ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ Российский патент 1997 года по МПК C22C38/26 

Описание патента на изобретение RU2085609C1

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к инструментальным сталям, используемым для горячего деформирования цветных металлов и сплавов.

Известна инструментальная сталь, содержащая углерод 0,32 0,40% кремний 0,90 1,20% марганец 0,20 0,50% хром 4,50 5,50% ванадий 0,30 0,50% молибден 1,20 1,50% при этом сумма карбидообразующих элементов составляет 6,50 8,10 мас. ГОСТ 5950-73.

Недостатком этой стали является повышенная структурная полосчатость из-за неравномерного распределения карбидов в структуре, приводящая к получению пониженной ударной вязкости.

Наиболее близким техническим решением является инструментальная сталь, содержащая углерод 0,27 0,34, кремний 0,10 0,40, марганец 0,20 0,50, хром 2,80 3,50, ванадий 0,40 0,60, молибден 2,50 3,00, при этом сумма карбидообразующих элементов составляет 5,70 7,10 мас. ГОСТ 5950-73.

Эта сталь также склонна к образованию структурной полосчатости и имеет пониженный уровень ударной вязкости.

Задачей изобретения является повышение ударной вязкости инструментальной стали.

Поставленная задача решается путем введения в сталь ниобия в количестве 0,10 0,20 мас. при суммарном содержании карбидообразующих элементов 5,00 - 6,50 мас. и компоненты взяты в следующем соотношении, мас.

Углерод 0,27 0,34
Хром 2,80 3,50
Ванадий 0,10 0,20
Кремний 0,10 0,40
Марганец 0,20 0,50
Железо Остальное
Снижение содержания карбидообразующих элементов в пределах 5,0 6,5 мас. и с дополнительным легированием ниобием обеспечивает получение низкой структурной полосчатости и однородной структуры стали и повышенную ударную вязкость.

Дополнительное легирование стали ниобием в количестве 0,10 0,20% способствует образованию устойчивого тугоплавкого карбида ниобия (C)пл. 3480oC. Этот карбид сохраняется в структуре стали при высокотемпературных нагревах (ковка, отжиг, закалка), препятствуя росту аустенитного зерна, что способствует получению дисперсной структуры сорбита при комнатной температуре. Сталь с дисперсной структурой сорбита и низкой структурной полосчатостью имеет повышенный уровень ударной вязкости. Содержание ниобия в пределах 0,10 0,20 мас. является оптимальным. Содержание ниобия менее 0,10% не оказывает существенного сдерживающего влияния на рост аустенитного зерна. Легирование ниобием в количестве более 0,20% нецелесообразно, так как приводит к образованию значительного количества высокотвердого, хрупкого карбида ниобия и снижению ударной вязкости.

Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый состав инструментальной стали для горячего деформирования отличается от известного и пониженным содержанием карбидообразующих элементов и дополнительным легированием ниобием. То есть заявляемый состав стали соответствует критерию "новизна", так как обладает отличительными признаками.

Дополнительное легирование ниобием и пониженное содержание карбидообразующих элементов обеспечивает получение инструментальной стали с низкой структурной полосчатостью и повышенным уровнем ударной вязкости. Предложенное решение соответствует критерию "существенные отличия", так как отличительные признаки не выявлены в других технических решениях.

Примеры осуществления предлагаемого состава стали.

Из известной и предложенной сталей были изготовлены образцы для исследования микроструктуры и определения ударной вязкости. Структурная полосчатость оценивалась по шкале N 5 ГОСТ 801-78, ударная вязкость при комнатной температуре в соответствии с ГОСТ 9454-78. Перед проведением исследований образцы подвергались термической обработке улучшению (закалка с высоким отпуском). Режимы термической обработки:
Закалка в масле с температурой 1040±50oC с предварительным подогревом образцов при температуре 800±10oC;
Время выдержки при температурах подогрева и нагрева под закалку в течение 15 минут;
Отпуск сталей состоял из двух ступеней: температура на первой ступени 580±5oC, выдержка 2 ч, на второй ступени 550±5oC, выдержка 1,5 ч;
Охлаждение на воздухе.

Такая термическая обработка обеспечивает получение высокодисперсной структуры сорбита отпуска.

В таблице приведены содержания легирующих элементов в стали, полученные значения балла структурной полосчатости и ударной вязкости. Суммарное содержание карбидообразующих элементов определяли суммированием концентраций хрома, молибдена, ванадия и ниобия в известной и предлагаемой сталях.

Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод, что предлагаемая сталь имеет более высокий комплекс механических свойств при пониженной структурной полосчатости, что ведет к повышению износостойкости инструмента для горячего деформирования.

Похожие патенты RU2085609C1

название год авторы номер документа
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 2013
  • Каманцев Сергей Владимирович
  • Соколов Сергей Олегович
  • Крылова Светлана Евгеньевна
  • Грызунов Владимир Иванович
  • Приймак Елена Юрьевна
  • Фирсова Надежда Вячеславовна
  • Трякина Надежда Юрьевна
  • Клецова Ольга Александровна
RU2535148C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВЫСОКОПРОЧНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 2016
  • Чукин Михаил Витальевич
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
  • Бережная Галина Андреевна
RU2631063C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХВЫСОКОПРОЧНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 2014
  • Чукин Михаил Витальевич
  • Салганик Виктор Матвеевич
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
RU2583229C9
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 2015
  • Салганик Виктор Матвеевич
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
RU2593810C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ВЫСОКОТВЕРДАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВ ИЗ НЕЕ 2016
  • Чукин Михаил Витальевич
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
  • Бережная Галина Андреевна
RU2654093C2
БУРИЛЬНАЯ ТРУБА ВЫСОКОПРОЧНАЯ 2013
  • Грехов Александр Игоревич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Мануйлова Ирина Ивановна
  • Софрыгина Ольга Андреевна
  • Битюков Сергей Михайлович
RU2552796C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТВЕРДОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 2015
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
  • Бережная Галина Андреевна
  • Алексеев Даниил Юрьевич
RU2603404C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 2015
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
  • Бережная Галина Андреевна
  • Алексеев Даниил Юрьевич
RU2599654C1
Экономнолегированная хладостойкая высокопрочная сталь 2020
  • Мирзоян Генрих Сергеевич
  • Володин Алексей Михайлович
  • Дегтярев Александр Федорович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
RU2746599C1
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННАЯ ХЛАДОСТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ 2017
  • Ильин Алексей Витальевич
  • Цуканов Виктор Владимирович
  • Цыганко Людмила Константиновна
  • Зиза Алексей Игоревич
  • Казанцев Евгений Сергеевич
  • Милейковский Андрей Борисович
RU2680557C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 085 609 C1

Реферат патента 1997 года ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к инструментальным сталям, используемым для горячего деформирования цветных металлов и сплавов. Сущность изобретения: предлагаемая сталь содержит /в мас.%/: углерод 0,27 - 0,34%, хром 2,80 - 3,50%, молибден 1,70 - 2,20%, ванадий 0,40 - 0,60%, ниобий 0,10 - 0,20%, кремний 0,10 - 0,40%, марганец 0,20 - 0,50%, железо - остальное, при этом суммарное содержание карбидообразующих элементов составляет 5,0 - 6,5%. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 085 609 C1

Инструментальная сталь для горячего деформирования, содержащая углерод, хром, молибден, ванадий, кремний, марганец и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ниобий при следующем соотношении компонентов, мас.

Углерод 0,27 0,34
Хром 2,8 3,5
Молибден 1,7 2,2
Ванадий 0,4 0,6
Ниобий 0,1 0,2
Кремний 0,1 0,4
Марганец 0,2 0,5
Железо Остальное
при этом суммарное содержание карбидообразующих элементов составляет 5,0 6,5 мас.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2085609C1

Нефтяная горелка 1926
  • Широков В.А.
SU5950A1
Прутки и полосы из инструментальной легированной стали
Приспособление для склейки фанер в стыках 1924
  • Г. Будденберг
SU1973A1

RU 2 085 609 C1

Авторы

Перебоева А.А.

Окладникова Н.В.

Даты

1997-07-27Публикация

1995-02-27Подача