[go: up one dir, main page]

UA82443C2 - Зносостійка сталь - Google Patents

Зносостійка сталь Download PDF

Info

Publication number
UA82443C2
UA82443C2 UAA200612598A UAA200612598A UA82443C2 UA 82443 C2 UA82443 C2 UA 82443C2 UA A200612598 A UAA200612598 A UA A200612598A UA A200612598 A UAA200612598 A UA A200612598A UA 82443 C2 UA82443 C2 UA 82443C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
steel
manganese
carbon
chromium
silicon
Prior art date
Application number
UAA200612598A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Михайло Миколайович Бриков
Original Assignee
Михайло Миколайович Бриков
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 Михайло Миколайович Бриков filed Critical Михайло Миколайович Бриков
Priority to UAA200612598A priority Critical patent/UA82443C2/uk
Priority to RU2007142133/02A priority patent/RU2373301C2/ru
Publication of UA82443C2 publication Critical patent/UA82443C2/uk

Links

Landscapes

  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Винахід належить до металургії і стосується зносостійкої сталі. Сталь містить, мас. %: вуглець - 1,00-1,50, хром – більше або дорівнює 0,17 і менше 2,00, марганець – більше 1,50 і до 5,00 включно, кремній - 0,17-1,20, залізо – решта. Технічний результат: оптимізація умов гартування.

Description

Опис винаходу
Винахід відноситься до області металургії а саме до складів сталей, і може бути використаний при 2 виробництві сталей, вироби з яких піддаються абразивному зношуванню.
Відома зносостійка сталь |див. патент України Мо54661, заявл. 17.10.2001р., опубл. 17.03.2003р., М. Кл. 1 в32815/18, С22С36/18), яка містить вуглець, хром, марганець, кремній і залізо. Сталь містить компоненти в такому співвідношенні, мас. бо: вуглець 0,9-1,5 хром 0,3-0,5 марганець 1,1-1,5 кремній 1,2-1,5 титан 0,05-0,15 миш'як 012-020 сірка 0,03-0,06 фосфор 0,03-0,06 залізо решта.
Відому сталь використовують переважно для деталей коксохімічного та металургійного обладнання. Проте відома сталь має недостатню зносостійкість та низький рівень технологічності при термообробці виробів, виготовлених з неї.
Найбільш близькою до сталі, яка заявляється, за технічною суттю та технічним результатом, що досягається, є зносостійка сталь |див. деклараційний патент України на корисну модель Мо13949, М. Кл./ С22С38/18, заявл. с 21.11.2005р., опубл. 17.04.2006бр.), яка містить вуглець, хром, марганець, кремній і залізо. Сталь містить ге) компоненти в такому співвідношенні, мас. 90: вуглець 1,20-1,70 хром 2,00-3,00 (зе) марганець 0,17-1,50 чЕ кремній 0,17-1,20 залізо решта. чІ
Відома сталь має достатньо високу зносостійкість, але невисокий рівень технологічності при термічній ся обробці. Це пов'язано з тим, що перлітне перетворення при охолодженні від температури гартування відомої (со) сталі починається через відносно короткий час, що обумовлює невисоку прогартовуваність. У зв'язку з цим відома сталь може бути використана для виготовлення та термообробки деталей із невеликим перетином («1Омм). При цьому висока зносостійкість виробів може бути отримана в результаті гартування від достатньо « високої температури (10702), що пов'язано із значною витратою електроенергії. Це також знижує технологічність термообробки відомої сталі та обмежує область її використання. - с В основу технічного рішення поставлена задача вдосконалення складу зносостійкої стали, в якій нове "» співвідношення компонентів дозволяє одержати аустеніт, більш стійкий в інтервалі температур перлітного " перетворення, що дозволяє оптимізувати умови гартування, та за рахунок цього забезпечити підвищення рівня технологічності при термообробці з одночасним зберіганням зносостійкості.
Поставлена задача вирішується тим, що у відомій зносостійкій сталі, яка містить вуглець, хром, марганець, (ее) кремній, залізо, відповідно до технічного рішення, новим є те, що вона містить компоненти в такому т співвідношенні (мас. 9):
Фщ» вуглець 1,00-1,50 хром 0,17-2,00 т- марганець 1,50-5,00
С» кремній 0,17-1,20 залізо та неминучі домішки решта.
Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, який заявляється, та технічним результатом, що досягається, полягає в тому, що сукупність ознак, які заявляються, а саме: (Ф) - нове співвідношення всіх компонентів сталі, яка містить (мас. 90): вуглець - 1,00-1,50; хром - ко 0,17-2,00; марганець - 1,50-5,00; кремній - 0,17-1,20, залізо та неминучі домішки - решта, в сукупності з відомими ознаками дозволяє збільшити час до початку перлітного перетворення та знизити бо температуру гартування, підвищити прогартовуваність виробів з заявленої сталі та знизити енерговитрати на термообробку.
Заявлене співвідношення компонентів зносостійкої сталі є необхідним та достатнім для досягнення необхідного технічного результату.
Це пояснюється таким. 65 Заявлене співвідношення компонентів сталі дозволяє значно загальмувати процес перлітного перетворення під час гартування, тобто збільшити мінімальний час початку перлітного перетворення. В результаті досягається -Д-
необхідна однорідна аустенітна структура металу в об'ємі деталей, що дозволить піддавати гартуванню вироби з заявленої сталі значно більшого перетину в порівнянні з виробами, виготовленими із сталі, відомої з прототипу. У зв'язку з цим заявлений склад зносостійкої сталі дозволяє одержувати структуру нестабільного аустеніту після гартування стали від меншої температури, ніж температура гартування відомої сталі, що дозволяє знизити енерговитрати при гартуванні заявленої сталі. Таким чином, забезпечується високий рівень технологічності термообробки заявленої сталі.
Експериментально встановлено, що достатньо високу зносостійкість при необхідній технологічності мають вироби зі сталі, компоненти якої взяті в заявленому співвідношенні. Вироби зі сталі, яка містить компоненти в 7/0 позамежних значеннях, мають гірші експлуатаційні властивості.
Вміст вуглецю в заявленій зносостійкій сталі знаходиться в межах 1,00-1,5О0мас.95. Оскільки вуглець сприяє збільшенню зносостійкості сталі, то у випадку, якщо його кількість буде нижчою за заявлену, зносостійкість сталі значно знизиться. Якщо вміст вугледю вищий за заявлений, то в процесі термічної обробки можуть з'явитися надлишкові карбіди, що негативно позначиться на властивостях сталі.
Марганець є елементом, який сприяє одержанню аустенітної структури сталі, тому що він істотно уповільнює перлітне перетворення та знижує температуру початку мартенситного перетворення сталі. Тому недостатня кількість марганцю в сталі (нижча за заявлену) не забезпечить одержання аустенітної структури внаслідок можливого утворення продуктів дифузійного розпаду аустеніту, що приведе до зниження зносостійкості.
При збільшенні кількості марганцю в заявленій сталі вище 5,0Омас.9о підвищується стабільність аустеніту термообробленої сталі, що також знижує зносостійкість.
При вмісті хрому в сталі нижче нижньої межі відбувається зменшення прогартовуваності, зносостійкість сталі зменшується.
Вміст хрому вище верхньої межі призводить до випадання карбідів, що знижує зносостійкість і механічні властивості сталі. с
Таким чином, одночасне введення у склад зносостійкої сталі компонентів у заявленому співвідношенні забезпечує підвищення рівня технологічності при термообробці сталі з зберіганням зносостійкості. (8)
Були виготовлені дослідні зразки із зносостійкої сталі, яка містить вуглець, хром, марганець, кремній, залізо, з співвідношенням компонентів, що заявлене, та з таким, що виходить за заявлені межі. Зразки піддавалися гартуванню, що проводилося в однакових умовах, після чого здійснювали дослідження впливу со зо складу стали на її властивості. Результати дослідження наведені в таблиці, де Т - мінімальний час до початку перлітного перетворення, Тз - температура гартування, Е - відносна зносостійкість. «І з
Мо п/п/Вміст компонента сталі, мас. 95 т, сек. Т3,С Е сем зв со 2 лооуово (зго овю 10910 22, з 120 ово 30б 050. 7: 100 930 23 4 лво|ово (зво овю 7100 (1035 22, « 4 в лов зоб 050 5100 го 2, З с в ллоово ово ою 710 | 850 м, і т пло ово тво 050. 7-50 800 22 ї» в 13 ово 305 050. 7: 100 930 23 в ллоово(5оо ово 7100950 22, 15 то 13 ово воб 05 7 500 вво 18 со о отво|зоо ово оо) -- | хо чого в) ко У прикладах МоМої1 - 5 наведені показники дослідних зразків, виготовлених зі сталі, що містила середню їх» кількість компонентів, а саме марганцю - З,0Омас.боюо, кремнію - О0,5Омас.бю і хрому - О,5Омас.Уо, а кількість 5р Вуглецю становила відповідно 0,80; 1,00; 1,20; 1,50; 1,7О0мас.95. Найкращі показники, які характеризуються г» температурою гартування та відносною зносостійкістю, отримані в зразках за прикладами 2-4. При цьому с» показники, які характеризують відносну зносостійкість зразків зі сталі, що містить вуглець в кількості менше заявленої, значно нижче (приклад 1). При збільшенні кількості вуглецю більше заявленої відносна зносостійкість також нижча, та складає 2,1, що обумовлено надлишковим вмістом вуглецю. Крім того, в цьому ов випадку збільшується температура гартування, що додатково погіршує технологічність (приклад 5).
У прикладах МоМоб - 10 досліджували зразки, виготовлені зі сталі, що містить середню кількість вуглецю -
ГФ) 1,30мас.ую, хрому - О,5Омас.Ую, кремнію - 0,5Омас.9о а кількість марганцю становить відповідно - 0,50; 1,50;
Ф 3,00; 5,00; 6б,0Омас.ою.
Найкращі показники мінімального часу початку перлітного перетворення та температури загартування, а бо також відносної зносостійкості отримані в прикладах 7 - 9, тобто, для зразків, які містять марганець в заявлених межах. У випадку, коли вміст марганцю менше ніж 1,5О0мас.9о або більше 5,0Омас.95, виготовлені з таких сталей зразки мають нижчу зносостійкість у порівнянні з заявленими.
В прикладі 11 наведені дані, які характеризують відому сталь за прототипом, що містить вуглець - 1,5Омас. бо, хром - З,0Омас. 95, марганець - 0,З3Омас. 95, кремній - О,5Омас. 95, залізо - решта. Мінімальний час до б5 початку перлітного перетворення таких зразків складає 10 секунд, температура гартування - 10702, відносна зносостійкість зразків - 2,5.
Промислова придатність заявленого винаходу підтверджується можливістю одержання зносостійкої сталі з відомих компонентів, узятих в заявленій кількості, на відомому обладнанні.
Таким чином, заявлена зносостійка сталь має підвищений рівень технологічності при термообробці виробів,
Виготовлених з неї при збереженні достатньо високої зносостійкості, що дозволить виготовленим з заявленої сталі виробам знайти підвищений попит у споживача.

Claims (1)

  1. Формула винаходу що , що , 2, Зносостійка сталь, яка містить вуглець, хром, марганець, кремній, залізо, яка відрізняється тим, що вона містить компоненти в такому співвідношенні, мас. 90: вуглець - 1,00-1,50, хром - більше або дорівнює 0,17 і менше 2,00, марганець - більше 1,50 і до 5,00 включно, кремній - 0,17-1,20, залізо та неминучі домішки - решта. Офіційний бюлетень "Промислова власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2008, М 7, 10.04.2008. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с 7 о (зе) «г с Зо со
    - . и? со ко їх 50 Се ко 60 б5
UAA200612598A 2006-11-30 2006-11-30 Зносостійка сталь UA82443C2 (uk)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200612598A UA82443C2 (uk) 2006-11-30 2006-11-30 Зносостійка сталь
RU2007142133/02A RU2373301C2 (ru) 2006-11-30 2007-11-14 Износостойкая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200612598A UA82443C2 (uk) 2006-11-30 2006-11-30 Зносостійка сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA82443C2 true UA82443C2 (uk) 2008-04-10

Family

ID=39818977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200612598A UA82443C2 (uk) 2006-11-30 2006-11-30 Зносостійка сталь

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2373301C2 (uk)
UA (1) UA82443C2 (uk)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2004331A (en) * 1932-12-02 1935-06-11 S K F Ind Inc Alloy steels
DE677015C (de) * 1934-09-30 1939-06-17 Ver Kugellagerfabriken Akt Ges Stahllegierung fuer Ringe, Scheiben und Waelzkoerper fuer Waelzlager
SU1289906A1 (ru) * 1985-09-18 1987-02-15 Белорусский технологический институт им.С.М.Кирова Сталь
SU1321769A1 (ru) * 1985-11-27 1987-07-07 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-технологический институт угольного машиностроения Сталь
BE1008247A6 (fr) * 1994-04-18 1996-02-27 Magotteaux Int Aciers a haute teneur en carbone, procede pour leur production et leur utilisation pour des pieces d'usure fabriquees en cet acier.
RU2139946C1 (ru) * 1996-04-15 1999-10-20 Ниппон Стил Корпорейшн Обладающие превосходной износостойкостью и свариваемостью рельсы из низколегированной термообработанной перлитной стали, а также способ их производства
JP4267267B2 (ja) * 2002-07-10 2009-05-27 新日本製鐵株式会社 耐摩耗性および耐内部疲労損傷性に優れたパーライト系レールの熱処理方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007142133A (ru) 2009-05-20
RU2373301C2 (ru) 2009-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2763027C1 (ru) Кованая деталь из бейнитной стали и способ ее изготовления
MX2014002896A (es) Acero al cromo con bajo contenido de carbono, reducido en vanadio y alta resistencia a la corrosion, y metodos de fabricacion.
Schade et al. MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF PM STEELS ALLOYED WITH SILICON AND VANADIUM.
CN106011689A (zh) 含臭氧水用双相不锈钢
CN109913763A (zh) 1000MPa级冷加工性能良好的低成本冷轧双相钢及其制造方法
RU2695692C2 (ru) Инструментальная сталь для холодной обработки
Li et al. On the behavior of nitrogen in a low-Ni high-Mn super duplex stainless steel
CN109207852A (zh) 一种高温网带用不锈钢丝及其制造方法
US20180179606A1 (en) Duplex stainless steel having excellent corrosion resistance and method for manufacturing the same
EP3395996A1 (en) Lean duplex stainless steel having improved corrosion resistance and machinability, and manufacturing method therefor
JP6621419B2 (ja) 二相ステンレス鋼
ES2746260T3 (es) Hoja de acero moldeable por calor, endurecible por aire, soldable
UA82443C2 (uk) Зносостійка сталь
CN104630615A (zh) 一种高强合金钢
JPS62205225A (ja) 高強度球状黒鉛鋳鉄の製造方法
UA23423U (en) Wear-resistant steel
SU1070203A1 (ru) Износостойкий сплав
CA2602076A1 (en) Steel excellent in toughness of weld heat affected zone
RU2650947C1 (ru) Сталь для изготовления ювелирных изделий
JP6254655B1 (ja) 亜共晶球状黒鉛鋳鉄鋳物の製造方法
KR100717506B1 (ko) 저경도 마르텐사이트계 스테인레스강의 제조방법
RU2318062C1 (ru) Цементуемая сталь
RU2318068C2 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь
RU2425905C1 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая высокоазотистая немагнитная сталь
SU1686025A1 (ru) Фосфористый чугун