RU2555319C1 - Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь - Google Patents

Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2555319C1
RU2555319C1 RU2014137274/02A RU2014137274A RU2555319C1 RU 2555319 C1 RU2555319 C1 RU 2555319C1 RU 2014137274/02 A RU2014137274/02 A RU 2014137274/02A RU 2014137274 A RU2014137274 A RU 2014137274A RU 2555319 C1 RU2555319 C1 RU 2555319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
nickel
manganese
calcium
bismuth
Prior art date
Application number
RU2014137274/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Валерьевич Рябов
Олег Кириллович Токовой
Илья Валерьевич Чуманов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
Priority to RU2014137274/02A priority Critical patent/RU2555319C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555319C1 publication Critical patent/RU2555319C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к получению сталей, применяемых в серийном и массовом производстве ответственных деталей машин. Сталь имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,18-0,23, кремний 0,17-0,37, марганец 0,70-1,10, хром 0,40-0,70, никель 0,40-0,70, молибден 0,15-0,25, висмут 0,08-0,13, кальций 0,002-0,003, алюминий 0,005-0,015, железо - основа. В качестве примесей сталь содержит, мас.%: медь не более 0,25, сера не более 0,025, фосфор не более 0,025. Отношение содержания кальция к содержанию алюминия составляет от 0,20 до 0,40. Повышается обрабатываемость стали резанием при сохранении требуемых механических свойств металла, а также улучшается экологическая обстановка производства за счет снижения агрессивности вредных выбросов в окружающую атмосферу высокотоксичных компонентов. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 11 пр.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к получению сталей с особыми технологическими свойствами, применяемых в серийном и массовом производстве ответственных деталей машин.
Из уровня техники известна сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием (ГОСТ 1414-75). Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия (Переиздание, с Изменениями №1, 2, 3, с Поправками), содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, свинец, никель и железо при следующем соотношении компонентов, масс. %:
- углерод - 0,18-0,23;
- кремний - 0,17-0,37;
- марганец - 0,70-1,10;
- хром - 0,40-0,70;
- молибден - 0,15-0,25;
- свинец - 0,15-0,30;
- никель - 0,40-0,70;
- железо - основа.
Кроме того, в состав стали могут входить, масс. %:
- медь - не более 0,30;
- сера - не более 0,035;
- фосфор - не более 0,035.
К недостаткам данной стали можно отнести следующее:
- сера и фосфор, способствующие улучшению показателей обрабатываемости стали, в случае ее легирования свинцом не оказывают существенного влияния на процесс механического резания, а увеличение их содержания выше значений, обеспечивающих получение высококачественной стали, нецелесообразно в связи с аккумулятивным негативным воздействием указанных элементов на механические свойства металлопродукции;
- очевидная бесперспективность дальнейшего улучшения обрабатываемости стали путем увеличения содержания свинца имеет больше регламентированных значений, поскольку превышение его предельной растворимости в железе приводит к ухудшению механических характеристик и росту их анизотропии, а также способствует усилению красноломкости поверхностного слоя в процессе горячей обработки металла давлением;
- неравномерное распределение свинца в теле слитка вследствие его большой физической плотности и высокой упругости пара, что затрудняет гарантированное получение требуемых свойств стали от плавки к плавке и обусловливает понижение выхода годного металла, а следовательно, и производительности процесса обработки давлением из-за образования дефектов в местах наибольшего скопления данного элемента;
- во время горячего пластического деформирования стали, содержащей свинец, происходит его диффузия на поверхность заготовки, что приводит к образованию в указанной области капиллярного слоя, ухудшающего условия захвата валками полосы металла вследствие уменьшения коэффициента трения, и снижению производительности прокатного оборудования;
- свинец крайне токсичен и согласно установленным на сегодняшний день гигиеническим нормативам относится к наивысшему 1 классу опасности, поэтому в черной металлургии все отчетливее прослеживается тенденция по отказу от его применения вследствие серьезного ухудшения экологии окружающей среды.
Кроме того, известна сталь с высокой обрабатываемостью резанием (патент RU 2128727), содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, висмут, никель, серу, фосфор и железо при следующем соотношении компонентов, масс. %:
- углерод - 0,18-0,23;
- кремний - 0,17-0,37;
- марганец - 0,70-1,10;
- хром - 0,40-0,70;
- молибден - 0,15-0,25;
- сера - 0,008-0,030;
- фосфор - 0,008-0,035;
- висмут - 0,12-0,20;
- никель - 0,40-0,70;
- железо - основа.
Известная сталь имеет следующие недостатки:
- бесперспективность дальнейшего улучшения обрабатываемости стали путем увеличения содержания висмута больше реальных значений, поскольку превышает его предельную растворимость в железе и увеличивается себестоимость выплавки.
Данная сталь, как наиболее схожая по химическому составу и механическим свойствам, принята за ближайший прототип.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение обрабатываемости стали резанием при сохранении требуемых механических характеристик металла, за счет снижения агрессивности вредных выбросов в окружающую атмосферу токсичных компонентов.
Техническое решение поставленной задачи достигается за счет того, что предлагаемая сталь в своем составе содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, висмут, кальций, алюминий и железо при следующем соотношении компонентов, масс. %:
- углерод - 0,18-0,23;
- кремний - 0,17-0,37;
- марганец - 0,70-1,10;
- хром - 0,40-0,70;
- молибден - 0,15-0,25;
- висмут - 0,08-0,13;
- кальций - 0,002-0,003;
- алюминий - 0,005-0,015;
- никель - 0,40-0,70;
- железо - основа.
При этом отношение содержания кальция к содержанию алюминия находится в пределах от 0,20 до 0,40.
Кроме того, в качестве примесей сталь дополнительно может содержать, масс. %:
- серу - не более 0,025;
- фосфор - не более 0,025;
- медь - не более 0,25.
Применение висмута, кальция и алюминия для дополнительного легирования и раскисления стали с целью улучшения ее обрабатываемости резанием имеет целый ряд преимуществ.
Во-первых, сокращение количества алюминия, применяемого для раскисления стали будет способствовать снижению в стали неметаллических включений Al2O3.
Во-вторых, кальций является своего рода заменителем алюминия, как раскислителя и обеспечивает образование алюминатов кальция в сульфидной оболочке - комплексных оксисульфидных включений, способствует глобуризации сульфидных включений и предупреждает образование микротрещин у остроугольных включений глинозема, оказывает положительное влияние на обрабатываемость стали.
В-третьих, оптимальное соотношение Ca/Al способствует образованию глобулярных, малодеформируемых неметаллических включений.
В-четвертых, снижение содержания висмута, без снижения показателя обрабатываемости, обеспечивает образование ломкой стружки и расширяет диапазон применения стали (при сверлении, развертывании отверстий, нарезании и фрезеровании) и не ослабляет положительного влияния на результаты процесса со стороны фосфора и включений сульфида марганца. Он менее токсичен, чем свинец, и обеспечивает высокий уровень обрабатываемости при содержании его в 1,5…2 раза меньшем, чем свинец.
В-пятых, висмут равномерно распределяется по сечению слитка, что обусловлено его плотностью, сопоставимой с плотностью жидкой стали, и применение висмута способствует решению экологических проблем, имеющих место при производстве автоматных сталей. Это связано с тем, что в отличие от свинца, принадлежащего к 1 классу опасности, содержание висмута в атмосфере цеха ограничено среднесменной предельно допустимой концентрацией (ПДК), равной 0,50 мг/м3.
Сущность изобретения - выявление оптимального содержания висмута, алюминия и кальция, при котором достигается наилучшее сочетание высокой обрабатываемости стали резанием при условии сохранения требуемых значений механических свойств.
В результате проведенных исследований установлено следующее:
- при содержании висмута меньше нижнего предела не удается достигнуть требуемого высокого уровня обрабатываемости стали резанием;
- при условии содержания висмута по верхнему пределу обрабатываемость предлагаемой стали сопоставима с обрабатываемостью металла аналогичной висмутсодержащей марки;
- при содержании висмута, кальция и алюминия в заявленных пределах уровень обрабатываемости предложенной стали на 12% превышает величину обрабатываемости висмутсодержащего аналога, наряду с этим сталь сохраняет свои высокие механические характеристики, а ее получение характеризуется пониженной загрязненностью воздуха рабочей зоны и более безопасными условиями труда производственного персонала.
Эффективность токарной обработки оценивалась на технической базе ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) по изменению стойкости инструментального материала при заданной скорости резания заготовок. В качестве критерия для оценки обрабатываемости стали было установлено значение приведенной стойкости, выраженное величиной износа режущего инструмента по задней поверхности при обработке одной детали.
В качестве базового уровня приняты обрабатываемость резанием среднеуглеродистой хромомарганцевоникельмолибденовой стали АВ20ХГНМ.
Химический состав известной стали марки АВ20ХГНМ, принятой за ближайший аналог, и предлагаемой стали приведен в таблице 1.
Figure 00000001
Прочностные и пластические характеристики сравниваемых сталей в деформированном и термически обработанном состоянии (после закалки и отпуска), а также измеренный уровень механической обрабатываемости представлен в таблице 2.
Figure 00000002
Пример 1. Известная конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием АВ20ХГНМ (RU 2128727). Уровень механической обрабатываемости принят в качестве базовых значений для сравнения.
Пример 2. Содержание серы и фосфора больше заявленных значений. Механические характеристики металла не соответствуют требованиям ГОСТа. Оценка эффективности токарной обработки стали не проводилась.
Пример 3. Содержание никеля больше верхнего предела. Уменьшается производительность горячей обработки металла давлением. Оценка на обрабатываемость не производилась.
Пример 4. Содержание висмута меньше нижнего предела. Уровень обрабатываемости предложенной стали ниже, чем у известного аналога.
Пример 5. Содержание висмута в стали больше верхнего предела. Обрабатываемость предложенной стали резанием сопоставима с механической обрабатываемостью ее аналога.
Пример 6. Содержание серы, фосфора, меди находится на уровне верхней границы заявленных диапазонов. Показатели механических свойств металла соответствуют минимальным предельно допустимым значениям, установленным требованиями для висмутсодержащего аналога.
Пример 7. Соотношение между содержанием кальция и алюминия выходит за нижнюю регламентированную границу. Размер зерна ниже регламентируемого. Происходит зарастание стаканчиков на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Уровень обрабатываемости предложенной стали сопоставим с обрабатываемостью известного аналога.
Пример 8. Соотношение между содержанием кальция и алюминия находится на уровне нижнего предела из указанного диапазона. Размер зерна соответствует техническим условиям. Не происходит зарастание стаканчиков МНЛЗ. Уровень обрабатываемости выше известного аналога.
Пример 9. Соотношение между содержанием кальция и алюминия имеет значение, соответствующее верхнему заявленному пределу. Сталь соответствует техническим условиям.
Пример 10. Соотношение между содержанием кальция и алюминия выходит за верхнюю установленную границу. Сталь не соответствует техническим условиям.
Пример 11. Содержание всех элементов находится в заявленных пределах. Комплекс технологических свойств
хромомарганцевоникельмолибденовой стали имеет оптимальный характер. Показатель обрабатываемости резанием при сохранении механических характеристик металла на 12% выше, чем у известного аналога.
Вместе с тем существенно уменьшается загрязненность воздуха рабочей зоны.
Таким образом, более высокий уровень обрабатываемости резанием предлагаемой стали с сохранением комплекса требуемых механических свойств металла и улучшением экологии металлургического производства позволяет рекомендовать ее для промышленного применения.

Claims (3)

1. Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, висмут и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кальций и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,18-0,23 кремний 0,17-0,37 марганец 0,70-1,10 хром 0,40-0,70 молибден 0,15-0,25 висмут 0,08-0,13 кальций 0,002-0,003 алюминий 0,005-0,015 никель 0,40-0,70 железо остальное.
2. Сталь по п. 1, отличающаяся тем, что в ней ограничено содержание вредных примесей, мас.%: сера не более 0,025, фосфор не более 0,025, медь не более 0,25.
3. Сталь по п. 2, отличающаяся тем, что отношение содержания кальция к содержанию алюминия находится в пределах от 0,20 до 0,40.
RU2014137274/02A 2014-09-15 2014-09-15 Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь RU2555319C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137274/02A RU2555319C1 (ru) 2014-09-15 2014-09-15 Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137274/02A RU2555319C1 (ru) 2014-09-15 2014-09-15 Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555319C1 true RU2555319C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538351

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014137274/02A RU2555319C1 (ru) 2014-09-15 2014-09-15 Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555319C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2128727C1 (ru) * 1997-08-26 1999-04-10 Открытое акционерное общество Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" Автоматная легированная сталь
US6761853B2 (en) * 2001-03-05 2004-07-13 Kiyohito Ishida Free-cutting tool steel
US6773661B2 (en) * 2001-06-01 2004-08-10 Daido Steel Co., Ltd. Free-cutting steel
US7195736B1 (en) * 2000-02-10 2007-03-27 Sanyo Special Steel Co., Ltd. Lead-free steel for machine structural use with excellent machinability and low strength anisotropy
RU2309190C2 (ru) * 2002-04-03 2007-10-27 Индустил Франс Стальная заготовка для изготовления пресс-формы для литья под давлением пластмассы или для изготовления деталей для металлообработки
US20130037182A1 (en) * 2010-04-07 2013-02-14 Ascometal Mechanical part made of steel having high properties and process for manufacturing same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2128727C1 (ru) * 1997-08-26 1999-04-10 Открытое акционерное общество Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" Автоматная легированная сталь
US7195736B1 (en) * 2000-02-10 2007-03-27 Sanyo Special Steel Co., Ltd. Lead-free steel for machine structural use with excellent machinability and low strength anisotropy
US6761853B2 (en) * 2001-03-05 2004-07-13 Kiyohito Ishida Free-cutting tool steel
US6773661B2 (en) * 2001-06-01 2004-08-10 Daido Steel Co., Ltd. Free-cutting steel
RU2309190C2 (ru) * 2002-04-03 2007-10-27 Индустил Франс Стальная заготовка для изготовления пресс-формы для литья под давлением пластмассы или для изготовления деталей для металлообработки
US20130037182A1 (en) * 2010-04-07 2013-02-14 Ascometal Mechanical part made of steel having high properties and process for manufacturing same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5453884B2 (ja) 高強度容器用鋼板およびその製造方法
WO2015140846A1 (ja) 厚肉高靭性高張力鋼板およびその製造方法
US8312751B2 (en) Method for producing high alloy pipe
US20170037496A1 (en) Hot-rolled steel sheet having good cold workability and excellent hardness after working
RU2556189C1 (ru) Легкообрабатываемая конструкционная среднеуглеродистая хромомарганцевоникельмолибденовая сталь
US10844466B2 (en) Hot forging steel and hot forged product
RU2555319C1 (ru) Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникельмолибденовая сталь
RU2557860C1 (ru) Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевомолибденовая сталь
RU2561558C1 (ru) Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевоникелевая сталь
RU2570601C1 (ru) Легкообрабатываемая конструкционная хромоникелевая сталь
RU2470086C1 (ru) Среднеуглеродистая хромомолибденовая сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием
RU2467088C1 (ru) Низколегированная хромистая сталь повышенной обрабатываемости
RU2696798C1 (ru) Среднеуглеродистая хромомолибденовая легкообрабатываемая BN-содержащая сталь
JP6788520B2 (ja) 優れた靱性および軟化抵抗性を有する熱間工具鋼
RU2696802C1 (ru) Легкообрабатываемая хромомарганцевомолибденовая BN-содержащая сталь
JP2020509210A (ja) 表面特性が優秀なオーステナイト系ステンレス鋼加工品およびその製造方法
JP7214313B2 (ja) 高い耐摩耗性を有する高靭性の冷間工具鋼
JP5837837B2 (ja) 工具寿命に優れた硬度が300hv10以上の高硬度bn系快削鋼
RU2503737C1 (ru) Автоматные висмутсодержащие стали
RU2544981C1 (ru) Среднеуглеродистая автоматная сталь
JP2018035417A (ja) 熱間鍛造用鋼及び熱間鍛造品
RU2511008C1 (ru) Среднеуглеродистая конструкционная сталь высокой обрабатываемости резанием
US11111568B2 (en) Steel for cold forging and manufacturing method thereof
KR20170121267A (ko) 열간 압연 봉선재, 부품 및 열간 압연 봉선재의 제조 방법
RU2458177C1 (ru) Прокат полосовой из борсодержащей марганцовистой стали

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160729

PD4A Correction of name of patent owner
QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20160729

Effective date: 20180828

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200916