SU1070203A1 - Wear resistant alloy - Google Patents

Wear resistant alloy Download PDF

Info

Publication number
SU1070203A1
SU1070203A1 SU823478849A SU3478849A SU1070203A1 SU 1070203 A1 SU1070203 A1 SU 1070203A1 SU 823478849 A SU823478849 A SU 823478849A SU 3478849 A SU3478849 A SU 3478849A SU 1070203 A1 SU1070203 A1 SU 1070203A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
resistant alloy
titanium
alloy
wear resistance
manganese
Prior art date
Application number
SU823478849A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Федор Константинович Ткаченко
Александр Яковлевич Майструк
Валентина Ильинична Коноп-Ляшко
Галина Ефимовна Каинова
Игорь Федорович Ткаченко
Василий Иванович Лукин
Василий Георгиевич Ефременко
Original Assignee
Ждановский металлургический институт
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 Ждановский металлургический институт filed Critical Ждановский металлургический институт
Priority to SU823478849A priority Critical patent/SU1070203A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1070203A1 publication Critical patent/SU1070203A1/en

Links

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ, содержащий углерод, марганец, титан и железо, отличающийс  тем, что, с целью повышени  износостойкости , он содержит компоненты в следующем соотношении компонентов , мас.%: Углерод 2-3,5 Марга нец 15-24 Титан2,5-6,0 ЖелезоОстальноеWEAR-RESISTANT ALLOY containing carbon, manganese, titanium and iron, characterized in that, in order to improve wear resistance, it contains components in the following ratio of components, wt.%: Carbon 2-3.5 Margaz 15-24 Titanium 2.5-6 , 0 IronEverything Else

Description

Изобретение относитс  к черной металлургии, в частности к состава сплавов, примен емым дл  деталей, работающих в услови х интенсивного абразивного износа с незначительны ударными нагрузками. Известна сталь Cl1 дл  изготовлени  деталей, подвергающихс  удар абразивному износу 110Г13Л, содерж ща  , мае.%; Углерод0,9 Кремний0,4-1,0 Марганец 11,5-14,5 Хром«0,5 Никель 0,5 Медь«0,3 ЖелезоОстальное Недостатке стали  вл етс  низк износостойкость при работе в услови х интенсивного абразивного изно с незначительными ударными нагрузками . Наиболее близким к изобретению  вл етс  сплав С21 состава, мас.% Углерод1,1-1,8 Кремний0,26-0,65 Марганец1,2-1,8 Хром7-18 Никель1,5-4 Титан0,03-0,2 Азот0,02-0,1 ЖелезоОстальное Такой сплав имеет высокую твердость , содержит карбонитриды и карбиды, распределенные по граница ацементного дерна, но износостойкость его в услови х абразивного износа недостаточна. Цель изобретени  - повышение из носостойкости. Поставленна  цель достигаетс  т что сплав, включающий углерод, мар ганец, титан и железо, содержит ко поненты в следующем соотношении,ма Углерод2,0-3,5 Марганец15-24 Титан2,5-6,0 ЖелезоОстальное В качестве примесей сплав содер жит серу (до 0,02%) и фосфор (до 0,021%).The invention relates to ferrous metallurgy, in particular, to the composition of alloys, used for parts operating under conditions of intense abrasive wear with minor shock loads. Known steel Cl1 for the manufacture of parts subjected to impact abrasive wear 110G13L, containing, in May.%; Carbon0.9 Silicon0.4-1.0 Manganese 11.5-14.5 Chrome "0.5 Nickel 0.5 Copper" 0.3 Iron Else The disadvantage of steel is low wear resistance when operating under conditions of intense abrasive wear with minor impact loads. The closest to the invention is alloy C21 of composition, wt.% Carbon1.1-1.8 Silicon0.26-0.65 Manganese1.2-1.8 Chromium7-18 Nickel1.5-4 Titanium0.03-0.2 Nitrogen0 , 02-0.1 IronErestal This alloy has high hardness, contains carbonitrides and carbides distributed along the boundary of acerated sod, but its wear resistance under conditions of abrasive wear is insufficient. The purpose of the invention is an increase in wear resistance. The goal is to achieve that the alloy, including carbon, manganese, titanium, and iron, contains components in the following ratio, carbon2.0-3.5 Manganese15-24 Titanium2.5-6.0 IronOther As an impurity, the alloy contains sulfur (up to 0.02%) and phosphorus (up to 0.021%).

Содержание, вес.%, компонентов Повьаиенное содержание углерода обеспечивает образование карбидов, определ ющих стойкость к абразивному износу. Содержание углерода ниже 2% не обеспечивает повышение износостойкости из-за недостаточного количества карбидов. При содержании углерода более 3,5% сплав охрупчиваетс , снижаетс  сопротивление ударным нагрузкам . Марганец в количестве 15-24% обеспечивает получение аустенитной матрицы . При содержании марганца ниже 15% стойкость сплава снижаетс  из-за наличи  в матрице структуры аустени мартенсит . Содержание марганца более 24%, не способству  повышению износостойкости , приводит к удорожанию сплава. Содержание титана в пределах 2,5-6% обеспечивает высокую износостойкость , при уменьшении содержани  его менее 2,5% не обеспечивает образовани  достаточного количества карбидов, что приводит к снижению износостойкости. При содержании титана более 6% матрица становитс  аустенитно-мартенситной или мартенситной . Сплав выплавлен в индукци онных или электрических печах. Необходимое количество титана обеспечиваетс  введением расчетного количества ферротитана с учетом угара. В табл. 1 представлен химический состав выплавленных сплавов. Износостойкость образцов сплавов размером 5x15x25 мм в литом и закаленном состо ни х испытывалась по мв тодике Бринелд -Хаворта. В качестве абразива испытывалс  карборундовый порошок. Результаты испытаний приведены в табл. 2. Отливка деталей, например лап культиваторов, работающих в услови х интенсивного абразивного износа при наличии ударных нагрузок, из сплавов предлагаемого состава увеличивает износостойкость в 2-3,5 раза по сравнению с базовым сплавом 110Г13Л, что позволит получить экономический эффект 71 тыс. руб. в год. Таблица 1Content, wt.%, Components The carbon content provides for the formation of carbides, which determine the resistance to abrasive wear. The carbon content below 2% does not provide increased wear resistance due to an insufficient amount of carbides. With a carbon content of more than 3.5%, the alloy is embrittled, and the resistance to shock loads is reduced. Manganese in the amount of 15-24% provides the austenitic matrix. When the manganese content is lower than 15%, the durability of the alloy is reduced due to the presence of austenium martensite in the matrix. The manganese content is more than 24%, not contributing to an increase in wear resistance, leads to an increase in the cost of the alloy. The titanium content in the range of 2.5-6% provides high wear resistance, while reducing its content to less than 2.5% does not ensure the formation of a sufficient amount of carbides, which leads to a decrease in wear resistance. When the titanium content is more than 6%, the matrix becomes austenitic-martensitic or martensitic. The alloy is melted in induction or electric furnaces. The required amount of titanium is provided by the introduction of the calculated amount of ferrotitanium, taking into account the carbon loss. In tab. 1 shows the chemical composition of the smelted alloys. The wear resistance of alloy samples with dimensions of 5x15x25 mm in cast and hardened conditions was tested using a Brineld – Hvort method. Carborundum powder was tested as an abrasive. The test results are shown in Table. 2. Casting parts, such as cultivator paws, working under conditions of intense abrasive wear in the presence of shock loads, from alloys of the proposed composition increases wear resistance by 2-3.5 times as compared to the base alloy 110G13L, which will allow to obtain an economic effect of 71 thousand rubles . in year. Table 1

2152,5--2 ,315,66 -3 ,5243,2 -Извест1 ,51,610,10 0,4112,0 ный --Остальное - .2 0, 320 350 4502152.5--2, 315.66 -3, 5243.2 -Izvest1, 51.610.10 0.4112.0 ny - the Rest - .2 0, 320 350 450

Т а б л и ц. аT a b l and c. but

0,161 0,160 0,162 0,2550.161 0.160 0.162 0.255

Claims (1)

ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ, содержащий углерод, марганец, титан и железо, отличающийся тем, что, с целью повышения износостойкости, он содержит компоненты в следующем соотношении компонентов, мас.%:WEAR-RESISTANT ALLOY containing carbon, manganese, titanium and iron, characterized in that, in order to increase wear resistance, it contains components in the following ratio of components, wt.%: Углерод Carbon 2-3,5 2-3,5 Марганец Manganese 15-24 15-24 Титан Titanium 2,5-6,0 2.5-6.0 Железо Iron Остальное Rest
SU823478849A 1982-08-09 1982-08-09 Wear resistant alloy SU1070203A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823478849A SU1070203A1 (en) 1982-08-09 1982-08-09 Wear resistant alloy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823478849A SU1070203A1 (en) 1982-08-09 1982-08-09 Wear resistant alloy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1070203A1 true SU1070203A1 (en) 1984-01-30

Family

ID=21025159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823478849A SU1070203A1 (en) 1982-08-09 1982-08-09 Wear resistant alloy

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1070203A1 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639174C1 (en) * 2017-06-01 2017-12-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear-resistanting alloy on base of iron
RU2643772C1 (en) * 2017-06-01 2018-02-05 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy on base of iron
RU2643773C1 (en) * 2017-06-01 2018-02-05 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron
RU2643775C1 (en) * 2017-06-19 2018-02-05 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron
RU2644709C1 (en) * 2017-06-01 2018-02-13 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron
RU2647049C1 (en) * 2017-06-01 2018-03-13 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Справочник термиста ремонтной службы. М., Металлурги , 1981. 2. Авторское свидетельство СССР №346067, кл. С 22 С 38/58, 1972. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639174C1 (en) * 2017-06-01 2017-12-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear-resistanting alloy on base of iron
RU2643772C1 (en) * 2017-06-01 2018-02-05 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy on base of iron
RU2643773C1 (en) * 2017-06-01 2018-02-05 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron
RU2644709C1 (en) * 2017-06-01 2018-02-13 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron
RU2647049C1 (en) * 2017-06-01 2018-03-13 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron
RU2643775C1 (en) * 2017-06-19 2018-02-05 Юлия Алексеевна Щепочкина Wear resistant alloy based on iron

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1070203A1 (en) Wear resistant alloy
JP3477108B2 (en) Martensitic stainless steel for disc brakes with excellent corrosion resistance
JP2885905B2 (en) High strength non-heat treated free cutting steel
SU622864A1 (en) Maraging steel
SU1199820A1 (en) Cast iron
SU839181A1 (en) Steel for wear resistance hard facing
SU1725757A3 (en) Wear-resistant cast iron
SU1686025A1 (en) Phosphorous cast iron
SU1076488A1 (en) Non-magnetic steel
SU1068529A1 (en) Wear resistant cast iron
SU621786A1 (en) Steel
CA1265361A (en) Steels for the manufacture of disks and other agricultural tools which work on the soil
SU1733497A1 (en) Tool steel
RU2241779C1 (en) Rail steel
SU1062297A1 (en) High-speed steel
JPS60243250A (en) High-hardness wear-resistant steel having superior weldability
RU2009264C1 (en) Steel
RU2016127C1 (en) Steel
SU922172A1 (en) Steel composition
SU998563A1 (en) Cast iron
SU1135789A1 (en) Cast iron
SU1576591A1 (en) Cast iron
SU883188A1 (en) Steel
SU863701A1 (en) Cavitation resistant steel
SU1219669A1 (en) Cast die steel