RU2724766C1 - Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь - Google Patents

Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2724766C1
RU2724766C1 RU2019115908A RU2019115908A RU2724766C1 RU 2724766 C1 RU2724766 C1 RU 2724766C1 RU 2019115908 A RU2019115908 A RU 2019115908A RU 2019115908 A RU2019115908 A RU 2019115908A RU 2724766 C1 RU2724766 C1 RU 2724766C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
nitrogen
vanadium
nickel
strength
Prior art date
Application number
RU2019115908A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Ольга Александровна Тонышева
Наталья Михайловна Вознесенская
Александр Владимирович Леонов
Сергей Алексеевич Крылов
Александр Андреевич Макаров
Александр Викторович Скугорев
Дмитрий Николаевич Романенко
Эдуард Анатольевич Елисеев
Валерий Викторович Моисеенков
Валерий Игоревич Громов
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 RU2019115908A priority Critical patent/RU2724766C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724766C1 publication Critical patent/RU2724766C1/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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионно-стойким сталям, выплавляемым в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, используемым для изготовления подшипников качения. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,30-0,35, азот 0,25-0,35, хром 13,50-15,50, никель 0,30-1,0, молибден 0,75-1,0, ванадий 0,2-0,3, кремний 0,5-1,0, марганец 0,2-0,5, лантан до 0,03, иттрий до 0,03, железо и примеси – остальное. Сталь обладает высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими значительное увеличение ресурса работоспособности подшипников качения. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионностойким сталям для подшипников качения, обладающим высокими эксплуатационными характеристиками.
Известна коррозионностойкая сталь мартенситного класса следующего химического состава, масс. %:
Углерод 0,35-0,45
Кремний не более 0,2
Марганец не более 0,3
Фосфор не более 0,02
Сера не более 0,02
Хром 15,0-17,0
Молибден 1,5-2,5
Бор 0,001-0,003
Азот 0,15-0,25
Железо и примеси остальное
(Европейский патент №ЕР 2159295 В1, опубл. 31.12.2014 г.). Разработанная сталь имеет высокую коррозионную стойкость, хорошую обрабатываемость резанием, не склонна к образованию трещин при горячей деформации и обладает высоким уровнем прочности. После термической обработки обеспечивается твердость не менее 60 HRC с формированием небольшого количества остаточного аустенита. В основном сталь применяется для изготовления различных типов подшипников, шестерен, болтов, штампов и режущих инструментов, которые требуют высокой твердости после термообработки, износостойкости и коррозионной стойкости.
Основным недостатком приведенной стали является низкая растворимость азота в твердом растворе. При выплавке стали в открытых печах и введении азота 0,25% в слитке формируются внутренние дефекты в виде пор и раковин.
Известна высокопрочная азотсодержащая коррозионностойкая сталь мартенситного класса XD15NW следующего химического состава, масс. %:
Углерод 0,37-0,45
Хром 15,0-16,5
Никель до 0,5
Молибден 1,5-1,9
Ванадий 0,2-0,4
Азот 0,16-0,25
Марганец до 0,6
Кремний до 0,6
Железо и примеси остальное
(Брошюра стали XD15NW / Дизайн:
Figure 00000001
AFFINITY Aubert & Duval© 03/2010 [сайт]. URL: https://www.aubertduval.com/wp-media/uploads/2017/05/Brochure_XD15NW_01.pdf). Коррозионностойкая сталь нашла широкое применение при изготовлении деталей подшипников различных типов. Окончательная термическая обработка стали позволяет обеспечить твердость 59,5 HRC, предел прочности 2350 МПа и предел текучести 1580 МПа.
Недостатком указанной стали является низкая ударная вязкость KV 5,5 Дж после термической обработки, что ограничивает область применения стали, в том числе при производстве различных типов подшипников, работающих в сложных условиях эксплуатации.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип является нержавеющая сталь марки Cronidur 30 следующего химического состава, масс. %:
Углерод 0,25-0,35
Кремний до 1,0
Марганец до 1,0
Хром 14,0-16,0
Никель до 0,5
Молибден 0,85-1,1
Азот 0,3-0,5
Железо и примеси остальное
(Брошюра стали Cronidur 30 / Дизайн: © Energietechnik Essen GmbH 01/12/2003 [сайт]. URL: https://www.spacematdb.com/spacemat/manudatasheets/datenblatt_cronidur30.pdf). Сталь предназначена только для холодной обработки и применяется в основном для изготовления подшипников качения, ножей, режущих инструментов, редукторов, экструдеров, сверл и различного рода креплений.
Нержавеющая сталь практически не содержит остаточного аустенита, что обеспечивает твердость 58-60 HRC и предел прочности 2150 МПа. В связи с отсутствием остаточного аустенита сталь имеет недостаточную ударную вязкость (КС 80 Дж/см2) на образцах без надреза, что не позволяет гарантировать высокую надежность и длительный срок службы изделий.
Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка высокопрочной коррозионностойкой стали с улучшенными механическими и эксплуатационными свойствами.
Техническим результатом является создание стали обладающей твердостью не менее 58 HRC, прочностью не менее 2250 МПа и ударной вязкостью KCU не менее 25 Дж/см2, без надреза КС не менее 120 Дж/см2, и мелким зерном 9-10 балла, что позволит значительно увеличить ресурс работоспособности подшипников качения.
Для достижения поставленного технического результата предложена высокопрочная коррозионностойкая сталь для подшипников качения, выплавляемая в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, содержащая углерод, азот, хром, никель, молибден, кремний, марганец, железо, причем она дополнительно содержит лантан, иттрий и ванадий при следующем соотношении компонентов, масс. %::
Углерод 0,30-0,35
Азот 0,25-0,35
Хром 13,50-15,50
Никель 0,30-1,0
Молибден 0,75-1,0
Ванадий 0,2-0,3
Кремний 0,5-1,0
Марганец 0,2-0,5
Лантан до 0,03
Иттрий до 0,03
Железо и примеси остальное.
Введение ванадия обеспечивает наряду с измельчением зерна получение высокого предела прочности и твердости не менее 58 HRC за счет образования карбонитридов ванадия. Измельчение ванадием структуры повышает способность стали к пластической деформации без образования горячих трещин. Более высокое содержание никеля (до 1%) позволяет обеспечить повышение ударной вязкости при испытании образцов с надрезом и без надреза.
Дополнительное микролегирование стали лантаном и иттрием наряду с измельчением зерна позволяет добиться повышения чистоты стали по примесям и неметаллическим включениям.
Таким образом, за счет уменьшения содержания азота, увеличения никеля, легирования ванадием, а также микролегирования лантаном и иттрием при заявленном содержании и соотношении компонентов существенно увеличивается ударная вязкость при сохранении высокой прочности, твердости и коррозионной стойкости высокопрочной стали.
Примеры осуществления
В условиях ФГУП «ВИАМ» проводили опробование предлагаемой стали, выплавленной в вакуумно-индукционной печи без легирования азотом для получения электродов под последующий электрошлаковый переплав с введением азота под давлением (ЭШПД), что позволило получить заданное высокое содержание азота без образования пор и внутренних дефектов с минимальным количеством кислорода и серы. Химический состав и механические свойства предлагаемой стали и известной стали-прототипа приведены в таблицах 1, 2.
После ЭШПД слитки подвергали высокотемпературному гомогенизирующему отжигу для уменьшения ликвационной неоднородности металла, увеличения структурной однородности и изотропности механических свойств. С целью улучшения обрабатываемости резанием при механической обработке слитки подвергали отжигу.
Для получения прутков диаметром или со стороной квадрата от 14 до 50 мм слитки и заготовки предлагаемой стали подвергали горячей пластической деформации (ковке). После отжига из прутков изготавливали образцы для определения твердости с целью контроля качества термической обработки. Перед закалкой для удаления металлургического водорода применяли отпуск. На образцах после закалки, обработки холодом и двукратного отпуска обеспечивалась твердость не менее 58 HRC, ударная вязкость KCU не менее 25 Дж/см2, без надреза КС не менее 120 Дж/см2, предел прочности не менее 2250 МПа и мелкое зерно 9-10 балла. Известная сталь-прототип после термической обработки имеет твердость не менее 58 HRC, предел прочности 2150 МПа и ударную вязкость на образце без надреза КС 80 Дж/см2.
Сравнительный анализ данных из таблицы 2 показывает, что предлагаемая сталь превосходит известную сталь-прототип по ударной вязкости ~ в 1,5 раза.
Предлагаемая сталь обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, что позволяет повысить надежность и работоспособность оборудования.
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (2)

  1. Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь для подшипников качения, выплавляемая в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, содержащая углерод, азот, хром, никель, молибден, кремний, марганец, железо и примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит лантан, иттрий и ванадий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. Углерод 0,30-0,35 Азот 0,25-0,35 Хром 13,50-15,50 Никель 0,30-1,0 Молибден 0,75-1,0 Ванадий 0,2-0,3 Кремний 0,5-1,0 Марганец 0,2-0,5 Лантан до 0,03 Иттрий до 0,03 Железо и примеси остальное
RU2019115908A 2019-05-23 2019-05-23 Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь RU2724766C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115908A RU2724766C1 (ru) 2019-05-23 2019-05-23 Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115908A RU2724766C1 (ru) 2019-05-23 2019-05-23 Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724766C1 true RU2724766C1 (ru) 2020-06-25

Family

ID=71136103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115908A RU2724766C1 (ru) 2019-05-23 2019-05-23 Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724766C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004072308A2 (en) * 2003-02-07 2004-08-26 Advanced Steel Technology Llc Fine-grained martensitic stainless steel and method thereof
RU2575513C1 (ru) * 2014-08-14 2016-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь
RU2576773C1 (ru) * 2015-04-07 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная коррозионностойкая сталь переходного класса
US20160348222A1 (en) * 2014-01-27 2016-12-01 Rovalma, S.A. Centrifugal atomization of iron-based alloys
US20170096719A1 (en) * 2014-03-18 2017-04-06 Innomaq 21, Sociedad Limitada Extremely high conductivity low cost steel
US9771640B2 (en) * 2011-06-16 2017-09-26 Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation Ferritic stainless steel plate which has excellent ridging resistance and method of production of same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004072308A2 (en) * 2003-02-07 2004-08-26 Advanced Steel Technology Llc Fine-grained martensitic stainless steel and method thereof
US9771640B2 (en) * 2011-06-16 2017-09-26 Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation Ferritic stainless steel plate which has excellent ridging resistance and method of production of same
US20160348222A1 (en) * 2014-01-27 2016-12-01 Rovalma, S.A. Centrifugal atomization of iron-based alloys
US20170096719A1 (en) * 2014-03-18 2017-04-06 Innomaq 21, Sociedad Limitada Extremely high conductivity low cost steel
RU2575513C1 (ru) * 2014-08-14 2016-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь
RU2576773C1 (ru) * 2015-04-07 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная коррозионностойкая сталь переходного класса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10995394B2 (en) Steel bar for downhole member, and downhole member
CN112567061B (zh) 钢材、锻造热处理品和锻造热处理品的制造方法
EP3176276A1 (en) Steel for carbonitrided bearing
CN109563578B (zh) 高频淬火用钢
EP2065483A1 (en) Hot-working tool steel having excellent stiffness and high-temperature strength and method for production thereof
KR20170066612A (ko) 재질 균일성이 우수한 후육 고인성 고장력 강판 및 그 제조 방법
JP5400089B2 (ja) 転動疲労寿命特性に優れた軸受鋼、軸受用造塊材並びにそれらの製造方法
WO2017150252A1 (ja) 鋼材及び油井用鋼管
CN109563579A (zh) 高频淬火用钢
CN109477179B (zh) 高频淬火用钢
CN109477180A (zh) 高频淬火用钢
RU2690059C1 (ru) Стальной материал и стальная труба для нефтяных скважин
JP3614113B2 (ja) 被削性に優れた軸受要素部品用鋼材
JP3405277B2 (ja) 被削性に優れた軸受要素部品用の鋼線材、棒鋼及び鋼管
CN111411293A (zh) 高速工具及其制造方法
EP3144407A1 (en) Seamless steel pipe for line pipe, and method for producing same
CN107709594B (zh) 螺栓
CN109477176A (zh) 高频淬火用钢
US20190136354A1 (en) Non-Heat Treated Steel for Induction Hardening
EP3199656A1 (en) Cold tool material and method for manufacturing cold tool
JP6156670B2 (ja) 熱間工具およびその製造方法
RU2724766C1 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь
CN111836910A (zh) 钢材
JP2020084276A (ja) 高強度ボルト用鋼及びその製造方法
EP4411001A1 (en) Martensitic stainless steel pipe