Сталь

 

Изобретение относится к области металлургии, в частности к стали, которая может быть использована при изготовлении центробежнолитых валов буммашин. Сталь, содержащая углерод 0,18 - 0,20, кремний 0,10 - 0,50, марганец 1,2 - 1,6, хром 0,8 - 1,8, никель 0,2 - 0,6, медь 0,4 - 0,8, алюминий 0,005 - 0,05, титан 0,001 - 0,02, кальций 0,005 - 0,06, цирконий 0,005 -0,10, ванадий 0,04 - 0,15, ниобий 0,04 - 0,15, церий 0,005 - 0,06, железо - остальное. Обладает высокий горячей трещиноустойчивостью. 2 табл. 1 ил.

Изобретение относится к металлургии и касается стали, которая может быть использована при изготовлении отливок крупногабаритных валов бумагоделательных машин.

Изобретение наиболее эффективно может быть использовано при производстве центробежнолитых валов с повышенной горячей трещиноустойчивостью для скоростных бумагоделательных машин.

Центробежные валы, изготовленные из стали 35Л (ГОСТ 975-75), имеют низкую горячую трещиноустойчивость при отливке, что приводит к повышенному браку при изготовлении.

Известна сталь, применяемая для этих целей, состоящая из следующих компонентов, мас.%: Углерод - 0,12 - 0,45 Кремний - 0,20 - 0,80 Марганец - 0,35 - 0,90 Хром - 0,01 - 0,30 Никель - 0,01 - 0,30 Медь - 0,01 - 0,30 Алюминий - 0,01 - 0,10 Титан - 0,05 - 0,15 Кальций - 0,001 - 0,04
Цирконий - 0,01 - 0,07
Железо - Остальное
(см. авт.свид. СССР N 1381195, кл. C 22 C 38/50).

Недостатком известной стали является низкая эксплуатационная стойкость валов из-за пониженной ударной вязкости.

Наиболее близкой к предлагаемой стали по технической сущности и достигаемому результату является сталь следующего состава, мас.%:
Углерод - 0,12 - 0,25
Кремний - 0,2 - 0,7
Марганец - 0,7 - 0,9
Никель - 0,4 - 0,5
Ванадий - 0,04 - 0,2
Кальций - 0,005 - 0,1
Алюминий - 0,01 - 0,08
Хром - 0,1 - 0,35
Цирконий - 0,005 - 0,1
Титан - 0,01 - 0,4
Медь - 0,04 - 0,5
Железо - Остальное
(см. авт. свид. СССР N 538053, кл. C 22 C 38/50).

Недостатком этой стали является склонность к образованию горячих трещин в процессе производства центробежных отливок.

Предлагаемая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, алюминий, титан, кальций, цирконий, ванадий и железо, согласно предложению, дополнительно содержит ниобий и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,18 - 0,20
Кремний - 0,10 - 0,50
Марганец - 1,20 - 1,60
Хром - 0,80 - 1,80
Никель - 0,20 - 0,60
Медь - 0,40 - 0,80
Алюминий - 0,005 - 0,05
Титан - 0,001 - 0,02
Кальций - 0,005 - 0,06
Цирконий - 0,005 - 0,10
Ванадий - 0,04 - 0,15
Ниобий - 0,04 - 0,15
Церий - 0,005 - 0,06
Железо - - Остальное
Сталь может содержать: примеси серы и фосфора не более 0,025% каждого.

Предлагаемая сталь отличается от известной тем, что дополнительно содержит ниобий 0,04 - 0,15 мас.% и церий 0,005 - 0,06 мас.%.

При содержании ниобия ниже предела его воздействие на горячую трещиноустойчивость не эффективно, а при содержании его выше верхнего предела трещиноустойчивость снижается, что связано с избыточным обогащением границ зерен карбонитридами.

При содержании церия ниже нижнего предела его воздействие на горячую трещиноустойчивость стали мало эффективно, а при содержании его выше верхнего предела трещиноустойчивость снижается за счет развития межзеренного разрушения литой стали, что связано с избыточным обогащением бывших границ зерен неметаллическими включениями.

Предлагаемая сталь отличается большим содержанием марганца 1,2-1,6%, против 0,7-0,8% в известной стали, что обеспечивает высокую горячую трещиноустойчивость за счет увеличения жидкотекучести металла.

При содержании марганца ниже нижнего предела трещиноустойчивость стали уменьшается за счет снижения жидкотекучести, а при содержании марганца выше верхнего предела трещиноустойчивость не снижается, но возможно охрупчивание структуры за счет появления бейнита в нормализованной стали, а также увеличивается ликвация и неравномерность структуры и свойств стали.

Предлагаемая сталь отличается большим содержанием хрома - 0,8 - 1,8% против 0,1-0,35% в известной стали, что обеспечивает высокую трещиноустойчивость стали за счет повышения прочностных свойств в температурном интервале хрупкости.

При содержании хрома ниже нижнего предела трещиноустойчивость снижается за счет снижения прочности в температурном интервале хрупкости, а при содержании хрома выше верхнего предела происходит охрупчивание стали за счет выделения карбидов хрома.

В табл. 1 приведен химический состав предлагаемой стали трех плавок (1, 2, 3), а также химический состав плавок, имеющих концентрацию компонентов ниже нижнего и выше верхнего пределов заявляемого состава (4, 5), а также состав стали-прототипа (6, 7). Выплавку проводили в 150 кг индукционной печи с разливкой части металла на отливки 80х180х200 мм для определения механических свойств, а остальную часть металла для определения трещиноустойчивости этих сталей.

Трещиноустойчивость экономнолегированных сталей определялась по методике НПО ЦНИИТМАШ на технологической пробе, приведенной на чертеже. Литейная форма содержит цилиндрическую полость для прибыли, промежуточные полости диаметром 40 мм и рабочие полости диаметром 20 мм и длиной от 135 мм до 295 мм. Форма набивается жидкостекольной смесью и после тепловой сушки заливается металлом опытных плавок. Расход жидкого металла на заливку одной пробы - 8 кг. Заливалось одновременно 4 формы. Температура заливки сталей приведена в табл. 2.

В процессе затвердевания металла происходит усадка частей отливки, полученной в цилиндрических рабочих полостях. Абсолютная величина линейной усадки затвердевших в рабочих полостях цилиндрических прутков тем больше, чем длиннее пруток. Характеристикой склонности металлов к трещинообразованию является максимальная длина прутка, при которой отсутствует трещина в месте его соединения с утолщенной цилиндрической частью отливки.

Чем больше для данного металла значение максимальной длины прутка без трещины, тем меньше склонность исследуемого металла к трещинообразованию.

В табл. 2 приведены механические свойства после оптимального режима термообработки.

Испытания на растяжение проводили в соответствии с ГОСТ 14972-73 на цилиндрических образцах пятикратной длины с диаметром расчетной части 6 мм.

Как видно из табл. 2, предлагаемая сталь имеет более высокую трещиноустойчивость и механические свойства по сравнению с прототипом.

Использование предложенной стали в качестве материала для центробежных валов для бумагоделательных машин позволяет избавиться от брака по горячим трещинам.

Предлагаемая сталь прошла лабораторные испытания и рекомендована к промышленному опробованию в условиях НПО "Буммаш".


Формула изобретения

Сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, алюминий, титан, кальций, цирконий, ванадий, железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ниобий и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,18 - 0,2
Кремний - 0,1 - 0,5
Марганец - 1,2 - 1,6
Хром - 0,8 - 1,8
Никель - 0,2 - 0,6
Медь - 0,4 - 0,8
Алюминий - 0,005 - 0,05
Титан - 0,001 - 0,02
Кальций - 0,005 - 0,06
Цирконий - 0,005 - 0,1
Ванадий - 0,04 - 0,15
Ниобий - 0,04 - 0,15
Церий - 0,005 - 0,06
Железо - Остальноею

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к жаропрочным сталям, и может быть использовано при производстве центробежных труб, предназначенных для изготовления змеевиков трубчатых печей, роликов и других деталей, работающих в агрессивных средах при высоких температурах и давлениях

Изобретение относится к металлургии, в частности к использованию сплава для изготовления жаропрочных труб-коллекторов установок производства аммиака, метанола и др

Изобретение относится к аустенитной нержавеющей стали, содержащей включения выбранного состава, полученные произвольно, состав в зависимости от общего состава стали выбирают таким, чтобы физические свойства этих включений благоприятствовали их горячей трансформации стали

Изобретение относится к металлургии, в частности к электротехнической стали и способу ее обработки, и может быть использовано при производстве электротехнической анизотропной холоднокатаной стали

Изобретение относится к металлургии, а именно к литой штамповой стали, используемой для литых штампов горячего деформирования металлов и сплавов

Изобретение относится к металлургии, в частности, к жаропрочным сплавам для изготовления жаропрочных труб-коллекторов установок производства метанола, водорода, аммиака и др., с рабочими режимами при температуре 700-900oC и давлением до 50 атм

Сталь // 2075534
Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкционным сталям, используемым при производстве горячекатаных листов для изготовления сварного несущего корпуса телескопической стрелы автомобильного подъемного крана

Изобретение относится к области металлургии, к мартенситно-стареющей стали, применяемой в машиностроении и приборостроении

Изобретение относится к области металлургии, в частности к мартенситностареющей стали, применяемой в машиностроении и приборостроении

Сталь // 2113534
Изобретение относится к металлургии, в частности к стали, которая может быть использована при изготовлении центробежно-литых валов скоростных буммашин

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при изготовлении деталей подшипников, которые работают при воздействии агрессивных сред

Изобретение относится к металлургии сталей, в частности, используемых в судостроении и гидротурбостроении, например при производстве гребных винтов и лопаток гидротурбин, работающих в коррозионной среде (морской и пресной воде) под воздействием значительных статических и циклических нагрузок

Изобретение относится к металлургии, а именно к разработке экономнолегированной высокопрочной стали для изготовления холодноштампованных деталей, работающих преимущественно в условиях высокоскоростного импульсного нагружения

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству стали для железнодорожных рельсов низкотемпературной надежности

Изобретение относится к сталям, составы которых пригодны для производства реакторов, труб, печей или их элементов, используемых в нефтехимических процессах

Изобретение относится к производству малоуглеродистой легированной стали для изготовления холоднотянутой сварочной проволоки, применяемой для сварки конструкций, работающих в условиях низких температур

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к производству стали и композиционных материалов на основе железа

Изобретение относится к металлургии, в частности к составам жаропрочных высокоуглеродистых хромоникелевых сплавов аустенитного класса, и может быть использовано при изготовлении реакционных труб нефтегазоперерабатывающих установок с рабочими режимами при температуре 600 - 760°С и давлении до 0,80 МПа

Изобретение относится к металлургии, в частности к составам жаропрочных высокоуглеродистых хромоникелевых сплавов аустенитного класса, и может быть использовано при изготовлении реакционных труб нефтегазоперерабатывающих установок с рабочими режимами при 650 - 900°С и давлении до 50 атм
Наверх