СТАЛЬ Российский патент 1994 года по МПК C22C38/28 

Описание патента на изобретение RU2016125C1

Изобретение относится к металлургии легированных сталей и может быть использовано в инструментах для пневмогидравлических молотов.

Известна сталь следующего состава, мас.%: Углерод 0,50-0,60 Марганец 0,50-0,70 Фосфор 0,008 Сера 0,008 Хром 0,60-0,80 Никель 1,45-1,75 Молибден 0,20-0,30 Кремний 0,15-0,35 Ванадий 0,07-0,12 Алюминий 0,02-0,04 Железо и примеси Остальное
Наиболее близкой к предлагаемой стали является сталь следующего состава, мас. % : Углерод 0,55-0,60 Марганец 0,50-0,80 Хром 1,0-1,3 Никель 2,7-3,0 Молибден 0,3-0,4 Кремний 0,3-0,5 Ванадий 0,07-0,12 Железо и примеси Остальное
Целью изобретения является повышение качества стали за счет повышения ее твердости и ударной вязкости. В предлагаемую сталь, содержащую углерод, маpганец, хром, никель, молибден, кремний, ванадий, фосфор, серу и железо, дополнительно вводят вольфрам, медь, алюминий, цирконий, азот и кальций при следующем соотношении компонентов, мас. % : Углерод 0,55-0,60 Марганец 0,45-0,85 Хром 1,05-1,35 Никель 2,60-3,10 Молибден 0,30-0,40 Кремний 0,20-0,60 Ванадий 0,07-0,12 Вольфрам 0,003-0,010 Медь 0,10-0,30 Алюминий 0,020-0,045 Цирконий 0,005-0,01 Азот 0,005-0,012 Кальций 0,003-0,012
Железо Остальное, при условии, что ΣP + S ≅ 0,01.

Пример конкретного выполнения. Известные и предполагаемые составы сталей выплавлялись в индукционной печи ИС7-16и и разливались в изложницы по 50 кг. Данные опытные слитки ковались на штанге диаметром 120 мм. Нагрев слитков проводился по следующему режиму:
Посадка в печь при температуре≅800оС
Нагрев по мощности печи до Т=1050оС
Выдержка 2 ч
Интервал ковки Т=850о-1050оС.

После ковки поковки проходили предварительную термообработку и охлаждались в кессоне.

Режим предварительной термической обработки:
Посадка в печь при температуре ≅ 600оС
Нагрев по м/п температуры 690-700оС
Выдержка при этой температуре 10 ч
Охлаждение с печью, далее - воздух.

Поковки термически обрабатывались и механическим путем разрезались на заготовки образцов.

Режим окончательной термической обработки:
Закалка.

Посадка в печь при температуре ≅ 500оС
Нагрев по 50/час до температуры 870оС
Выдержка при этой температуре 2,5-3ч
Охлаждение в масле до температуры 60оС на поверхности. Отпуск.

Посадка в печь при температуре ≅ 200оС
Нагрев по м/п до температуры 300 ±10оС
Выдержка при этой температуре 5-6 ч
Охлаждение на воздухе.

Предлагаемый состав стали позволяет при сохранении высокой ударной вязкости и прочности повысить твердость материала, что позволит обеспечить высокую износостойкость деталей.

Похожие патенты RU2016125C1

название год авторы номер документа
ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШИХ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2022
  • Дегтярев Александр Фёдорович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Муханов Евгений Львович
  • Дуб Алексей Владимирович
RU2804233C1
ТЕПЛОСТОЙКАЯ И РАДИАЦИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2016
  • Марков Сергей Иванович
  • Лебедев Андрей Геннадьевич
  • Ромашкин Александр Николаевич
  • Баликоев Алан Георгиевич
  • Козлов Павел Александрович
  • Толстых Дмитрий Сергеевич
  • Силаев Алексей Альбертович
  • Абрамов Владимир Владимирович
  • Новиков Владимир Александрович
RU2633408C1
ТЕПЛОСТОЙКАЯ И РАДИАЦИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2016
  • Дуб Владимир Семенович
  • Марков Сергей Иванович
  • Лебедев Андрей Геннадьевич
  • Ромашкин Александр Николаевич
  • Куликов Анатолий Павлович
  • Баликоев Алан Георгиевич
  • Козлов Павел Александрович
  • Мальгинов Антон Николаевич
  • Толстых Дмитрий Сергеевич
  • Новиков Сергей Владимирович
  • Силаев Алексей Альбертович
  • Корнеев Антон Алексеевич
  • Новиков Владимир Александрович
RU2634867C1
СТАЛЬ 2010
  • Дуб Владимир Семенович
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Юханов Вячеслав Алексеевич
  • Марков Сергей Иванович
  • Дурынин Виктор Алексеевич
  • Старченко Евгений Григорьевич
  • Рыжов Сергей Борисович
  • Трунов Николай Борисович
  • Зубченко Александр Степанович
RU2441939C1
ЖАРОПРОЧНАЯ СТАЛЬ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА 2013
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Дегтярев Александр Федорович
  • Дуб Алексей Владимирович
RU2524465C1
Сталь 1979
  • Долбенко Е.Т.
  • Астафьев А.А.
  • Бобков В.В.
  • Карк Г.С.
  • Марков С.И.
  • Савуков В.П.
  • Зубченко А.С.
  • Лобода А.С.
  • Соболев В.В.
  • Соболев Ю.В.
  • Литвак В.А.
  • Ривкин С.И.
  • Нечаев В.А.
  • Шабунин В.Г.
  • Ходосевич А.А.
  • Столяров В.Н.
  • Пыхтарь Л.К.
  • Белоросова А.С.
SU944378A1
СТАЛЬ 2011
  • Дуб Владимир Семенович
  • Макарычева Елена Владимировна
  • Ромашкин Александр Николаевич
  • Колпишон Эдуард Юльевич
  • Мальгинов Антон Николаевич
  • Муханов Евгений Львович
RU2477335C1
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ 1991
  • Кузнецов В.А.
  • Клебанов Р.С.
  • Иванов Э.А.
  • Самодуров А.А.
  • Артемьев Г.С.
  • Сулацков В.И.
RU2033464C1
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2008
  • Дементьев Валерий Петрович
  • Черняк Саул Самуилович
  • Корнева Лариса Викторовна
  • Хоменко Андрей Павлович
  • Алексеев Николай Терентьевич
  • Серпиянов Алексей Иванович
RU2397271C2
МАЛОАКТИВИРУЕМАЯ ЖАРОПРОЧНАЯ РАДИАЦИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ 2013
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Дегтярев Александр Федорович
  • Орлов Александр Сергеевич
  • Ершов Николай Сергеевич
RU2515716C1

Реферат патента 1994 года СТАЛЬ

Сталь содержит, мас.%: углерод 0,55 - 0,60; марганец 0,45 - 0,85; хром 1,05 - 01,35; никель 2,60 - 3,10; молибден 0,30 - 0,40; кремний 0,20 - 0,60; ванадий 0,07 - 0,12; вольфрам 0,003 - 0,010; медь 0,10 - 0,30; алюминий 0,020 - 0,045; цирконий 0,005 - 0,01; азот 0,005 - 0,012; кальций 0,005 - 0,012; железо - остальное. Изобретенная сталь позволяет при сохранении высокой ударной вязкости и прочности повысить твердость материала, что обеспечивает высокую износостойкость деталей.

Формула изобретения RU 2 016 125 C1

СТАЛЬ, содержащая углерод, марганец, хром, никель, молибден, кремний, ванадий и железо, отличающаяся тем, что дополнительно содержит вольфрам, медь, алюминий, цирконий, азот и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,55 - 0,60
Марганец 0,45 - 0,85
Хром 1,05 - 1,35
Никель 2,60 - 3,10
Молибден 0,30 - 0,40
Кремний 0,20 - 0,60
Ванадий 0,07 - 0,12
Вольфрам 0,003 - 0,010
Медь 0,10 - 0,30
Алюминий 0,020 - 0,045
Цирконий 0,005 - 0,01
Азот 0,005 - 0,012
Кальций 0,003 - 0,012
Железо Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1994 года RU2016125C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 016 125 C1

Авторы

Лебедев В.В.

Сафронова А.А.

Ефимова В.И.

Ривкин С.И.

Синеок Ю.Н.

Копейкин А.В.

Курчевский А.И.

Литвак В.А.

Грибовский А.А.

Даты

1994-07-15Публикация

1991-07-22Подача