(54) СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЕЙ С НЕСТАБИЛЬНЫМ
АУСТЕНИТСМ V 3« . « ,; того, образовавшийся в небольшом количестое весьма дисперсный мартен сит инициирует у-оС превращение при последующих испытаниях на растяжение, что компенсирует стабилизирующее действие образующейся при теплой Деформации ячеистой субструктуры аустенита. В результате в упрочненном аустените удается избежать его стабилизации и обеспечить оптимальное развитие мартенситного превращения при нагружении. После теплой деформации при температурах ниже Мд на 20-100°С, последующей холодной деформации на 20-40% при комнатной температуре и низкотемпературного отжига {« р Fe-Cr-Mn сталях удается получить предел прочности v. 190 кгс/мм при удовлетворительной пластичности, что не обеспечивается применением для этих сталей известных способов Выбор интервала теплой деформации на 20-100С ниже точки Мд обусловлен тем, что при меньшем удалении от Мд, чем на ЗОс, в процессе деформации в результате тепловыделения Мд может быть превышена и про исходит чрезмерная стабилизация аустенита. При большем, чем на ЮО удалении от Мд-интенсивно развивает ся - - Л превращение, в результате чего в процессе упрочнения образует ся много мартенсита и при обжатиях со степенями 50-80% происходит рас слоение металла. Таким образом, проведение теплой деформации в относительно узком температурном интервале, ниже точки Мд исключает чрезмерную стабилизацию аустенита и образование большо количества мартенсита, сохраняя значительное развитиеj -«-гХ превращения при последующем деформировании в процессе испытаний на растяжение. Пример . Сталь 20Х13Г8 закаливают с 1100°С в воде (Мд ) и деформируют при 250°С на 50%. Затем проводят холодную деформацию при комнатной температуре на 20% и отжигают при З50с- 1 ч. В результате получают следующие механические свойства: 189 кгс/м1 Д 10%; «р19%. В случае деформации этой же стали при 550°С (выше точки Мд, как это обычно принято) со степенью обжатия 50% и последующей холодной деформацией на 20% прочностные свойства не превышают следующие величины; б в 163 к ГС/мм ; вод 160 кгс/мм при .6- 10% и ip 15%. Формула изобретения Способ упрочнения сталей с нестабильным аустенитом, преимущественно системы железо-хром-марганёц, включающий закалку, теплую и холодную пластическую деформацию и низкотемпературный отжиг, отличающийся тем, что, с целью повыше- ния прочности при сохранении пластичности, теплую деформёщию осуществляют на 20-100с ниже точки Мд. Источники информации,принятые во внимание при экспертизе Металловедение и термическая обработка металлов, 1976, № 3, с. 18-25. 2. Авторское свидетельство СССР 567758, кл. С 21 D 6/00, 1976.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ механикотермической обработки метастабильных аустенитных сталей | 1980 |
|
SU1022997A1 |
Способ упрочнения аустенитныхдиСпЕРСиОННОТВЕРдЕющиХ СТАлЕй | 1979 |
|
SU819192A1 |
ГОРЯЧЕГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2012 |
|
RU2566705C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДНОКАТАНОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА | 2012 |
|
RU2563397C2 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ | 2016 |
|
RU2641429C1 |
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ | 2012 |
|
RU2560479C1 |
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2518852C1 |
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ И ОТОЖЖЁННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2803955C1 |
СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ | 2015 |
|
RU2598744C1 |
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ВЫСОКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ, ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И ФОРМУЕМОСТЬЮ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАКИХ ЛИСТОВ | 2012 |
|
RU2606361C2 |
Авторы
Даты
1979-09-15—Публикация
1978-04-04—Подача