ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ Российский патент 2000 года по МПК C22C38/52 

Описание патента на изобретение RU2155820C1

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию высокопрочных сталей, и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных деталей в различных областях машиностроения, в авиакосмической технике.

Известны высокопрочные конструкционные среднелегированные стали, широко применяемые в авиационных конструкциях с прочностью 180-210 кгс/мм2; сталь ЭИ643 (Россия) [1] и сталь 300 М (США) [2], химический состав и механические свойства этих сталей приведены в табл. 1 и 2.

Указанные стали не обеспечивают получение прочности более 200 кгс/мм2 при удовлетворительном запасе пластичности и вязкости.

Известна высокопрочная конструкционная сталь 35ХС2Н3М1ФА [3], применяемая в авиационных конструкциях, следующего состава (мас. %):
Углерод - 0,30 - 0,38
Марганец - 0,05 - 0,5
Кремний - 2,1 - 2,8
Хром - 0,8 - 1,2
Никель - 2,6 - 3,0
Молибден - 0,3 - 1,2
Ванадий - 0,05 - 0,15
Один элемент из группы редкоземельных металлов, включающей лантан и церий - 0,001 - 0,05
Не менее одного элемента из группы щелочноземельных металлов, включающей магний и кальций - 0,001 - 0,05
Железо - Остальное
По технической сущности и достигаемому эффекту эта сталь наиболее близка к предлагаемой и принята в качестве прототипа.

Механические свойства стали приведены в табл. 3.

Известная сталь стабильно не обеспечивает получение предела прочности свыше 215 кгс/мм2 и имеет относительно невысокие значения предела усталости ( σ-1 ) и сопротивление срезу ( τср. ).

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание конструкционной стали, обладающей повышенными характеристиками прочности, текучести, усталостной прочности, сопротивления срезу при сохранении достаточной вязкости, пластичности, высокого сопротивления коррозионно-водородному растрескиванию.

Для решения поставленной задачи предложена высокопрочная конструкционная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий и железо, не менее одного элемента из группы щелочноземельных металлов, включающей магний и кальций, элемент из группы редкоземельных металлов, включающей лантан и церий, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кобальт при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,36 - 0,44
Кремний - 2,6 - 3,0
Марганец - 0,10 - 0,5
Хром - 1,0 - 1,3
Никель - 3,5 - 4,8
Кобальт - 2,0 - 4,5
Молибден - 0,3 - 0,9
Ванадий - 0,05 - 0,15
Не менее одного элемента из группы щелочноземельных металлов, включающей магний и кальций - 0,001 - 0,05
Элемент из группы редкоземельных металлов, включающей лантан и церий - 0,001 - 0,05
Железо - остальное.

Отличие предложенной стали от известной заключается в том, что в состав стали введен кобальт, увеличено содержание никеля до 3,5 - 4,8% и кремния до 2,6 - 3,0%.

В предлагаемой композиции легирование стали кобальтом позволяет получить более высокий предел прочности, текучести, сопротивление усталости и срезу стали без ухудшения сопротивления коррозионно-водородному растрескиванию при хорошей вязкости и пластичности. Увеличение количества никеля в стали сохраняет при высокой прочности стали (210-230 кгс/мм2) хорошую вязкость, пластичность, особенно при низких температурах.

Пример осуществления.

Для подтверждения принципов легирования новой стали в лабораторных условиях выплавлена сталь предлагаемого состава. Выплавка производилась на чистых шихтовых материалах в вакуумно-индукционной печи емкостью до 100 кг с последующим вакуумно-дуговым переплавом.

Образцы подвергались закалке с 950-1000oC и низкому отпуску при 200-300oC.

В табл. 4, 5 приведен полученный химический состав плавок и их механические свойства.

По сравнению с прототипом новая сталь обладает значительно более высокими значениями предела прочности, текучести, сопротивлением усталости и срезу при хорошей пластичности, вязкости, сопротивлении коррозионно-водородному растрескиванию.

Высокие физико-механические свойства стали определяются ее рациональным легированием кобальтом, никелем, кремнием.

Запредельные отклонения по химическому составу или не позволяют получить требуемые прочностные свойства, или снижают значения вязкости и пластичности стали.

Таким образом, предлагаемая сталь за счет комплексного легирования при строгом соотношении легирующих элементов обеспечивает предел прочности σв = 210-230 кгс/мм2; σ0,2 = 170-190 кгс/мм2 при удовлетворительной пластичности, вязкости, что позволяет снизить массу и габариты изделий новой техники при надежной их эксплуатации.

Использованная литература
1. Потак Я.М. Высокопрочные стали.- М.: Металлургия, 1972, с. 22.

2. Хайнес А. Г., Блауер Р. Влияние химического состава на свойства высокопрочных мартенситных сталей.- Высокопрочная сталь.- Металлургия, 1965, с. 90.

3. Патент РФ N 1316285 "Высокопрочная конструкционная сталь".

Похожие патенты RU2155820C1

название год авторы номер документа
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ АУСТЕНИТНО-МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА 1999
  • Вознесенская Н.М.
  • Каблов Е.Н.
  • Шалькевич А.Б.
  • Петраков А.Ф.
  • Воронин Г.Ф.
  • Будский Е.В.
RU2164546C2
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ 1995
  • Белякова В.И.
  • Шалькевич А.Б.
  • Чепкин В.М.
  • Зубарев Г.И.
  • Фрейдин Э.И.
RU2094520C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА 1995
  • Вознесенская Н.М.
  • Бирман С.И.
  • Шалькевич А.Б.
  • Петраков А.Ф.
  • Балтаджи А.В.
  • Померанцева С.И.
  • Сысоева И.Б.
  • Батурина А.В.
  • Воронин Г.Ф.
  • Варганов В.А.
  • Петровичев Н.П.
  • Степанов В.П.
RU2077602C1
КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЁ 2002
  • Каблов Е.Н.
  • Шалькевич А.Б.
  • Кривоногов Г.С.
  • Самченко Н.А.
  • Рыльников В.С.
  • Старова Л.Л.
RU2221895C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ 2001
  • Каблов Е.Н.
  • Шалькевич А.Б.
  • Вознесенская Н.М.
  • Банных О.А.
  • Блинов В.М.
  • Костина М.В.
  • Буцкий Е.В.
RU2214474C2
ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1999
  • Каблов Е.Н.
  • Павлов А.Ф.
  • Кишкин С.Т.
  • Логунов А.В.
  • Сидоров В.В.
  • Демонис И.М.
  • Петрушин Н.В.
RU2153020C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2014
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Шалькевич Андрей Борисович
  • Уткина Александра Николаевна
  • Громов Валерий Игоревич
  • Банас Игорь Павлович
  • Курпякова Нина Алексеевна
  • Верещагина Алла Андреевна
  • Дорошенко Антон Валерьевич
RU2562184C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2014
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Шалькевич Андрей Борисович
  • Громов Валерий Игоревич
  • Елисеев Эдуард Анатольевич
  • Вознесенская Наталья Михайловна
  • Тонышева Ольга Александровна
  • Севальнёв Герман Сергеевич
RU2575513C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2020
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Неруш Святослав Васильевич
  • Тонышева Ольга Александровна
  • Мазалов Павел Борисович
  • Крылов Сергей Алексеевич
  • Богачев Игорь Александрович
RU2751064C1
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ 1993
  • Уткина А.Н.
  • Шалькевич А.Б.
  • Беляков Л.Н.
  • Некрасова Л.С.
  • Тарасенко Л.В.
  • Титов В.И.
  • Борисов М.В.
  • Волчкова В.С.
  • Терехова И.А.
  • Зуев В.В.
  • Жегина И.П.
  • Бабаков Г.А.
  • Шеманская О.В.
  • Аксенов А.С.
  • Второва Л.А.
  • Мелькумов И.Н.
  • Сидорина Т.Н.
  • Каханов А.Д.
RU2040584C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 155 820 C1

Реферат патента 2000 года ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная конструкционная сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.% : углерод 0,36 - 0,44, кремний 2,6 - 3,0, марганец 0,10 - 0,5, хром 1,0 - 1,3, никель 3,5 - 4,8, кобальт 2,0 - 4,5, молибден 0,3 - 0,9, ванадий 0,05 - 0,15, не менее одного элемента из группы щелочноземельных металлов, включающей магний и кальций, 0,001 - 0,05, и элемент из группы редкоземельных металлов, включающей лантан и церий, 0,001 - 0,05, железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение прочности, текучести, сопротивления срезу при сохранении достаточной вязкости, пластичности, высокого сопротивления коррозионно-водородному растрескиванию. 5 табл.

Формула изобретения RU 2 155 820 C1

Высокопрочная конструкционная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий и железо, не менее одного элемента из группы щелочноземельных металлов, включающей магний и кальций, элемент из группы редкоземельных металлов, включающей лантан и церий, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кобальт при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,36 - 0,44
Кремний - 2,6 - 3,0
Марганец - 0,10 - 0,5
Хром - 1,0 - 1,3
Никель - 3,5 - 4,8
Кобальт - 2,0 - 4,5
Молибден - 0,3 - 0,9
Ванадий - 0,05 - 0,15
Не менее одного элемента из группы щелочноземельных металлов, включающей магний и кальций - 0,001 - 0,05
Элемент из группы редкоземельных металлов, включающей лантан и церий - 0,001 - 0,05
Железо - Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2155820C1

ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ 1983
  • Покровская Н.Г.
  • Петраков А.Ф.
  • Милованова А.П.
  • Беляков Л.Н.
  • Должанский Ю.М.
  • Бармотин И.П.
  • Прибылова Л.И.
  • Жегина И.П.
  • Второва Л.А.
  • Шарапанова Н.В.
  • Шалькевич А.Б.
SU1316285A1
JP 07157846 A, 20.06.1995
0
SU271280A1
Сталь 1990
  • Скворцов Александр Иванович
SU1723187A1
US 3928025, 23.12.1975
JP 04026739 A, 29.01.1992
JP 08319534 A, 12.03.1996.

RU 2 155 820 C1

Авторы

Покровская Н.Г.

Беляков Л.Н.

Каблов Е.Н.

Шалькевич А.Б.

Петраков А.Ф.

Жегина И.П.

Остроухова Н.И.

Даты

2000-09-10Публикация

1999-05-27Подача