Изобретение отнсюится к металлургии, в частности к изысканию сталей, работающ в условиях трения качения, воздействия аг рессивных сред и повышенных температур. Известна нержавеющая иодииганиковая сталь следующего состава, Бес.%: Марганец0,8-1,3 Углерод0,25-0,32 Кремнийдо 0,5 Хром10,0-12,0 Никельдо 0,5 Молибден2,5-3,5 Ванадий0,20-0,35 ЖелезоОстальное Недостаток известной стали заключается в том, что в структуре ее присутствует & феррит, вследствие чего сталь имеет недостаточно высокую твердость и контактную выносливость. В частности, после закалки от 1100 С известная сталь имеет д-вердость 58HRC, после отпуска при 500 С в течение 2 час твердость снижается до 52HRC. Сталь обнаруживает удовлетворительную работоспос ность при контактных напряжениях до , 30000 кг/см. Цель изобретения - повышение прочности и контактной выносливости стали. Это достигается тем, что предлагаемая сталь дополнительно содержит церий при следующем соотношении компонентов, вес.%: Углерод0,38-0,50 Кремний0,1 - 0,7 Марганец0,1 -0,8 Хром10,5-12,0 Молибден2,6 -3,5 Ванадий0,25-0,40 Никель0,1-0,5 Церий0,02-0,10 ЖелезоОстальное. Предложенная сталь не имеет в своей структуре Q -феррита и превосходит извес-рную сталь по прочнсюти и контактной вьшос ливости, что позволяет использовать ее для работы в условиях трения качения при повы-шенных контактных напряжениях. Пример. Предлагаемую сталь вьшлавляют в индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом в виде слитков
диаметром 150 мм, которые затем проковывают на прутки диаметром 25 мм.
Температура начала ковки составляла 1150°С, окончания - 900 С. Охлаждение на воздухе. После ковки прутки отжигают при в течение 12 час с последующим охлаждением с печью.
Сталь с химическим составом, вес.%: углерод 0,38, марганец 0,7, кремний 0,56, молибден 2,98, ванадий 0,26, хром 10,67, церий 0,О2, никель 0,2, железо остальное, после закалки от температуры 1100 С имеет твердость 58HRC, после отпуска 500 С56HRC.
Сталь с химическим составом, вес.%: углерод 0,50, марганец 0,76, кремний 0,6, молибден 3,0, ванадий 0,28, хром 11,06, церий 0,09, никель 0,3, железо остальное, после закалки от температуры 1100 С имеет твердость 60HRC, после отпуска при 500°C-58HRC.
Испытания контактной выносливости проводили при комнатной температуре в масле.
в процессе обкатывания шариками плоской поверхности. Сталь обнаружила удовлетворительную работоспособность при напряжениях до 6,.,,. 40000 кг/см
мало
(Ь
ормула изобретения
Нержавеющая подшипниковая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром молибден, ванадий, никель, железо, отличающаяся тем, что, с целью повышения прочности и контактной выносливости она дополнительно содержит церий при следующем соотношении компонентов, вес.%: Углерод0,38-0, 50
Кремний0,1-0,7
Марганец0,1-0,8
Хром10,5-12,0
Молибден2,6 -3,5
Ванадий0,25-0,40
Никель0,1-О,5
Церий0,02-0,10
ЖелезоОстальное,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТАЛИ СО СТРУКТУРОЙ ПАКЕТНОГО МАРТЕНСИТА | 2012 |
|
RU2507297C1 |
Высокопрочная конструкционная сталь | 2020 |
|
RU2737903C1 |
Сталь | 1982 |
|
SU1016393A1 |
СТАЛЬ | 2013 |
|
RU2532661C1 |
ЖАРОПРОЧНАЯ СТАЛЬ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА | 2013 |
|
RU2524465C1 |
Рельсовая сталь | 1979 |
|
SU969776A1 |
Нержавеющая сталь | 1990 |
|
SU1733496A1 |
КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ | 2012 |
|
RU2519337C1 |
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 2014 |
|
RU2562184C1 |
ЛИОТСКА ( | 1972 |
|
SU328196A1 |
Авторы
Даты
1977-03-25—Публикация
1975-12-11—Подача