Коррозионностойкая сталь Советский патент 1982 года по МПК C22C38/38 

Описание патента на изобретение SU918330A1

(54) КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ

Похожие патенты SU918330A1

название год авторы номер документа
ЖАРОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ 2013
  • Орыщенко Алексей Сергеевич
  • Карзов Георгий Павлович
  • Кудрявцев Алексей Сергеевич
  • Марков Вадим Георгиевич
  • Трапезников Юрий Михайлович
  • Артемьева Дарина Александровна
  • Охапкин Кирилл Алексеевич
RU2543583C2
ЖАРОПРОЧНАЯ СТАЛЬ 2010
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Дуб Владимир Семенович
  • Щенкова Изабелла Алексеевна
  • Козлов Павел Александрович
  • Куликов Анатолий Павлович
  • Фёдоров Александр Анатольевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Прилуков Сергей Борисович
RU2425172C1
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
СТАЛЬ 2006
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Щенкова Изабелла Алексеевна
  • Васильев Яков Маркович
  • Куликов Анатолий Павлович
  • Ригина Людмила Георгиевна
  • Петреня Юрий Кириллович
  • Рыбкин Александр Владимирович
  • Федоров Анатолий Анатольевич
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
RU2333285C2
Высокопрочная коррозионностойкая азотосодержащая мартенситно-аустенитно-ферритная сталь 2023
  • Блинов Виктор Михайлович
  • Лукин Евгений Игоревич
  • Блинов Евгений Викторович
  • Банных Игорь Олегович
  • Черненок Дмитрий Владимирович
  • Анцыферова Марина Валентиновна
  • Самойлова Маргарита Анатольевна
  • Лукина Ираида Николаевна
  • Ашмарин Артём Александрович
  • Севальнёв Герман Сергеевич
  • Шокодько Александр Владимирович
  • Мамыкин Никита Игоревич
  • Неруцкая Ангелина Васильевна
RU2806682C1
НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ, УСТОЙЧИВАЯ К ЛОКАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ В СКД-ВОДЕ 2022
  • Писаревский Лев Александрович
RU2790717C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2012
  • Дегтярев Александр Федорович
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Шепилов Николай Борисович
RU2493285C1
АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2019
  • Дегтярев Александр Федорович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Муханов Евгений Львович
  • Гордюк Любовь Юрьевна
RU2700440C1
СТАЛЬ 2006
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Дуб Владимир Семенович
  • Щенкова Изабелла Алексеевна
  • Демидов Владимир Александрович
  • Куликов Анатолий Павлович
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Прилуков Сергей Борисович
  • Попов Владимир Сергеевич
  • Тулин Андрей Николаевич
RU2335569C2
КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕМАГНИТНАЯ СТАЛЬ 2019
  • Дегтярев Александр Федорович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Муханов Евгений Львович
  • Гордюк Любовь Юрьевна
RU2696792C1

Реферат патента 1982 года Коррозионностойкая сталь

Формула изобретения SU 918 330 A1

I

Изобретение относится к металлур гии и касается разработки состава экономнолегированной стали для листа и труб. Предлагаемдя сталь предназначается для использования в качестве заменителя никелесодержащих аустенитных сталей.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и достигаемому эффекту является коррозионностойкая сталь ОХ18Н10 l J, содержащая, весД:

Углерод0,08

Кремний0,80

Марганец1,0-2,0

Хром17,0-19,0

Чикель9,0-11,0

ЖелезоОстальное

Недостатком стали является низкаяпрочность.

Цель изобретения - повышение прочности стали.

Поставленная цепь достигается тем, что коррозионностойкая сталь, содержащая углерод,кремний, марганец,хром- и железо, дополнительно содержит ванадий и церий при следующем соотношении компонентов, вес.%:

Углерод0,02-0,2

Марганец , 10,0-16,0 Кремний0,2-0,8

Хром9,0-15,0

Ванадий0,1-0,8

Церий0,01-0,2

ЖелезоОстальное

Добавка в сталь ванадия обеспечивает увеличение ее длительной прочности. Введение ванадия менее 0,10% не вызывает указанного эффекта, а увеличение содержания ванадия свыше 0,8 не приводит к дальнейшему росту этой характеристики, но в то же время вызывает снижение пластичности и свариваемости.

Церий улучшает технологическую пластичность, что позволяет успешно деформировать сталь с высоким уровнем прочности и повышает знамения ее длительной прочности при повышенных температурах за счет улучшения состояния границ зерен. Введение в сталь менее 0,01% церия не обеспечивает достаточно полноты связи вредных примесей в относительно тугоплавкие соединения с це рием, а при повышении содержания церия более О,2 на границах зерен образуются эвтектические выделения. В обоих случаях снижаются пластичность и длительная прочность стали Результаты испытания на коррозион ную стойкость стали ОХ18Н10 и предПредлагаемая

11203

21178

31126 91

Таблица 2

5,8

36,0 58,9 39.2 3.3 63,5

Таблица 3 4 лагаемой стали при 650С в зоне газе турбинного топлива приведены в табл. 3, Химические составы стали плавок приведены в табл. 1. Механические свойства стали и предлагаемой стали при 20 С приведены в табл. 2. Предлагаемая сталь может быть получена обычным способом в открытых электродуговых или индукционных печах. Таблица 1

Предлагаемая

Продолжение табл. 3

SU 918 330 A1

Авторы

Зубченко Александр Степанович

Борисов Вениамин Петрович

Латышев Владимир Борисович

Шумский Виктор Григорьевич

Барабанов Сергей Павлович

Либман Павел Моисеевич

Генерсон Исаак Гецелевич

Софронов Анатолий Алексеевич

Кучумов Виталий Павлович

Гришин Александр Павлович

Тюрин Евгений Илларионович

Сорокин Михаил Иванович

Даты

1982-04-07Публикация

1980-05-14Подача