4
9: со Изобретение относится к металлур гии, в частности к инструментальным сталям для штампов холодного деформ рования, работаннцих в условиях интенсивного абразивного износа и повышенных динамических нагрузок с ра бочим давлением до 160-185 кгс/мм. j Известна инструментальная сталь p содержащая, мас.%: Углерод1,15-,1,64 Кремний0,15-0,39 Марганец 0,62-1,19 Хром2,04-3,48 Ванадий 0,20-0,79 Молибден 0,08-0,30 Титан1 38-2,48 i Цирконий 0,01-0,10 ЖелезоОстальное Недостатками данной стали являют ся невысокие предел прочности на еж тие и ударная вязкость. Наиболее близкой к изобретению по технической сущности к достигаем му результату является инструментал ная сталь 2 состава, мас.%: Углерод 0,75-1,2 Кремний 0,7-1,2 Марганец 0,4-0,7 Хром5,5-8,0 Молибден 1,6-2,5 Ванадий 0,5-1,2 Титан О., 002-0,06 Цирконий 0,001-0,03 Кальций 0,001-0,05 Церий 0,001-0,04 Железо Остальное Недостатками известной стали являются невысокая прочность на сжати и низкая износостойкость. Целью изобретения является повьпв ние предела прочности на сжатие и и носостойкости инструментальной стал Для достижения поставленной цели, инструментальная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, титан, йанадий, кальций и железо, дополнительно содержит никель при следующем соотношении компонентов, мас.%: Углерод 0,95-1,30 Кремний 0,15-0,70 Марганец 0,20-0,60 Хром2,50-3,80 Молибден 0,20-0,50 Ванадий 0,30-0,80 Титан 1,00-1,50 Никел 0,35-0,80 Кальций 0,005-0,05 Железо Остальное Увеличение в предлагаемом составе стали содержания титана до 1,00 1,50 мас.% приводит к образованию простых карбидов титана (TiC), которые предопределяют высокую износостойкость стали, Введение никеля обеспечивает необходимую вязкость и повышает предел прочности на сжатие. Содержание хрома 2,5-3,8 мас.% обеспечивает хорошую прокаливаемость и упрочнение твердого раствора. Пример. Для проведения сравнительных испытаний в индукционной печи выплавлены предлагаемая и известная стали, химический состав которых приведен -в табл. 1, в табл.2 приведены свойства предложенной и известной инструментальных сталей. Как следует из данных табл. 2, предлагаемая инструментальная сталь обеспечивает по сравнению с известной повышение предела прочности на сжатие на 4-10% и увеличение износостойкости в 2,5-3,1 раза.
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕПЛОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ | 2003 |
|
RU2250929C2 |
ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ | 2014 |
|
RU2546262C1 |
Отливка из высокопрочной износостойкой стали и способы термической обработки отливки из высокопрочной износостойкой стали | 2020 |
|
RU2753397C1 |
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2606825C1 |
ШТАМПОВЫЙ СПЛАВ | 2014 |
|
RU2550071C1 |
Штамповая сталь | 1983 |
|
SU1110817A1 |
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ | 2008 |
|
RU2365666C1 |
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ | 2008 |
|
RU2368694C1 |
МАЛОАКТИВИРУЕМАЯ ЖАРОПРОЧНАЯ РАДИАЦИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ | 2013 |
|
RU2515716C1 |
СОСТАВ ДЛЯ НАПЛАВКИ | 1992 |
|
RU2014193C1 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ, .содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, титан, ванадий, кальций.и железо, отличающ ая с я тем, что, с цель(о повышения предела прочности на сжатие и износостойкости, она дополнительно содержит никель при следующем соотношении компонентов, мас.%: 0,95-1,30 Углерод 0,15-0,70 Кремний 0,20-0,60 Марганец 2,5-3,8 Хром 0,,50 Молибден 0,30-0,80 Ванадий 1,00-1,50 Титан 0,35-0,80 Никель 0,005-0,05 Кальций Остальное Железо S
Известная
60,021 0,008 . 0,01
0,01
350-370 360-375 360-380 330-335 360-370
(известная)
330-335
Таблица 2
1,12-10
60-61
,-2
1,03-10 61-62
. in2
0,90-10 61-63
г2
1,3540 60-61 0,85-10 2 62-63
.-Ч
2,84-10
3,2-3,6
62-63
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторское свидетельство СССР №924151, кл | |||
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Сталь | 1977 |
|
SU692892A1 |
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Авторы
Даты
1984-07-07—Публикация
1982-12-20—Подача