遅れ破壊性に優れる表面窒化高強度ステンレス鋼帯及びその製造方法
CN105132823A (zh) 含Cr高强度定膨胀合金
RU2352680C1 (ru) Ферритная коррозионно-стойкая сталь
JPH04191352A (ja) 耐ヘタリ性に優れた内燃機関のガスケット用材料
CN106319344A (zh) 一种马氏体不锈钢
RU2323998C1 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая ферритная сталь
JPS6362848A (ja) 高強度低合金耐熱鋼
JPH02247360A (ja) 高強度かつ耐食性、耐応力腐食割れ性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼およびその製造方法
JP2006104498A (ja) 加工性および低温靭性に優れた高純度フェライト系鋼板
JPH01230723A (ja) タービンロータの製造方法
JPH1068050A (ja) 耐熱へたり性に優れたばね用ステンレス鋼
JP2000212705A (ja) 耐焼き戻し脆性及び耐水素脆性に優れたNi系調質鋼及びその製造方法
RU2716922C1 (ru) Аустенитная коррозионно-стойкая сталь с азотом
RU2204622C2 (ru) Коррозионно-стойкая аустенитная трип-сталь для холодной пластической деформации и изделие, выполненное из нее
RU2571241C2 (ru) Ферритная коррозионностойкая сталь

Legal Events

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

Effective date: 20200518

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220406