RU2691327C2 - Инструментальная сталь для холодной обработки - Google Patents

Инструментальная сталь для холодной обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2691327C2
RU2691327C2 RU2016136909A RU2016136909A RU2691327C2 RU 2691327 C2 RU2691327 C2 RU 2691327C2 RU 2016136909 A RU2016136909 A RU 2016136909A RU 2016136909 A RU2016136909 A RU 2016136909A RU 2691327 C2 RU2691327 C2 RU 2691327C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
steel according
hardness
paragraphs
satisfies
Prior art date
Application number
RU2016136909A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016136909A (ru
RU2016136909A3 (ru
Inventor
Томас ХИЛЛЬСКОГ
Челль БЕНГТССОН
Петтер ДАММ
СВЕНССОН Анника ЭНГСТРЁМ
Рикард РОБЕРТССОН
Кристоффер ШТАЙНЕР
Аманда ФОРСБЕРГ
Магнус ТИДЕСТЕН
Пер ЭМАНУЭЛЬССОН
Original Assignee
Уддехольмс АБ
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 Уддехольмс АБ filed Critical Уддехольмс АБ
Publication of RU2016136909A publication Critical patent/RU2016136909A/ru
Publication of RU2016136909A3 publication Critical patent/RU2016136909A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691327C2 publication Critical patent/RU2691327C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/0068Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for particular articles not mentioned below
    • 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
    • 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%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к инструментальной стали для холодной обработки, полученной методом порошковой металлургии. Сталь содержит, мас.%: C 2,2-2,4, Si 0,1-0,55, Mn 0,2-0,8, Cr 4,1-5,1, Mo 3,1-4,5, V 7,2-8,5, при необходимости один или более из: N 0,02-0,15, P ≤0,05, S ≤0,5, Cu ≤3, Co ≤5, Ni ≤3, W ≤2, Nb ≤2, Al ≤0,1, Ti ≤0,1, Zr ≤0,1, Ta ≤0,1, B ≤0,6, Be ≤0,2, Bi ≤0,2, Se ≤0,3, Ca 0,0003-0,009, O 0,003-0,01, Mg ≤0,01, редкоземельные элементы (РЗМ) ≤0,2, остальное – Fe и примеси. Обеспечивается получение стали с требуемым комплексом свойств. 9 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к инструментальной стали для холодной обработки.
Предпосылки создания изобретения
Легированные ванадием инструментальные стали для порошковой металлургии (ПМ) существовали на рынке в течение десятилетий и привлекали значительный интерес, поскольку они соединяют в себе высокую износостойкость с превосходной устойчивостью к деформации, а также поскольку они обладают хорошей ударной вязкостью. Эти стали имеют широкий диапазон применений, например, для ножей, пуансонов и матриц для вырубки заготовок, пробивки отверстий и холодной экструзии. Эти стали получают посредством порошковой металлургии. Основную композицию стали сначала распыляют, а затем порошком заполняют капсулу и подвергают его горячему изостатическому прессованию (ГИП) для получения изотропной стали. Свойства стали имеют тенденцию улучшаться при повышении содержания ванадия. Высококачественной сталью, полученной таким образом, является CPM®10V. Она имеет высокие содержания углерода и ванадия, как это описано в US 4249945. Другая сталь такого типа описана в EP 1382704 А1.
Хотя известная полученная методом порошковой металлургии сталь обладает более высокой ударной вязкостью, чем инструментальные стали, полученные обычным способом, сохранятся необходимость в осуществлении дальнейших усовершенствований с целью снижения риска поломки инструмента, например, выкрашивания или надлома, а также дополнительного улучшения способности к механической обработке. До настоящего времени стандартной мерой противодействия выкрашиванию является снижение твердости инструмента.
Описание изобретения
Задачей данного изобретения является обеспечение полученной методом порошковой металлургии (ПМ) инструментальной стали для холодной обработки, имеющей улучшенный профиль свойств, приводящий к увеличенному сроку службы инструмента.
Задачей данного изобретения является оптимизация этих свойств при сохранении хорошей износостойкости и, в то же время, при улучшении способности к механической обработке.
Задачей в частном случае является обеспечение сплава мартенситной инструментальной стали для холодной обработки, имеющей улучшенный профиль свойств для холодной обработки.
Вышеизложенных задач, а также дополнительных преимуществ, в значительной степени достигают, обеспечивая инструментальную сталь для холодной обработки, имеющую состав, указанный в пунктах формулы изобретения, относящихся к сплаву.
Данное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения.
Подробное описание изобретения
Далее кратко разъяснены важность отдельных элементов и их взаимодействие друг с другом, а также ограничения по химическим ингредиентам заявленного сплава. Все процентные доли для химической композиции стали по всему описанию приведены в массовых процентах (% масс.).
Углерод (2,2-2,4%)
Углерод должен присутствовать в минимальном количестве 2,2%, предпочтительно по меньшей мере 2,25%. Верхний предел для углерода может составлять 2,4% или 2,35%. Предпочтительными диапазонами являются 2,25-2,35% и 2,26-2,34%. В любом случае количество углерода следует контролировать таким образом, чтобы количество карбидов типа M23С6 и М7С3 в стали было ограничено величиной менее 5% об.; предпочтительно сталь не должна содержать указанных карбидов.
Хром (4,1-5,1%)
Хром должен присутствовать в количестве по меньшей мере 4,1% для обеспечения хорошей способности к закалке в больших сечениях в процессе термообработки. Если содержание хрома слишком высоко, это может привести к образованию высокотемпературного феррита, который снижает обрабатываемость в горячем состоянии. Таким образом, предпочтительно содержание хрома составляет 4,5-5,0%. Нижний предел может составлять 4,2%, 4,3%, 4,4% или 4,5%. Верхний предел может составлять 5,1%, 5,0%, 4,9% или 4,8%.
Молибден (3,1-4,5%)
Известно, что молибден очень благотворно влияет на способность к закалке. Молибден является существенным для получения хорошего ответа на вторичную закалку. Минимальное содержание равно 3,1%, и оно может составлять 3,2%, 3,3%, 3,4% или 3,5%. Молибден является в сильной степени карбидообразующим элементом, а также активным ферритообразующим элементом. Таким образом, максимальное содержание молибдена составляет 4,5%. Предпочтительно содержание Мо ограничивают до 4,2%, 3,9% или даже 3,7%.
Вольфрам (≤2%)
В принципе, молибден можно заменить двойным количеством вольфрама. Однако вольфрам дорог, а также он усложняет переработку металлического лома. Таким образом, максимальное количество ограничено 2%, предпочтительно 1%, более предпочтительно 0,3%, а наиболее предпочтительно - не добавлять вольфрам преднамеренно.
Ванадий (7,2-8,5%)
Ванадий образует равномерно распределенные первичные осажденные карбиды и карбонитриды типа M(C,N) в матрице стали. В данных сталях М в основном является ванадием, но могут присутствовать значительные количества Cr и Мо. Таким образом, ванадий должен присутствовать в количестве 7,2-8,5. Верхний предел может составлять 8,4%, 8,3% или 8,25%. Нижний предел может составлять 7,3%, 7,4%, 7,5%, 7,6%, 7,7%, 7,75% и 7,8%. Верхний и нижний пределы можно произвольно комбинировать в пределах, установленных в п. 1 формулы изобретения. Предпочтительные диапазоны включают 7,7-8,3%.
Азот (0,02-0,15%)
Азот можно вводить в сталь в количестве 0,02-0,15%, предпочтительно 0,02-0,08% или 0,03-0,06%. Азот помогает стабилизировать M(C,N), поскольку термическая стабильность карбонитридов ванадия лучше, чем термическая стабильность карбидов ванадия.
Ниобий (≤2%)
Ниобий подобен ванадию в том отношении, что он образует карбонитриды типа M(C,N), и в принципе его можно использовать для замены ванадия, но это требует двойного количества ниобия по сравнению с ванадием. Следовательно, максимальное добавление Nb составляет 2,0%. Объединенное количество (V+Nb/2) должно составлять 7,2-8,5%. Однако Nb приводит к более угловатой форме M(C,N). Таким образом, предпочтительное максимальное количество составляет 0,5%. Предпочтительно ниобий не добавляют.
Кремний (0,1-0,55%)
Кремний применяют для раскисления. Si присутствует в стали в растворенной форме. Si увеличивает активность углерода и является благоприятным для способности к механической обработке. Таким образом, Si присутствует в количестве 0,1-0,55%. Для хорошего раскисления предпочтительно регулировать содержание Si по меньшей мере до значения 0,2%. Si является сильной ферритообразующей добавкой, и предпочтительно его содержание следует ограничивать до ≤0,5%.
Марганец (0,2-0,8%)
Марганец вносит вклад в улучшение способности стали к закаливанию; совместно с серой марганец вносит вклад в улучшение способности к механической обработке путем образования сульфидов марганца. Таким образом, марганец должен присутствовать в минимальном содержании 0,2%, предпочтительно по меньшей мере 0,22%. При более высоких содержаниях серы марганец предотвращает хрупкость стали при температуре красного каления. Сталь должна содержать максимум 0,8%, предпочтительно максимум 0,6%. Предпочтительные диапазоны составляют 0,22-0,52%, 0,3-0,4 и 0,30-0,45%.
Никель (≤3,0%)
Никель является необязательным компонентом и может присутствовать в количестве до 3%. Он придает стали хорошие способность к закалке и ударную вязкость. Из-за его дороговизны, содержание никеля в стали следует по возможности ограничивать. Соответственно, содержание Ni ограничивают до 1%, предпочтительно до 0,3%. Наиболее предпочтительно никель не добавляют.
Медь (≤3,0%)
Си является необязательным компонентом, который может вносить вклад в увеличение твердости и коррозионной стойкости стали. Если ее используют, предпочтительный диапазон составляет 0,02-2%, а наиболее предпочтительный диапазон составляет 0,04-1,6%. Однако, если медь добавлена к стали, ее невозможно извлечь оттуда. Это резко увеличивает сложность переработки металлического лома. Из этих соображений медь обычно преднамеренно не добавляют.
Кобальт (≤5%)
Со является необязательным элементом. Он вносит вклад в увеличение твердости мартенсита. Максимальное количество составляет 5%, и, если его добавляют, эффективное количество составляет примерно от 4 до 5%. Однако из практических соображений, таких как переработка лома, Со преднамеренно не добавляют. Предпочтительное максимальное содержание составляет 1%.
Сера (≤0,5%)
S вносит вклад в увеличение способности стали к механической обработке. При более высоких содержаниях серы имеется риск хрупкости стали при температуре красного каления. Кроме того, высокое содержание серы может оказывать отрицательное воздействие на усталостные свойства стали. Таким образом, сталь должна содержать ≤0,5%, предпочтительно ≤0,03% серы.
Фосфор (≤0,05%)
P является примесным элементом, который может вызвать хрупкость при отпуске. Поэтому его ограничивают до ≤0,05%.
Be, Bi, Se, Са, Mg, О и РЗМ (редкоземельные металлы)
Эти элементы можно добавлять в сталь в заявленных количествах для дополнительного улучшения способности к механической обработке, обрабатываемости в горячем состоянии и/или свариваемости.
Бор (≤0,6%)
Существенные количества бора можно при необходимости использовать для того, чтобы способствовать образованию твердофазных MX. Более низкие количества В можно использовать для того, чтобы увеличить твердость стали. Поэтому его количество ограничивают до 0,01%, предпочтительно ≤0,004%. Обычно бор не добавляют.
Ti, Zr, Al и Та
Эти элементы являются карбидообразующими элементами и могут присутствовать в сплаве в заявленных диапазонах для изменения состава твердых фаз. Однако обычно ни один из этих элементов не добавляют.
Получение стали
Инструментальную сталь, обладающую заявленным химическим составом, можно получить с помощью обычного газового распыления. Обычно перед использованием сталь подвергают закалке и отпуску.
Аустенизацию можно проводить при температуре аустенизации (ТA) в диапазоне 950-1200°C, обычно 1000-1100°C. Типичной обработкой является закалка при 1020°C в течение 30 минут, быстрое охлаждение в потоке газа и отпуск при 550°C в течение 2×2 часов. Это приводит к твердости 59-61 HRC (единиц твердости по Роквеллу).
Пример
В данном примере сталь по данному изобретению сравнивают с известной сталью GPM®10V. Обе стали были получены методом порошковой металлургии.
Основной состав стали расплавляли и подвергали газовому распылению.
Таким образом, получали сталь, имеющую следующий состав (в % масс.):
Figure 00000001
Сталь подвергали аустенизации при 1100°C в течение 30 минут, закаливали при быстром охлаждении в потоке газа и отпускали дважды при 540°C в течение 2 часов (2×2 ч) с последующим охлаждением воздухом. Это приводит к твердости 63 HRC для обоих материалов.
Состав матрицы и количество первичных MX при трех различных температурах аустенизации рассчитывали по модели Thermo-Calc с программным обеспечением версии S-build-2532. Результаты приведены в Таблице 1.
Figure 00000002
Таблица 1 показывает, что количество твердой фазы в стали по данному изобретению было лишь на 1,5% ниже, чем это количество в стали, используемой для сравнения. Кроме того, моделирование показывает, что матрица содержала значительно более высокие количества углерода и молибдена, чем сталь сравнения. Таким образом, из этой модели следует предположить повышенную реакцию на отпуск, а также более высокую твердость. Это было также подтверждено расчетными значениями, которые указывают на более высокую твердость для стали по данному изобретению. Кроме того, сталь по данному изобретению менее чувствительна к снижению твердости при высоких температурах, так что для удаления остаточного аустенита без ухудшения твердости можно применять более высокие температуры отпуска.
Неожиданно было обнаружено, что сталь по данному изобретению обладает также значительно лучшей ударной вязкостью. Энергия удара не надрезанного образца в поперечном направлении составляла 41 Дж по сравнению с 11 Дж для стали сравнения. Причина такого улучшения не совсем ясна, но, по-видимому, низкое содержание Si в сочетании с высоким содержанием Мо улучшает прочность границ раздела. Следовательно, повышенная ударная вязкость стали по данному изобретению дает возможность поддерживать высокую твердость без проблем с выкрашиванием и, таким образом, повышает надежность и срок службы инструмента для холодной обработки.
Испытания на способность к механической обработке
Способность к механической обработке представляет собой сложный предмет, и величину ее можно определить с помощью различных испытаний на различные характеристики. Основными характеристиками являются срок службы инструмента, ограничение скорости удаления материала, усилия резания, обрабатываемая поверхность и стружколомание. В данном случае способность инструментальной стали к механической обработке при высоких температурах исследовали путем сверления.
Тест на способность к механической обработке при вращении проводили на NC Lathe Oerlikon Boehringer VDF 180°C. Размеры обрабатываемой детали составляли ∅115×600 мм.
Величину V30 использовали для сравнения способности сталей к механической обработке. Величину V30 определяют как скорость резания, которая дает износ режущего инструмента по задней поверхности 0,3 мм через 30 минут вращения. V30 представляет собой стандартизированный метод испытания, описанный в ISO 3685 от 1977 г. Обработку при вращении проводили при трех различных скоростях резания до тех пор, пока износ инструмента по задней поверхности не достигал 0,3 мм. Износ инструмента по задней поверхности измеряли с применением оптического микроскопа. Фиксировали время достижения износа по задней поверхности 0,3 мм. Используя величины скоростей резания и соответствующие времена резания, строили двойной логарифмический график Тейлора - зависимость времени от скорости резания V×Tα=Const, из которого было возможно оценить скорость резания для требуемого срока службы инструмента 30 минут. Тест на способность к механической обработке при вращении инструмента проводили без охлаждения с использованием твердосплавной пластины Coromant S4 SPGN 120304, подачи 0,126 мм/оборот и глубины резания 1,0 мм.
Было обнаружено, что сталь по данному изобретению, которая имела величину V30 51 м/мин, обладает лучшим поведением, чем сталь сравнения, которая имела величину V30 лишь 39 м/мин.
Промышленная применимость
Сталь для холодной обработки по данному изобретению является особенно пригодной в применениях, требующих хорошей износостойкости в сочетании с высокой стойкостью к выкрашиванию.

Claims (92)

1. Инструментальная сталь для холодной обработки, полученная методом порошковой металлургии, состоящая в мас.% из:
C 2,2-2,4
Si 0,1-0,55
Mn 0,2-0,8
Cr 4,1-5,1
Mo 3,1-4,5
V 7,2-8,5
и, при необходимости, одного или более из следующих элементов:
N 0,02-0,15
P ≤0,05
S ≤0,5
Cu ≤3
Co ≤5
Ni ≤3
W ≤2
Nb ≤2
Al ≤0,1
Ti ≤0,1
Zr ≤0,1
Ta ≤0,1
B ≤0,6
Be ≤0,2
Bi ≤0,2
Se ≤0,3
Ca 0,0003-0,009
O 0,003-0,01
Mg ≤0,01
редкоземельные элементы (РЗМ) ≤0,2
остальное - Fe и примеси,
при этом после закалки, проведенной путем аустенизации при температуре 950-1300°С в течение 30 мин с последующим быстрым охлаждением в потоке газа, и отпуска, проведенного двукратно при 550°С в течение 2 часов, она имеет ударную вязкость без надреза в направлении LT при 25°С 30-80 Дж при твердости 60 HRC (единиц по Роквеллу).
2. Сталь по п. 1, которая удовлетворяет по меньшей мере одному из следующих требований:
C 2,25-2,35
Si 0,2-0,52
Mn 0,2-0,6
Cr 4,5-5,0
Mo 3,5-3,7
V 7,7-8,3
N 0,02-0,08
P ≤0,03
S ≤0,03
Cu 0,02-2
Co ≤1
Ni ≤1
W ≤0,3
Nb ≤0,5
Al ≤0,06
Ti ≤0,01
Zr ≤0,01
Ta ≤0,01
B ≤0,01
Be ≤0,02
Se ≤0,03
Mg ≤0,001
3. Сталь по п. 1 или 2, которая удовлетворяет по меньшей мере одному из следующих требований:
C 2,26-2,34
Si 0,22-0,52
Mn 0,22-0,52
Cr 4,58-4,98
Mo 3,51-3,69
V 7,75-8,25
Cu ≤0,5
Ni ≤0,3
4. Сталь по п. 1, содержащая:
C 2,2-2,4
Si 0,1-0,55
Mn 0,2-0,8
Cr 4,1-5,1
Mo 3,1-4,5
V 7,2-8,5
N 0,02-0,08
остальное – Fe и примеси.
5. Сталь по любому из пп. 1-4, которая удовлетворяет по меньшей мере одному из следующих требований:
C 2,26-2,34
Si 0,22-0,52
Mn 0,22-0,52
Cr 4,58-4,98
Mo 3,51-3,69
V 7,75-8,25
N 0,03-0,06
6. Сталь по любому из пп. 1-5, которая удовлетворяет всем следующим требованиям:
C 2,26-2,34
Si 0,22-0,52
Mn 0,22-0,52
Cr 4,58-4,98
Mo 3,51-3,69
V 7,75-8,25
7. Сталь по любому из пп. 1-6, в которой содержание Mo и V удовлетворяют условию:
Mo/V 0,4 – 0,5.
8. Сталь по любому из пп. 1-7, имеющая предел текучести при сжатии по меньшей мере 2400 МПа при 60 HRC.
9. Сталь по п. 7, в которой содержания Mo и V удовлетворяют условию:
Mo/V 0,42 – 0,48.
10. Сталь по п. 1, которая после закалки и отпуска имеет ударную вязкость без надреза в направлении LT при 25°С 35-55 Дж при твердости 60 HRC.
RU2016136909A 2014-04-14 2015-04-10 Инструментальная сталь для холодной обработки RU2691327C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14164524.2A EP2933345A1 (en) 2014-04-14 2014-04-14 Cold work tool steel
EP14164524.2 2014-04-14
PCT/SE2015/050428 WO2015160302A1 (en) 2014-04-14 2015-04-10 Cold work tool steel

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016136909A RU2016136909A (ru) 2018-05-14
RU2016136909A3 RU2016136909A3 (ru) 2018-10-23
RU2691327C2 true RU2691327C2 (ru) 2019-06-13

Family

ID=50478321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016136909A RU2691327C2 (ru) 2014-04-14 2015-04-10 Инструментальная сталь для холодной обработки

Country Status (17)

Country Link
US (1) US10472704B2 (ru)
EP (2) EP2933345A1 (ru)
JP (3) JP2017514016A (ru)
KR (1) KR102436462B1 (ru)
CN (1) CN106164312B (ru)
AU (1) AU2015246667B2 (ru)
BR (1) BR112016023887B1 (ru)
CA (1) CA2940641C (ru)
DK (1) DK3132066T3 (ru)
ES (1) ES2745199T3 (ru)
MX (1) MX2016012254A (ru)
PL (1) PL3132066T3 (ru)
RU (1) RU2691327C2 (ru)
SG (1) SG11201607124WA (ru)
SI (1) SI3132066T1 (ru)
TW (1) TWI658154B (ru)
WO (1) WO2015160302A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790710C1 (ru) * 2019-12-20 2023-02-28 Арселормиттал Металлический порошок для аддитивного производства

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111850384B (zh) * 2020-06-16 2021-07-09 河南中钻新材料有限公司 一种高性能摩托车刹车盘材料及制备方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249945A (en) * 1978-09-20 1981-02-10 Crucible Inc. Powder-metallurgy steel article with high vanadium-carbide content
US5522914A (en) * 1993-09-27 1996-06-04 Crucible Materials Corporation Sulfur-containing powder-metallurgy tool steel article
RU2221069C1 (ru) * 2001-04-11 2004-01-10 Белер Эдельшталь Гмбх Стальной сплав для изготовления деталей методом порошковой металлургии и способ изготовления деталей или инструментов из стального сплава
EP1382704A1 (de) * 2002-07-08 2004-01-21 Böhler Edelstahl GmbH & Co KG Kaltarbeitsstahl mit hohem Verschleisswiderstand
WO2010044740A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Uddeholm Tooling Aktiebolag Steel material and a method for its manufacture
WO2010051943A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-14 Polimeri Europa S.P.A. Granulator blades with a high wear resistance and sharpening method thereof
RU2415961C2 (ru) * 2005-08-18 2011-04-10 Эрастеел Клостер Актиеболаг Сталь, изготовленная методом порошковой металлургии, инструмент, включающий сталь, и способ изготовления инструмента
EP2662166A1 (de) * 2012-05-08 2013-11-13 Böhler Edelstahl GmbH & Co KG Werkstoff mit hoher Beständigkeit gegen Verschleiss
WO2013167628A1 (en) * 2012-05-07 2013-11-14 Valls Besitz Gmbh Tough bainitic heat treatments on steels for tooling

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1191039A (en) * 1981-09-28 1985-07-30 Crucible Materials Corporation Powder metallurgy tool steel article
JPS62124259A (ja) 1985-08-19 1987-06-05 Hitachi Metals Ltd 超硬度高速度工具鋼
SE457356C (sv) * 1986-12-30 1989-10-31 Uddeholm Tooling Ab Verktygsstaal avsett foer kallbearbetning
US5225007A (en) * 1990-02-28 1993-07-06 Hitachi Metals Ltd. Method for wear-resistant compound roll manufacture
JP2960458B2 (ja) 1990-02-28 1999-10-06 日立金属株式会社 耐摩耗複合ロール
IT1241490B (it) 1990-07-17 1994-01-17 Sviluppo Materiali Spa Acciaio rapido da polveri.
JPH04182013A (ja) 1990-11-15 1992-06-29 Hitachi Metals Ltd 熱間圧延用耐摩耗複合ロール及びその製造方法
US5238482A (en) * 1991-05-22 1993-08-24 Crucible Materials Corporation Prealloyed high-vanadium, cold work tool steel particles and methods for producing the same
JP3809185B2 (ja) * 1991-08-07 2006-08-16 エラスティール クロスター アクチボラグ 粉末治金で製造した高速度鋼
JP3343747B2 (ja) 1993-12-28 2002-11-11 大同特殊鋼株式会社 粉末ハイス鋼
US5900560A (en) * 1995-11-08 1999-05-04 Crucible Materials Corporation Corrosion resistant, high vanadium, powder metallurgy tool steel articles with improved metal to metal wear resistance and method for producing the same
US5679908A (en) 1995-11-08 1997-10-21 Crucible Materials Corporation Corrosion resistant, high vanadium, powder metallurgy tool steel articles with improved metal to metal wear resistance and a method for producing the same
US6057045A (en) * 1997-10-14 2000-05-02 Crucible Materials Corporation High-speed steel article
JP4517172B2 (ja) * 1999-01-29 2010-08-04 シーアールエス ホールディングス,インコーポレイテッド 硬質工具鋼およびそれによる粉末冶金鋼材
SE514226C2 (sv) * 1999-04-30 2001-01-22 Uddeholm Tooling Ab Kallarbetsverktyg av stål, dess användning och tillverkning
SE514410C2 (sv) * 1999-06-16 2001-02-19 Erasteel Kloster Ab Pulvermetallurgiskt framställt stål
JP2001011575A (ja) * 1999-06-30 2001-01-16 Nippon Steel Corp 冷間加工性に優れた機械構造用棒鋼・鋼線及びその製造方法
JP2001234288A (ja) 2000-02-21 2001-08-28 Nippon Steel Corp 熱間加工用工具材
JP3880770B2 (ja) 2000-04-07 2007-02-14 日鉄住金ロールズ株式会社 圧延用ハイス系スリーブロールの製造方法およびスリーブロール
JP2002161332A (ja) 2000-11-20 2002-06-04 Nippon Steel Corp 連続鋳掛け肉盛り製熱間圧延用複合ロール
SE518958C2 (sv) * 2001-04-25 2002-12-10 Uddeholm Tooling Ab Föremål av stål
JP2003049248A (ja) 2001-08-07 2003-02-21 Nippon Steel Corp 熱間加工用工具材
JP4259406B2 (ja) 2003-06-20 2009-04-30 株式会社カントク 熱間圧延用ロール
SE0600841L (sv) * 2006-04-13 2007-10-14 Uddeholm Tooling Ab Kallarbetsstål
US7615123B2 (en) 2006-09-29 2009-11-10 Crucible Materials Corporation Cold-work tool steel article
JP4926764B2 (ja) 2007-03-07 2012-05-09 山陽特殊製鋼株式会社 高耐摩耗、高靱性高速度工具鋼およびその製造方法
JP5025315B2 (ja) 2007-04-19 2012-09-12 株式会社フジコー 熱間圧延用複合ロール、熱間圧延用複合ロールの製造方法及び熱間圧延方法
EP2975146A1 (en) * 2014-07-16 2016-01-20 Uddeholms AB Cold work tool steel

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249945A (en) * 1978-09-20 1981-02-10 Crucible Inc. Powder-metallurgy steel article with high vanadium-carbide content
US5522914A (en) * 1993-09-27 1996-06-04 Crucible Materials Corporation Sulfur-containing powder-metallurgy tool steel article
RU2221069C1 (ru) * 2001-04-11 2004-01-10 Белер Эдельшталь Гмбх Стальной сплав для изготовления деталей методом порошковой металлургии и способ изготовления деталей или инструментов из стального сплава
EP1382704A1 (de) * 2002-07-08 2004-01-21 Böhler Edelstahl GmbH & Co KG Kaltarbeitsstahl mit hohem Verschleisswiderstand
RU2415961C2 (ru) * 2005-08-18 2011-04-10 Эрастеел Клостер Актиеболаг Сталь, изготовленная методом порошковой металлургии, инструмент, включающий сталь, и способ изготовления инструмента
WO2010044740A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Uddeholm Tooling Aktiebolag Steel material and a method for its manufacture
WO2010051943A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-14 Polimeri Europa S.P.A. Granulator blades with a high wear resistance and sharpening method thereof
WO2013167628A1 (en) * 2012-05-07 2013-11-14 Valls Besitz Gmbh Tough bainitic heat treatments on steels for tooling
EP2662166A1 (de) * 2012-05-08 2013-11-13 Böhler Edelstahl GmbH & Co KG Werkstoff mit hoher Beständigkeit gegen Verschleiss

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790710C1 (ru) * 2019-12-20 2023-02-28 Арселормиттал Металлический порошок для аддитивного производства

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016136909A (ru) 2018-05-14
CN106164312A (zh) 2016-11-23
DK3132066T3 (da) 2019-09-16
AU2015246667A1 (en) 2016-09-15
CA2940641C (en) 2022-01-11
JP2021011637A (ja) 2021-02-04
CA2940641A1 (en) 2015-10-22
EP3132066B1 (en) 2019-06-12
BR112016023887A2 (pt) 2017-08-15
MX2016012254A (es) 2017-01-19
KR102436462B1 (ko) 2022-08-24
US20170016099A1 (en) 2017-01-19
JP2018159133A (ja) 2018-10-11
RU2016136909A3 (ru) 2018-10-23
ES2745199T3 (es) 2020-02-28
AU2015246667B2 (en) 2019-01-31
EP3132066A1 (en) 2017-02-22
JP2017514016A (ja) 2017-06-01
JP6979927B2 (ja) 2021-12-15
CN106164312B (zh) 2019-11-05
EP2933345A1 (en) 2015-10-21
PL3132066T3 (pl) 2019-12-31
WO2015160302A1 (en) 2015-10-22
SI3132066T1 (sl) 2019-11-29
EP3132066A4 (en) 2017-05-31
US10472704B2 (en) 2019-11-12
KR20160142886A (ko) 2016-12-13
SG11201607124WA (en) 2016-10-28
BR112016023887B1 (pt) 2021-05-18
TW201546299A (zh) 2015-12-16
TWI658154B (zh) 2019-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8562761B2 (en) Steel
JP5225843B2 (ja) 粉末冶金製造された鋼、その鋼を含む工具、およびその工具の製造方法
US8808472B2 (en) Steel alloy, holders and holder details for plastic moulding tools, and tough hardened blanks for holders and holder details
RU2674540C2 (ru) Нержавеющая сталь и корпус режущего инструмента, изготовленный из нержавеющей стали
RU2691327C2 (ru) Инструментальная сталь для холодной обработки
JP4030872B2 (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
EP2896713B1 (en) Stainless steel and a cutting tool body made of the stainless steel
JP7026629B2 (ja) 合金鋼および工具
KR20230127163A (ko) 금형용 강 및 금형
Maili et al. New Bohler powder metallurgy high speed steel with excellent hot hardness