SU916578A1 - Martensite-ageing steel composition - Google Patents
Martensite-ageing steel composition Download PDFInfo
- Publication number
- SU916578A1 SU916578A1 SU802982554A SU2982554A SU916578A1 SU 916578 A1 SU916578 A1 SU 916578A1 SU 802982554 A SU802982554 A SU 802982554A SU 2982554 A SU2982554 A SU 2982554A SU 916578 A1 SU916578 A1 SU 916578A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- steel
- titanium
- content
- martensite
- nickel
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к мартенситностареющим сталям, используемым для изготовления пресс-форм, работающих под давлением при литье цветных металлов.The invention relates to metallurgy, in particular to martensitic steels used for the manufacture of molds, working under pressure during casting non-ferrous metals.
Наиболее близкой к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является мартенситностареющая сталь [1 ], содержащая, вес.%:Closest to the proposed technical essence and the achieved result is maraging steel [1], containing, wt.%:
Углерод До 0,1Carbon Up to 0.1
Никель 18-30Nickel 18-30
Титан + алюминий 1,5~3 Кобальт 0-20Titanium + Aluminum 1.5 ~ 3 Cobalt 0-20
Марганец 0-1Manganese 0-1
Железо ОстальноеIron Else
Недостатком этой стали являетсяThe disadvantage of this steel is
ее низкая термостойкость.its low temperature resistance.
Цель изобретения - повышение термостойкости стали.The purpose of the invention is to increase the heat resistance of steel.
Эта цель достигается тем, чтоThis goal is achieved by the fact that
сталь, содержащая углерод, никель, титан, марганец, алюминий и железо, дополнительно содержит кремний и церий, при следующем соотношении компонентов, вес.%:steel containing carbon, nickel, titanium, manganese, aluminum and iron, additionally contains silicon and cerium, in the following ratio of components, wt.%:
Влияние легирующих элементов наThe effect of alloying elements on
свойства стали заключается в следующем: никель обеспечивает получение структуры безуглеродистого мартенси та, снижает процент растворимости титана в <1 -фазе, придает матрицеthe properties of the steel is as follows: nickel provides the structure of a carbon-free martensite, reduces the percentage of solubility of titanium in the <1-phase, gives the matrix
весьма высокую пластичность; титан наиболее эффективный элемент, упрочняющий мартенситностареющие стали; марганец способствует раскислению стали; церий увеличивает термостойкость стали, повышает стойкость к окислению; кремний и алюминий способствуют рафинированию стали.very high ductility; titanium is the most effective element that strengthens maraging steel; manganese helps to deoxidize steel; cerium increases the heat resistance of steel, increases the resistance to oxidation; silicon and aluminum contribute to the refinement of steel.
Пределы содержания легирующих элементов определяются характером их влияния на структуру и свойства стали.The limits of the content of alloying elements are determined by the nature of their influence on the structure and properties of steel.
Содержание никеля от 16 до 19% определяется получением структуры безуглеродистого мартенсита, обладающего высокой пластичностью, при понижении содержания никеля меньше 16% в отсутствии молибдена падает пластич ность и вязкость,а увеличение содержания никеля более 19% приводит к появлению в стали остаточного аустенита, что снижает прочность.The nickel content from 16 to 19% is determined by obtaining a structure of carbon-free martensite with high ductility, with a decrease in the nickel content of less than 16% in the absence of molybdenum, ductility and toughness decrease, and an increase in the nickel content of more than 19% leads to the appearance of residual austenite, which reduces strength.
Титан вводится в сталь как основной упрочнитель. Уменьшение содержания титана менее 0,8%, в отсутствии других упрочнителей, слабо упрочняет сталь. Увеличение содержания титана более 1,7% приводит к снижению пластичности и вязкости.Titanium is introduced into the steel as the main hardener. A decrease in the titanium content of less than 0.8%, in the absence of other hardeners, weakly hardens the steel. An increase in the titanium content of more than 1.7% leads to a decrease in ductility and viscosity.
Марганец способствует раскислению стали, повышает ее литейные свойства. Введение его в количестве более 1,0. снижает пластичность и вязкость после старения. Уменьшение содержания марганца менее 0,2% недостаточно полно раскисляет металл.Manganese contributes to the deoxidation of steel, increases its casting properties. Introducing it in quantities greater than 1.0. reduces ductility and toughness after aging. A decrease in the manganese content of less than 0.2% does not sufficiently deoxidize the metal.
Кремний способствует рафинированию стали, введение его в количестве более 0,5% понижает пластичность и вязкость после упрочнения. УменьшениеSilicon contributes to the refining of steel, its introduction in the amount of more than 0.5% reduces the ductility and toughness after hardening. Reduction
916578916578
содержания менее 0,05% недостаточно полно рафинирует сталь.content less than 0.05% insufficiently refined steel.
Алюминий способствует рафинированию стали, введение его в количестве 5 более 0,2% снижает пластичность при горячей обработке. Уменьшение содержания менее 0,05% недостаточно полно рафинирует металл.Aluminum contributes to the refining of steel, its introduction in the amount of 5 more than 0.2% reduces ductility during hot working. Reducing the content of less than 0.05% insufficiently refines the metal.
Церий вводится в сталь как рафиΙ0 нирующая добавка. Введение его в количестве более 0,05% снижает пластичность при горячей обработке. Уменьшение содержания менее 0,005% недостаточно полно рафинирует металл.Cerium is introduced into the steel as a refining additive. Its introduction in the amount of more than 0.05% reduces ductility during hot processing. Reducing the content of less than 0.005% insufficiently refines the metal.
Содержание углерода от 0,05% определяется его наличием в технически чистых шихтовых материалах, применяемых при выплавке. Увеличение содержания углерода более 0,1% ведет к падению пластичности и вязкости после старения.The carbon content of 0.05% is determined by its presence in the technically pure charge materials used in smelting. An increase in carbon content of more than 0.1% leads to a decrease in ductility and viscosity after aging.
Содержание примесей (медь, хром, сера, фосфор) определяется их наличием в исходных шихтовых материалах.The content of impurities (copper, chromium, sulfur, phosphorus) is determined by their presence in the initial charge materials.
Пример. Стали 4-х составов выплавляют в открытой индукционной печи емкостью 60 кг.Example. Steel 4 compositions melted in an open induction furnace with a capacity of 60 kg.
Составы сталей приведены в табл. 1.The compositions of the steels are given in table. one.
В табл. 2 и 3 приведены механические свойства исследованных сталей при комнатной температуре и температуре 700°С, которая соответствует температуре рабочей поверхности пресс-формы при заливке жидкой латуни. Приведены результаты испытаний на термостойкость.In tab. Figures 2 and 3 show the mechanical properties of the investigated steels at room temperature and a temperature of 700 ° C, which corresponds to the temperature of the working surface of the mold when pouring liquid brass. The results of tests for heat resistance are given.
Испытания показывают, что введение церия резко повышает термостойкость стали по сравнению с известной вTests show that the introduction of cerium dramatically increases the heat resistance of steel compared to that known in
40 2,5 раза. 40 2.5 times.
1515
2020
2525
ЭОEO
3535
Таблица 1Table 1
5five
916578916578
66
Т__а_ б__л _и__ц__а 2Table 2
ПредлагаемаяOffered
Примечание. Число циклов до разрушения соответствует количеству годных деталей, полученных с пресс-формы.Note. The number of cycles to failure corresponds to the number of suitable parts obtained from the mold.
Таблица 3Table 3
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU802982554A SU916578A1 (en) | 1980-08-14 | 1980-08-14 | Martensite-ageing steel composition |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU802982554A SU916578A1 (en) | 1980-08-14 | 1980-08-14 | Martensite-ageing steel composition |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU916578A1 true SU916578A1 (en) | 1982-03-30 |
Family
ID=20917915
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU802982554A SU916578A1 (en) | 1980-08-14 | 1980-08-14 | Martensite-ageing steel composition |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU916578A1 (en) |
-
1980
- 1980-08-14 SU SU802982554A patent/SU916578A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU916578A1 (en) | Martensite-ageing steel composition | |
RU2337151C1 (en) | Tube stock out of alloyed boron containing steel | |
SU1178792A1 (en) | Maraging steel | |
US3864123A (en) | Process of Producing Manganese Cast Steel on High Impact Strength | |
RU2338796C2 (en) | Tube stock out of low carbon heat resistant steel | |
SU908913A1 (en) | Martensite ageing steel | |
SU1583458A1 (en) | Cast iron | |
SU550454A1 (en) | Cast iron | |
SU1036786A1 (en) | Cast iron | |
SU1406201A1 (en) | Cast iron | |
SU1364644A1 (en) | Heat-resistant steel | |
SU1043179A1 (en) | Aigh-phosphrus cast iron | |
RU2138576C1 (en) | cast iron | |
SU1079689A1 (en) | Steel | |
SU1296622A1 (en) | High-strength cast iron | |
SU908924A1 (en) | Foundary martensite steel | |
SU834189A1 (en) | Alloying composition | |
SU952994A1 (en) | Composition of steel | |
SU1668456A1 (en) | Cast iron | |
SU1076487A1 (en) | Stainless steel | |
SU1062293A1 (en) | Modifier for cast iron | |
SU1014957A1 (en) | Cast iron | |
SU789623A1 (en) | Master alloy | |
SU1544834A1 (en) | Cast steel | |
SU1010153A1 (en) | High-tensile cast iron |