RU2756600C1 - Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки - Google Patents

Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки Download PDF

Info

Publication number
RU2756600C1
RU2756600C1 RU2020138658A RU2020138658A RU2756600C1 RU 2756600 C1 RU2756600 C1 RU 2756600C1 RU 2020138658 A RU2020138658 A RU 2020138658A RU 2020138658 A RU2020138658 A RU 2020138658A RU 2756600 C1 RU2756600 C1 RU 2756600C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
furnace
powder
carried out
titanium
Prior art date
Application number
RU2020138658A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Игоревич Румянцев
Сергей Николаевич Кульков
Михаил Владимирович Румянцев
Алексей Сергеевич Кульков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Вириал" (ООО "Вириал")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Вириал" (ООО "Вириал") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Вириал" (ООО "Вириал")
Priority to RU2020138658A priority Critical patent/RU2756600C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2756600C1 publication Critical patent/RU2756600C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/12Both compacting and sintering
    • 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
    • C22C38/04Ferrous 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
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к изготовлению заготовки из порошковой карбидостали, используемой в инструментальном производстве твердосплавных пластин, а также в аддитивных технологиях. Заготовку изготавливают путем измельчения и смешивания исходных компонентов порошковой смеси с последующим прессованием заготовки, содержащей, в мас.%: углерод 1,0-1,5, марганец 1,0-1,5, ванадий 1,0-2,0, титан 20-30, железо – остальное, и ступенчатого спекания. В качестве исходных компонентов порошковой смеси используют полученные при раздельном размоле компонентов порошки дисперсностью не более 10 мкм. Прессование заготовки осуществляют путем двустороннего прессования при давлении 100-150 МПа. Спрессованную заготовку помещают в вакуумную нагревательную печь, где осуществляют ее двухступенчатое спекание с одновременным вакуумированием рабочего пространства печи до давления 10-3 Па, при этом на первом этапе проводят твердофазное спекание при температуре 0,7-0,8 от температуры плавления основы смеси - железа со скоростью нагрева 70-90°С/час с выдержкой 60-90 минут, а на втором этапе проводят жидкофазное спекание при температуре 0,85-0,9 от температуры плавления тугоплавкого компонента смеси - титана со скоростью 100-120°С/час с выдержкой 30-60 минут. Затем печь выключают и заготовку охлаждают вместе с печью. Достигается получение плотной однородной структуры материала, обеспечивающей высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, главным образом к составам порошковой карбидостали и к способам ее термообработки (спекания) и может быть использовано в инструментальном производстве твердосплавных пластин. Изобретение может быть использовано в аддитивных технологиях при производстве различных изделий.
Известны сталь, изготовленная методом порошковой металлургии, инструмент, включающий сталь, и способ изготовления инструмента из патента РФ 2415961, C22C 33/02, C22C 38/38, B22F 3/24, опубл. 10.04.2011 [1].
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым инструментальным сталям и инструментам из них. Порошковая инструментальная сталь содержит, мас.%: C+N 1,1-2,3; Si 0,1-2,0; Mn 0,1-3,0; Cr макс.20; (Mo+W/2) 5-20; Co 0-20; Cu, Ni, Sn, Pb, Ti, Zr, и Аl суммарно не более 1%; Nb и V в количествах, удовлетворяющих условиям: 4,0≤(Nb+V)≤7,0 и 0,55≤(Nb/V)≤4,0; железо и неизбежные примеси - остальное. Из стали изготавливают инструменты для горячей или холодной обработки, или обработки резанием путем горячего изостатического прессования стального порошка, полученного распылением газом, с получением заготовки инструмента и последующими закалкой с температуры 950-1250°С и отпуском при 480-650°С, 3×1 ч. Сталь обладает высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.
Недостатком известного изобретения является использование дорогостоящих компонент - вольфрама и молибдена и очень сложный компонентный состав с малым содержанием необходимых элементов, что затрудняет их перемешивание.
Известен спеченный металлообрабатывающий инструмент, изготовленный из порошковой карбидостали из патента РФ 2601363, C22C 38/28, C22C 29/02, C22C 33/02, опубл. 10.11.2016 [2].
Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления спеченных металлообрабатывающих инструментов. Инструменты изготовлены из порошковой карбидостали, содержащей углерод, титан, молибден, вольфрам, ванадий, хром, стеарат цинка и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,3-0,5, титан 1,0-2,0, молибден 3,0-5,0, вольфрам 2,5-4,0, ванадий 3,0-4,0, хром 8,0-10,0, стеарат цинка 0,1-0,3, железо остальное. Обеспечивается повышение износостойкости инструмента.
Недостатком известного изобретения является использование дорогостоящих компонент - вольфрама и молибдена.
Известен способ изготовления изделий из композиционного материала из патента РФ 2677556, B22F 3/14, C22C 33/02, опубл. 17.01.2019 [3].
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению изделий из композиционных материалов со стальной матрицей и наполнителя из тугоплавких соединений. Изделие из композиционного материала получают путем измельчения и смешивания порошков матрицы на основе железа и его сплавов и наполнителя. Смесь порошков компактируют прессованием, спекают в вакууме с двухступенчатым режимом нагрева и контролируемой скоростью нагрева с последующим отжигом. Причем в качестве наполнителя используют оксинитриды и/или оксикарбонитриды титана, а компоненты матрицы и наполнителя взяты в весовом количественном соотношении 5:1-2,5:1. После отжига материал подвергают термической обработке по режиму закалки. Предлагаемый способ позволяет получать изделия с однородной высокой плотностью и твердостью при упрощении технологического процесса и оснастки.
Недостатком известного изобретения является трудность контролирования содержания кислорода и/или азота в оксикарбонитриде титана, поскольку в процессе спекания/термообработки они могут выходить из соединения с титаном.
Известен способ изготовления заготовок из композиционных материалов из патента РФ 2285583, B22F 3/14, C22C 1/05, C22C 33/02, опубл. 20.10.2006 [4].
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления композиционных материалов на основе стали с добавкой карбидов. Может использоваться при изготовлении привалковой арматуры для сортовых и проволочных прокатных станов. Способ изготовления заготовок из композиционных материалов включает смешивание порошков стали фракции не более 93 мкм и тугоплавкого соединения фракции не более 40 мкм в соотношении 9:1-7:3 по весу и измельчение до фракции не более 40 мкм. Шихту помещают в газопроницаемые оболочки, герметизируют и проводят гидростатическое прессование при 300-1000 МПа. Полученные заготовки спекают в вакууме при остаточном давлении со ступенчатым режимом нагрева и контролируемой скоростью между отдельными ступенями и отжигают по ступенчатому режиму с температуры спекания. Техническим результатом является повышение плотности, равноплотности и прочности.
Недостатком известного изобретения является сложность процесса гидростатического прессования с последующим спеканием в оболочках.
Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка заготовки твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки для получения плотной однородной структуры материала, необходимой при изготовлении из нее изделий с высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Также предлагаемый состав порошковой карбидостали и способ ее термообработки может быть использованы при производстве изделий аддитивными технологиями.
Указанный технический результат достигается тем, что заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали содержит углерод, ванадий, титан, при этом она дополнительно содержит марганец, при следующем соотношении компонентов, вес.%: углерод 1,0-1,5; марганец 1,0-1,5; ванадий 1,0-2,0; титан 20-30; железо остальное.
Указанный технический результат также достигается тем, что способ термообработки заготовки из порошковой карбидостали включает измельчение и смешивание исходных порошковых компонентов, последующее прессование заготовки и ступенчатое спекание, при этом в качестве исходных компонентов порошковой смеси используют полученные при раздельном размоле компонентов порошки дисперсностью не более 10 мкм, прессование заготовки осуществляют путем двустороннего прессования при давлении 100-150 МПа, спрессованную заготовку помещают в вакуумную нагревательную печь, где осуществляют ее двухступенчатое спекание с одновременным вакуумированием рабочего пространства печи до давления 10-3 Па, при этом на первом этапе проводят твердофазное спекание при температуре 0,7-0,8 от температуры плавления основы смеси - железа со скоростью нагрева 70-90°С/час с выдержкой 60-90 минут, а на втором этапе проводят жидкофазное спекание при температуре 0,85-0,9 от температуры плавления тугоплавкого компонента смеси - титана со скоростью 100-120°С/час с выдержкой 30-60 минут, после чего печь выключают и заготовку охлаждают вместе с печью.
Раскрытие сущности изобретения.
Предложена заготовка из порошковой карбидостали, содержащая в составе, вес.%: углерод 1,0-1,5; ванадий 1,0-2,0; марганец 1,0-1,5; титан 20-30; железо остальное.
Выбор качественного и количественного состава порошковой карбидостали обусловлено следующим.
Углерод - это элемент, который имеет большое значение для твердости и прочности карбидостали. Углерод также является элементом, важным для улучшения прокаливаемости. Это связано с тем, какая часть содержащихся в карбидостали карбидообразующих элементов связана в первую очередь в форме карбидов. И по этой причине и, преимущественно, с целью противодействия образованию нежелательных карбидов порошковая карбидосталь по изобретению содержит не более 1,5 вес.%. Минимальное содержание углерода в карбидостали составляет 1,0 вес.% для того, чтобы карбидосталь получила достаточное количество растворенного углерода в мартенсите, с тем, чтобы мартенсит в таком отпущенном состоянии получил достаточную твердость, не менее 50 HRC.
Марганец является элементом, также способствующим прокаливаемости и применяется также для удаления нежелательных микроэлементов, например, серы оставшейся после получения порошков и удаляемой при помощи образования безвредных сульфидов марганца. Заявляемое количество марганца в составе в карбидостали достаточны для достижения указанных целей.
Карбидосталь по изобретению содержит ванадия не более 2,0 вес.%, чтобы обеспечивать вторичное твердение благодаря осаждению вторичных карбидов во время отпуска и, таким образом, повышать устойчивость против отпуска. Ванадий также оказывает ингибирующее воздействие на рост зерен благодаря осаждению карбидов, образующихся в материале. Если содержание ванадия слишком высоко, то при отвердевании карбидостали формируются, однако, крупные первичные карбиды. Для достижения требуемого вторичного твердения и чтобы обеспечивать благоприятный вклад в ингибирование роста зерен, но в то же время предотвращать образование в карбидостали крупных нерастворимых первичных карбидов, содержание ванадия должно находиться в интервале 1,0-2,0 вес.%.
Титан самый тугоплавкий компонент заявляемой порошковой карбидостали. Его количественное содержание в карбидостали определено заявленным техническим результатом. Заявленное количественное содержание титана в карбидостали обеспечивает достаточно высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики изделий, получаемых из предлагаемой порошковой карбидостали.
Способ термообработки заготовки из порошковой карбидостали заключается в том, что сначала исходные порошковые компоненты измельчают и смешивают, затем прессуют заготовку и спекают ее ступенчатой термообработкой, при этом спекание заготовки осуществляют в два этапа - на первом проводят твердофазное спекание заготовки с очисткой от адсорбированного кислорода, а затем жидкофазное спекание для формирования структуры материала. При этом используют для приготовления порошковой смеси исходные порошки компонентов дисперсностью до 10 мкм, полученные при раздельном размоле компонентов. Прессование порошковой смеси осуществляют при давлении 100-150 МПа при использовании двустороннего прессования.
Спрессованную заготовку (изделие) помещают в вакуумную нагревательную печь, где осуществляют их спекание с одновременным вакуумированием рабочего пространства печи до давления 10-3 Па. При этом спекание осуществляют по двухступенчатому режиму: сначала на первом этапе проводят твердофазное спекание при температуре 0,7-0,8 от температуры плавления основы материала - железа (при температуре 1100-1230°С) со скоростью нагрева 70-90°С/час с выдержкой 60-90 минут, при этом происходит очистка заготовки материала от адсорбированного кислорода. Затем на втором этапе проводят жидкофазное спекание при температуре 0,85-0,9 от температуры плавления самого тугоплавкого компонента материала – титана (при температуре 1410-1500°С) со скоростью 100-120°С/час с выдержкой 30-60 минут для формирования плотной однородной структуры материала. После выдержки печь выключают и заготовку охлаждают вместе с печью.
Режимы нагрева с контролируемой скоростью между этапами определены опытным путем с целью обеспечения плавного и равномерного прогрева заготовки по всему сечению, а также для обеспечения протекания диффузионных процессов и уменьшения остаточных напряжений при спекании. Снижение температуры жидкофазного спекания заготовки на втором этапе ниже 0,85-0,9 от температуры плавления самого тугоплавкого компонента (титана) приводит к увеличению остаточной пористости, а повышение выше - к оплавлению заготовки.
Заготовка (изделие) из карбидостали в соответствии с изобретением имеет плотную однородную структуру, полученную в условиях спекания в два этапа в виде отпущенного мартенсита, содержащего TiC-карбиды, равномерно распределенные в мартенсите, получаемые на этапе жидкофазного спекания (см. фиг.).
Полученные в соответствии с изобретением заготовки были подвергнуты механическим испытаниям, при которых определялась их твердость и прочность. Твердость по Виккерсу измеряли на твердомере «Дурамин-500», прочность на сжатие на машине для механических испытаний «Девотранс».
Изобретение иллюстрируется фигурой, на которой представлена фотография структуры карбидостали в соответствии с изобретением. На фиг. показано равномерное распределение TiC-карбидов (белые частицы). Карбидосталь содержит около 10 об.% TiC-карбидов, имеющих средний размер 0,5 мкм.
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1.
Порошки исходных компонентов раздельно размалывали, выделяли фракцию не более 10 мкм. Для изготовления прямоугольной заготовки размером: 10×10×50 мм брали исходные компоненты в количестве, вес.%: углерод 1,5; ванадий 2,0; марганец 1,5; титан 30; остальное железо. Компоненты тщательно смешивали. Приготовленную порошковую смесь засыпали в пресс-форму пресса К-8130 с расчетным усилием 100 МПа. Спекание заготовки проводили в два этапа в вакуумной печи с одновременным вакуумированием рабочего пространства печи (давление 10-3 Па): при 1100°С со скоростью нагрева 70°С/час в течение 90 минут, затем при 1450°С со скоростью нагрева 110°С/час в течение 60 минут. После выдержки печь выключали, а заготовку охлаждали с печью.
Полученная по примеру 1 заготовка имеет следующие характеристики: твердость 560 НV; прочность при сжатии 3100 МПа.
Пример 2.
Осуществляли аналогично примеру 1. Предварительно размолотые исходные компоненты с фракцией не более 10 мкм брали в количестве, вес.%: углерод 1,5; ванадий 2,0; марганец 1,2; титан 20; остальное железо, тщательно смешивали. Приготовленную порошковую смесь прессовали с расчетным усилием 120 МПа. Спекание проводится в вакуумной печи (давление 10-3 Па) в два этапа: при 1150°С со скоростью нагрева 80°С/час в течение 80 минут, затем при 1500°С со скоростью нагрева 100°С/час в течение 45 минут. После выдержки печь выключали, а заготовку охлаждали с печью.
Полученная по примеру 2 заготовка имеет следующие характеристики: твердость 530 НV; прочность при сжатии 3300 МПа.
Пример 3.
Порошки исходных компонентов раздельно размалывали, выделяли фракцию не более 10 мкм. Для изготовления цилиндрической заготовки размером: диаметр 16 мм, длина 25 мм брали исходные компоненты в количестве, вес.%: углерод 1,0; ванадий 1,5; марганец 1,0; титан 25; остальное железо, тщательно смешивали. Приготовленную порошковую смесь засыпали в пресс-форму, с двумя имеющими возможность движения навстречу друг другу пуансонами и подвергали прессованию при давлении 150 МПа. Далее производили спекание заготовки в два этапа в вакуумной печи с одновременным вакуумированием рабочего пространства печи (давление 10-3 Па). Скорость нагрева составляла 90°С/час до температуры 1230°С с выдержкой 60 минут. Затем выполняли нагрев до температуры 1500°С со скоростью 110°С/час с последующей выдержкой 30 минут. После выдержки печь выключали, а заготовку охлаждали с печью.
Полученная по примеру 3 заготовка имеет следующие характеристики: твердость 500 НV; прочность при сжатии 3500 МПа.
Пример 4.
Осуществляли аналогично примеру 3. Порошки исходных компонентов раздельно размалывали, выделяли не более 10 мкм. Для изготовления цилиндрической заготовки размером: диаметр 16 мм, длина 25 мм в количестве 10 шт. берут исходные компоненты в количестве, вес.%: углерод 1,5; ванадий 1,5; марганец 1,0, титан 20; остальное железо, тщательно смешивали. Приготовленную порошковую смесь засыпали в пресс-форму и подвергали прессованию при давлении 130 МПа. Далее производили спекание в два этапа в вакуумной печи (давление 10-3 Па). Скорость нагрева составляла 85°С/час до температуры 1200°С с выдержкой 80 минут. Затем выполняли нагрев до температуры 1410°С со скоростью 100°С/час с последующей выдержкой 30 минут. После выдержки печь выключали, а заготовку охлаждали с печью.
Полученная по примеру 4 заготовка имеет следующие характеристики: твердость 550 НV; прочность при сжатии 3000 МПа.

Claims (3)

1. Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали, содержащей углерод, ванадий, титан и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит марганец, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 1,0-1,5 марганец 1,0-1,5 ванадий 1,0-2,0 титан 20-30 железо остальное
2. Способ изготовления заготовки по п.1, включающий измельчение и смешивание исходных компонентов порошковой смеси с последующим прессованием заготовки и ступенчатым спеканием, отличающийся тем, что в качестве исходных компонентов порошковой смеси используют полученные при раздельном размоле компонентов порошки дисперсностью не более 10 мкм, прессование заготовки осуществляют путем двустороннего прессования при давлении 100-150 МПа, спрессованную заготовку помещают в вакуумную нагревательную печь, где осуществляют ее двухступенчатое спекание с одновременным вакуумированием рабочего пространства печи до давления 10-3 Па, при этом на первом этапе проводят твердофазное спекание при температуре 0,7-0,8 от температуры плавления основы смеси - железа со скоростью нагрева 70-90°С/час с выдержкой 60-90 минут, а на втором этапе проводят жидкофазное спекание при температуре 0,85-0,9 от температуры плавления тугоплавкого компонента смеси - титана со скоростью 100-120°С/час с выдержкой 30-60 минут, после чего печь выключают и заготовку охлаждают вместе с печью.
RU2020138658A 2020-11-25 2020-11-25 Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки RU2756600C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138658A RU2756600C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138658A RU2756600C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2756600C1 true RU2756600C1 (ru) 2021-10-04

Family

ID=77999982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138658A RU2756600C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2756600C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1647039A1 (ru) * 1988-06-06 1991-05-07 Брянский технологический институт Карбидосталь и способ ее получени
JPH0790468A (ja) * 1993-09-13 1995-04-04 Sumitomo Metal Ind Ltd 高剛性材料の製造方法
US5427600A (en) * 1992-11-30 1995-06-27 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Low alloy sintered steel and method of preparing the same
UA19324A (ru) * 1991-10-29 1997-12-25 Веніамін Степанович Попов Карбидосталь
RU2301721C1 (ru) * 2005-12-14 2007-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ получения легированной карбидостали
RU2601363C2 (ru) * 2013-10-21 2016-11-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Спеченный металлообрабатывающий инструмент, изготовленный из порошковой карбидостали

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1647039A1 (ru) * 1988-06-06 1991-05-07 Брянский технологический институт Карбидосталь и способ ее получени
UA19324A (ru) * 1991-10-29 1997-12-25 Веніамін Степанович Попов Карбидосталь
US5427600A (en) * 1992-11-30 1995-06-27 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Low alloy sintered steel and method of preparing the same
JPH0790468A (ja) * 1993-09-13 1995-04-04 Sumitomo Metal Ind Ltd 高剛性材料の製造方法
RU2301721C1 (ru) * 2005-12-14 2007-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ получения легированной карбидостали
RU2601363C2 (ru) * 2013-10-21 2016-11-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Спеченный металлообрабатывающий инструмент, изготовленный из порошковой карбидостали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9410230B2 (en) Powder-metallurgically produced, wear-resistant material
US3369891A (en) Heat-treatable nickel-containing refractory carbide tool steel
KR101711496B1 (ko) 고강도 저합금 소결강
JP4652490B2 (ja) 統合粉末冶金法により製造したスチールとその熱処理工具及び該スチールの工具への使用
KR20010052151A (ko) 소결 제품 제조용 강분말
EP0271238B1 (en) Wear and corrosion resistant alloy articles
CN108660378A (zh) 一种高氮合金钢及其制备方法
EP0726332B1 (en) Sulfur-containing powder-metallurgy tool steel article
KR20170054516A (ko) 예합금 철계 분말, 예합금 철계 분말을 포함하는 철계 분말 혼합물, 및 철계 분말 혼합물로부터 가압성형 및 소결된 컴포넌트들을 제조하기 위한 방법
KR100562759B1 (ko) 냉간 가공 공구용, 및 양호한 내마모성, 인성 및 열처리 특성을 갖는 부품용 강 재료와 그의 제조방법
JP4703005B2 (ja) スチール、該スチールの使用、該スチール製の製品および該スチールの製造方法
CN101925683A (zh) 低合金钢粉
CN114318135A (zh) 耐磨损高速钢
RU2756600C1 (ru) Заготовка твердосплавной пластины из порошковой карбидостали и способ ее термообработки
JPS5815529B2 (ja) セツサクコウグ オヨビ ソノセイゾウホウ
EP0648851A1 (en) Sulfur-containing powder-metallurgy tool steel article and its method of manufacture
JPH09157805A (ja) 高強度鉄基焼結合金
NO135018B (ru)
RU2749734C1 (ru) Многослойная твердосплавная пластина и способ ее получения
WO2024063151A1 (ja) 積層造形用熱間工具鋼粉末および熱間工具鋼積層造形品
CN113215482B (zh) 耐磨冷作工具钢
JPH09157806A (ja) 高強度鉄基焼結合金
JPH06212368A (ja) 疲労強度に優れた低合金焼結鋼及びその製造方法
JP7039692B2 (ja) 粉末冶金用鉄基混合粉末および鉄基焼結体
KR100299463B1 (ko) 인성및내마모성이우수한냉간가공용공구강제조방법