[go: up one dir, main page]

SU1585368A1 - Лигатура дл стали - Google Patents

Лигатура дл стали Download PDF

Info

Publication number
SU1585368A1
SU1585368A1 SU884445117A SU4445117A SU1585368A1 SU 1585368 A1 SU1585368 A1 SU 1585368A1 SU 884445117 A SU884445117 A SU 884445117A SU 4445117 A SU4445117 A SU 4445117A SU 1585368 A1 SU1585368 A1 SU 1585368A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steel
corrosion
resistance
manganese
molybdenum
Prior art date
Application number
SU884445117A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Иванович Карпенко
Original Assignee
Гомельский политехнический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гомельский политехнический институт filed Critical Гомельский политехнический институт
Priority to SU884445117A priority Critical patent/SU1585368A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1585368A1 publication Critical patent/SU1585368A1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к металлургии. Цель изобретени  - повышение износостойкости и коррозионной стойкости стали. Лигатура содержит кремний, марганец, бор, азот, молибден, титан, алюминий и железо при следующем соотношении компонентов, мас.% : кремний 17-25
марганец 15-21
молибден 13-17
бор 0,1-3
азот 0,03-3
титан 1,7-2,2
алюминий 9,3-15,1
железо остальное. Дополнительный ввод в состав лигатуры молибдена, титана и алюмини  при снижении в ней содержани  марганца обеспечивает повышение в 1,5-2 раза износостойкости и коррозионной стойкости обрабатываемой его стали за счет формировани  оптимального состава и количества нитридов и карбонитридов, повышенного раскисл ющего модифицирующего действи  лигатуры. 2 табл.

Description

Изобретение относитс  к металлургии , в частности к лигатурам дл  улучшени  свойств коррозионно-стойких сталей.
Цель, изобретени  - повышение износостойкости и коррозионной стойкости стали.
Лигатура дл  стали, содержаща  кремний, марганец, бор, азот и железо , дополнительно содержит молибден, титан и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас.%: Кремний17-25
Марганец 15-21 Молибден 13-17 Бор0,1-3
Азот0,03-3
Титан1,7-2,2
Алюминий 9,3-15,1 Железо Остальное
Дополнительное введение молибдена св зано с существенным Повышением прочности и коррозионной стойкости стали, увеличением ударной в зкости и износостойкости, что обеспечивает снижение коррозионно-эрозионного износа . Верхний предел концентрации .молибдена (17 нас Л) соответствует его содержанию, выше которого отмечаетс  снижение ударной в зкости, ударно-абразивной износостойкости и увеличение коррозионно-зрозионного износа. При снижении концентрации молибдена менее 13 мас.% снижаетс  износостойкость, коррозионно-эрози- онна  стойкость и стойкость в среде хлористого натри .
Алюминий в количестве 9,3 - 15,1 мас.% раскисл ет сталь, св зывает азот и нитриды и повышает кор:л
эо :д
Эд
эо
розионную стойкость и износостойкость стали. Его содержание в лигатуре -ограничено 15,1 масД, выше этой концентрации повышаетс  содержание неметаллических включений по границам зерен, снижаетс  коррозионна  стойкость и износостойкость. При содержании алюмини  до 9,3 мас. механические и коррозионно-эрозионные свойства легированной стали недостаточны , снижаетс  износостойкость ее в услови х ударно-абразивного износа
Введение титана обусловлено его высокой химической активностью в рас плавленном металле, склонностью к нитридо- и карбонитридообразованию, что способствует повышению коррозионной стойкости как в среде хлористого натри , так и в атмосфере, а так- же к снижению коррозионно-эрозионно- |го износа. При концентрации титана в лигатуре до 1,7 мас.% его модифицирующа  способность недостаточна, а кор- розионно-эрозионный износ высокий, что снижает надежность и долговечность работы деталей. Увеличение концентрации титана более 2,2 мае. повышает содержание в стали неметаллических включений и КОРРОЗИОННО- эрозионный износ. Бор способствует ;измельчению структуры, повышению износостойкости и коррозионной стойкости . Его содержание соответствует оптимальной концентрации и оставлено без изменений.
Введение азота обеспечивает образование нитридов и карбонитридов в стали, которые равномерно распредел ютс  в зерне матрицы и обеспечивают повышение ударной в зкости, хладо- стойкости и коррозионной стойкости,, дисперсности структуры и износостойкости . При концентрации азота до 0,03 мае.% количество нитридов и кар- бонитридов в стали и измельчение структуры недостаточны, а износостойкость и коррозионна  стойкость низкие а при увеличении концентрации азота более 3 мас.% повышаетс  концентраци  неметаллических включений по границам зерен, что снижает ударную в зкость , коррозионную стойкость и из- ностойкость.
Марганец снижает ударную в зкость и коррозионную стЬйкость стали, поэтому его содержание ограничено содержанием 21 мас.|. При концентрации марганца менее 15 мас. снижаютс 
JQ
J5 20 25 in
д е
5
механические свойства и увеличиваетс  коррозионно-эрозионный износ. Кремний оказывает раскисл ющее вли ние , повышает коррозионную стойкость стали в атмосфере и в среде хлористого натри , но при увеличении содержани  кремни  более 25 мае Л снижаетс  твердость и износостойкость.
Содержание компонентов в предлагаемом и известном сплавах представлено в табл. 1.
Дл  выплавки лигатуры в индукционных печах использовали следующие исходные шихтовые материалы: электро- . термический металлический марганец марок МрН1 и МрН2, поставл емый в брикетах массой до 5 кг, сплава АМТ-1, измельченного до фракции 0,1-5 мм; ферросилиций ФС-75, его фракци  0,15- 15 мм; борную кислоту в виде порошка и измельченный до фракции 1-5 мм ферромолибден ФМо. Сначала расплавл ли металлический, марганец и ферромолиб .ден,перегрева  расплав до 1510 - 1550 С, затем ввод т АМТ-1 и ферросилиций . После раскислени  и присадки борной кислоты расплав продувают азотом и разливают в плоские металлические изложницы при температуре 1390-1430°С. Лигатуру в измельченном виде (фракци  до 10 мм) ввод т ста .леразливочные ковши за 5-12 мин до разливки при температуре стали 1580+
т I и Ч,г «
Дл  проведени  испытаний сталей использовали следующие методики: метод испытаний на ударный изгиб при комнатной температуре на образцах длиной 55 мм, высотой 10 мм и шириной 7,5 +0,1 мм типа 12; цилиндрические образцы дл  испытани  на ударно-абразивную износостойкость и коррозионную стойкость изготовл ют в соответствии с известной методикой. Методы определени  показателей коррозии в атмосфере, коррозионной стойкости в среде хлористого 3,5% натри  проводили на полированных образцах
010 мм, примен   физические методы контрол  глубины проникновени  коррозии . Продукты коррозии удал ли.
При испытании на ударно-абразив-- ное изнашивание образцы 10 мм дли- |Ной 35+0,05 мм из испытуемого материала и эталонные образцы из стали S твердостью 600-620 изготавливают по 3-му классу точности с шероховатое5
тью рабочей (торцовой) поверхности
не более 2,5 мкм. При испытании в качестве абразивного материала использовали карбид кремни  КЧ зернистостью 0,63 мм с относительным содержанием влаги 0,% по массе. Кор- розионно-эрозионный износ определен на цилиндрических образцах 010 мм на установке МКФ-1.
Лигатуры опытных плавок используют при производстве коррозионностой кой стали 10ХЙНДЛ, содержащей,мае. хром 14; марганец 0,5; никель 1,3; кремний 0,3; медь 1,3; фосфор 0,03 и углерод до 0,1, железо остальное. Лигатуру ввод т в количестве 1% от массы расплава при 1570-1590 0.
После термообработки (закалка с на воздухе и отпуск при 660 охлаждени  на воздухе образцы подвергаютс  испытани м на ударную в зкость, коррозионную стойкость и коррозионно-эрозионный износ.
Свойства стали после термообработки представлены в табл. 2.
0
5
Из приведенных в табл. 2 данных следует, что предлагаема  лигатура - обладает по сравнению с известной более высокой коррозионной стойкостью и обеспечивает существенное снижение коррозионно-эрозионного износа.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Лигатура дл  стали, содержаща  кремний, марганец, бор, азот, железо, отличающа с  тем, что, С целью повышени  износостойкости и коррозионной стойкости стали, она дополнительно содержит молибден, титан и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    0
    5
    Кремний
    Марганец
    Бор
    Азот
    Молибден
    Титан
    Алюминий
    Железо
    17-25 15-21
    0,1-3
    0,03-3,00
    13-17 1,7-2,2 9,3-15,1
    Остальное
    Таблица 2
SU884445117A 1988-06-20 1988-06-20 Лигатура дл стали SU1585368A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884445117A SU1585368A1 (ru) 1988-06-20 1988-06-20 Лигатура дл стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884445117A SU1585368A1 (ru) 1988-06-20 1988-06-20 Лигатура дл стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1585368A1 true SU1585368A1 (ru) 1990-08-15

Family

ID=21383227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884445117A SU1585368A1 (ru) 1988-06-20 1988-06-20 Лигатура дл стали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1585368A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 3383202, кл. С 22 С 35/00, 1982. Авторское свидетельство СССР №1252378, кл. С 22 С 35/00, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108950432A (zh) 一种高强度、高韧性低合金耐磨钢及其制造方法
CN106591689A (zh) 一种过共晶高铬合金白口铸铁溜槽衬板及其制备方法
US9090949B2 (en) Method for the production of tools made of alloyed steel and tools in particular for the chip-removing machining of metals
CN114058935A (zh) 一种超低温铁素体球墨铸铁及其制备方法
SU1585368A1 (ru) Лигатура дл стали
SU1724716A1 (ru) Чугун дл металлических форм
SU1749294A1 (ru) Высокопрочный чугун
SU1581770A1 (ru) Высокопрочный чугун
RU2105821C1 (ru) Способ получения отливок из износостойкой стали
US3929423A (en) Hot work forging die block and method of manufacture thereof
SU1421794A1 (ru) Чугун
SU1611974A1 (ru) Износостойкий сплав
CN109750231B (zh) 一种合金钢及其制备方法与应用
SU1723180A1 (ru) Чугун
SU1323227A1 (ru) Способ получени отливок
RU2009264C1 (ru) Сталь
SU1627581A1 (ru) Высокопрочный чугун
SU1339159A1 (ru) Чугун
SU952986A1 (ru) Износостойкий чугун
RU2037551C1 (ru) Чугун
SU1315515A1 (ru) Сталь
SU821527A1 (ru) Литейна сталь
Swain Effect of Chemistry and Processing Variables on the Mechanical Properties of Thin-wall Ductile iron castings
SU1065493A1 (ru) Чугун
SU855050A1 (ru) Сталь