ВЫСОКОПРОЧНАЯ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛЕННОЕ ИЗ НЕЕ Российский патент 2008 года по МПК C22C38/14 

Описание патента на изобретение RU2334017C1

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокопрочной мартенситностареющей стали, обладающей наряду с высокой прочностью высокими значениями пластичности, вязкости, усталости и сопротивлением коррозионному растрескиванию.

Сталь предназначена для изготовления высоконагруженных деталей большого сечения, работающих от -70 до 400°С, например валы двигателей, детали шасси, крыла и другие детали, применяемые в авиационной технике и в машиностроении.

Известна высокопрочная мартенситностареющая сталь, имеющая следующий химический состав (мас.%):

углерод≤0,005никель12-24,5молибден2,5-12кобальт4,17-20алюминий≤0,15марганец≤0,1кремний≤0,1титан≤0,1сера≤0,003фосфор≤0,01водород≤0,0003кислород≤0,001азот≤0,003железоостальное

(патент США №6663730).

Данная сталь обеспечивает высокую прочность σВ=1850 МПа только с применением перед закалкой дополнительной 30% пластической деформации и поэтому не может быть использована для изготовления деталей крупного сечения из поковок и штамповок.

Известна мартенситностареющая сталь, имеющая следующий химический состав (мас.%):

углерод0,005-0,02никель15-20кобальт11,5-13,5молибден3,5-5,0титан0,5-2,0алюминий0,05-1,80бор0,001-0,005РЗМ0,001-0,010железоостальное

(патент РФ 2219276).

Сталь предназначена для изготовления тонких листов, бесшовных труб, применяемых для изготовления сильфонов. Основными требованиями, предъявляемыми к стали, являются хорошая штампуемость листа в холодном состоянии, высокая прочность и ползучесть.

Из-за высокого уровня прочностных свойств (σВ=2200-2400 МПа) не достигается комплекс физико-механических свойств, необходимый для деталей авиационной техники большого сечения, а именно сочетание высокой прочности с хорошей вязкостью, пластичностью и высоким сопротивлением стали коррозионному растрескиванию и усталости.

В состав стали введены РЗМ в количестве (0,001-0,010)% для раскисления ее при выплавке, что является недостаточным для модифицирования стали, улучшения состояния границ зерен, ответственных за сопротивление стали коррозионному растрескиванию.

Кроме того, сталь содержит повышенное количество кобальта, что значительно удорожает ее.

Известна мартенситностареющая сталь, имеющая следующий химический состав (мас.%):

углерод≤0,008марганец≤3,0фосфор≤0,01сера≤0,005кремний≤2,0никель12-22молибден3-7кобальт≤7,0титан≤0,1алюминий≤2,0азот≤0,005кислород≤0,003бор≤0,01ниобий≤1,0тантал≤2,0вольфрам≤2,0ниобий + тантал + вольфрам≤0,5железоостальное

(патент ЕР №1111080).

Сталь предназначена для изготовления деталей из полосы и не пригодна для изготовления деталей крупного сечения.

Кроме того, присутствие в составе сталей большого содержания кремния и марганца (более 0,1% каждого) и небольшое количество кобальта уменьшает ее пластичность и вязкость, особенно при отрицательных температурах, повышает склонность стали к хрупкому разрушению, снижает прочность надрезанных образцов.

Наиболее близкой по химическому составу и прочностным свойствам к предлагаемой стали является высокопрочная мартенситностареющая сталь, принятая за прототип.

Сталь имеет следующий химический состав (мас.%):

углерод≤0,03никель6-11кобальт7-11молибден4-9титан0,1-1,0алюминий0,05-0,15бор≤0,10цирконийдо 0,10кремнийдо 0,10марганецдо 0,10кальцийдо 0,10хром8,1-9,0фосфордо 0,010серадо 0,010железоостальное

(патент Японии №7243003).

Сталь применяется для деталей небольшого сечения общего назначения, где требования по коррозионной стойкости отсутствуют.

Недостатком этой стали и изделий, выполненных из нее, является низкая коррозионная стойкость, вязкость при низких температурах. Высокое содержание молибдена вызывает пограничные выделения фазы Лавеса, что приводит к охрупчиванию и снижению характеристик надежности.

Технической задачей настоящего изобретения является создание высокопрочной мартенситностареющей стали с высокой коррозионной стойкостью, пластичностью, вязкостью, сопротивлением усталости и обеспечивающей надежность изделий, выполненных из этой стали.

Для достижения поставленной задачи предложена высокопрочная мартенситностареющая сталь, содержащая железо, углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, кальций, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит магний, лантан, иттрий при следующем соотношении компонентов (мас.%):

углерод0,002-0,03никель17-19кобальт7,5-8,5молибден4,6-5,6титан0,3-0,6алюминий0,001-0,15бор0,001-0,005кальций0,001-0,03магний0,001-0,03лантан0,015-0,05иттрий0,015-0,05железоостальное

и изделие, выполненное из нее.

Подобранное соотношение компонентов позволяет получить мартенситную структуру и после старения обеспечить при прочности не менее 1765 МПа высокую пластичность, вязкость, характеристики надежности (коррозионную стойкость и сопротивление усталости) стали и изделия, выполненного из нее.

Микролегирование стали лантаном и иттрием, кальцием и магнием в заданном количестве измельчает размер зерен в стали, улучшает состояние их границ, изменяет морфологию и распределение неметаллических включений, переводя их в мелкие глобулярные включения, и тем самым эффективно повышает коррозионную стойкость, усталость при высокой вязкости и пластичности.

Пример осуществления изобретения

Опытные стали в пределах заявленного состава, а также прототип выплавляли в лабораторных условиях в вакуумно-индукционной печи с последующим вакуумно-дуговым переплавом (таблица 1).

Термическая обработка осуществлялась по стандартным режимам, принятым для деталей крупного сечения.

В таблице 2 представлены физико-механические свойства сталей.

Сталь после термообработки обладает следующими механическими свойствами:

предел прочности, σв1765-1864 МПапредел текучести, σ0,21665-1825 МПаотносительное сужение, ψ57-64%ударная вязкость, KCU60-75 Дж/см2 при +20°С50-65 Дж/см2 при -70°Спредел выносливости σ-1706-755 МПа

Сталь имеет высокое сопротивление коррозионному растрескиванию: при приложенном напряжении σ=1420 МПа сталь выдерживает без разрушения более 240 суток в камере солевого тумана КСТ-35 (5% NaCl, t=35°C).

По сравнению с известной сталью (прототип) предложенная сталь обладает более чем в 1,5 раза большими значениями ударной вязкости при t° +20 и -70°С, более высоким сопротивлением усталости, а по коррозионной стойкости превосходит прототип более чем в 9 раз.

Таким образом, применение предложенной высокопрочной мартенситностареющей стали в высоконагруженных деталях большого сечения, таких как валы двигателей, детали шасси и др., работающих в интервале температур от -70° до +400°С, позволит обеспечить их надежность и повысить ресурс изделий нового поколения.

Таблица 1
Химический состав сталей
№ п/пСтальСодержание элементов, мас.%СNiCoMoTiAlВLaYCaMg.Fe1Предложенная0,0217,07,54,60,30,150,0010,0150,0150,0010,01ост.20,00217,98,05,10,40,080,0030,030,030,010,03ост.30,0319,08,55,60,60,0010,0050,050,050,030,001ост.4Прототип*)0,036,07,57,00,70,120,080--0,1-ост.*) Cr 8,5%, Zr 0,05%, Mn≤0,1%, Si≤0,1%, P≤0,01%, S≤0,01%

Таблица 2
Физико-механические свойства стали
№ п/пСтальσBσ0,2δ5ψKCU, Дж/см2σ-1, МПа (база 107 ц)Коррозия под напряжением КСТ-35; σ=1420 МПаМПа%+20°С-70°С1Предложенная1765166512,064,07565706более 240 суток без разруш.21850180011,060,07060735более 240 суток без разруш.31864182510,557,06050755более 240 суток без разруш.4Прототип176516507,045,0403064730 суток

Похожие патенты RU2334017C1

название год авторы номер документа
КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2013
  • Новиков Виктор Иванович
  • Недашковский Константин Иванович
  • Громыко Борис Михайлович
  • Дмитриев Владимир Владимирович
  • Ильичева Нина Алексеевна
  • Логачева Елена Викторовна
RU2532785C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ПЕРЕХОДНОГО КЛАССА 2015
  • Банных Олег Александрович
  • Блинов Виктор Михайлович
  • Лукин Евгений Игоревич
  • Глезер Александр Маркович
  • Бецофен Сергей Яковлевич
  • Блинов Евгений Викторович
  • Мушникова Светлана Юрьевна
  • Парменова Ольга Николаевна
RU2576773C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Вознесенская Наталья Михайловна
  • Тонышева Ольга Александровна
  • Шестаков Илья Иннокентьевич
  • Громов Валерий Игоревич
  • Шалькевич Андрей Борисович
  • Елисеев Эдуард Анатольевич
  • Леонов Александр Владимирович
RU2611464C1
Высокопрочная конструкционная сталь 2020
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Громов Валерий Игоревич
  • Якушева Наталья Александровна
  • Самченко Нина Александровна
RU2737903C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Крылов Сергей Алексеевич
  • Щербаков Анатолий Иванович
  • Евгенов Александр Геннадьевич
  • Макаров Александр Андреевич
  • Егоров Евгений Вадимович
RU2639190C2
Мартенситностареющая высокопрочная сталь 01Н18К9М5Т 2018
  • Сприкут Радий Вадимович
  • Мазничевский Александр Николаевич
  • Мартынов Марк Наумович
  • Федотов Сергей Викторович
  • Шепелёва Клара Шаевна
RU2686706C1
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
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ 1999
  • Покровская Н.Г.
  • Беляков Л.Н.
  • Каблов Е.Н.
  • Шалькевич А.Б.
  • Петраков А.Ф.
  • Жегина И.П.
  • Остроухова Н.И.
RU2155820C1
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
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛИТЕЙНАЯ НЕМАГНИТНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ 2010
  • Банных Олег Александрович
  • Блинов Виктор Михайлович
  • Блинов Евгений Викторович
  • Костина Мария Владимировна
  • Мурадян Саркис Ованесович
  • Ригина Людмила Георгиевна
  • Солнцев Константин Александрович
RU2445397C1

Реферат патента 2008 года ВЫСОКОПРОЧНАЯ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛЕННОЕ ИЗ НЕЕ

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочной мартенситностареющей стали, предназначенной для изготовления высоконагруженных деталей большого сечения, работающих от -70°С до 400°С. Сталь содержит углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, кальций, магний, лантан, иттрий и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,002-0,03, никель 17,0-19,0, кобальт 7,5-8,5, молибден 4,6-5,6, титан 0,3-0,6, алюминий 0,001-0,15, бор 0,001-0,005, кальций 0,001-0,03, магний 0,001-0,03, лантан 0,015-0,05, иттрий 0,015-0,05, железо - остальное. Повышается коррозионная стойкость, пластичность, вязкость и сопротивление усталости при сохранении высокой прочности. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения RU 2 334 017 C1

1. Высокопрочная мартенситностареющая сталь, содержащая железо, углерод, никель, кобальт, молибден, титан, алюминий, бор, кальций, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит магний, лантан, иттрий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод0,002-0,03никель17,0-19,0кобальт7,5-8,5молибден4,6-5,6титан0,3-0,6алюминий0,001-0,15бор0,001-0,005кальций0,001-0,03магний0,001-0,03лантан0,015-0,05иттрий0,015-0,05железоостальное

2. Изделие из высокопрочной мартенситностареющей стали, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по п.1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2334017C1

Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов 1921
  • Ланговой С.П.
  • Рейзнек А.Р.
SU7A1
МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ 2002
  • Шубин А.Н.
  • Калитеевский А.К.
  • Глухов Н.П.
  • Ширяев Д.А.
  • Шлямнев А.П.
  • Сорокина Н.А.
RU2219276C1
МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩАЯ СТАЛЬ 0
SU313893A1
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву 1922
  • Киселев Ф.И.
SU56A1
Способ получения молочной кислоты 1922
  • Шапошников В.Н.
SU60A1
Учебный эрлифт 1984
  • Бойцов Владимир Иванович
  • Иванков Нуриман Ахатевич
  • Тесленко Сергей Федорович
  • Хохлов Владимир Алексеевич
  • Власов Дмитрий Валентинович
SU1288744A1

RU 2 334 017 C1

Авторы

Шалькевич Андрей Борисович

Покровская Нина Григорьевна

Маркова Елена Сергеевна

Щербаков Анатолий Иванович

Даты

2008-09-20Публикация

2006-12-05Подача