×
09.06.2019
219.017.7a7d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОПРОЧНОЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области термической обработки деталей и предназначено для использования в судовом и энергетическом машиностроении при изготовлении силовых крепежных элементов систем и узлов высокого давления. Техническим результатом изобретения является создание и промышленное освоение нового технического решения в области технологии термической обработки сложнолегированных нержавеющих сталей, обеспечивающего повышение прочностных и пластических характеристик материала, его деформационной способности в условиях длительной эксплуатации паросилового теплообменного оборудования. Для достижения технического результата осуществляют гомогенизацию стали при температуре 1150°С с выдержкой из расчета 3 мин/мм сечения и охлаждением на воздухе с последующим отпуском при температуре 650°С с выдержкой из расчета 6 мин/мм сечения и охлаждением на воздухе, затем ведут нагрев под закалку до температуры 1050°С с выдержкой из расчета 2 мин на мм сечения детали с охлаждением в масле с последующим отпуском при 650°С с выдержкой из расчета 6 мин/мм сечения и охлаждением на воздухе. 2 табл., 2 ил.

Изобретение относится к технологии термической обработке металлических материалов и предназначено для использования в области термической обработки высокопрочных коррозионно-стойких сталей, применяемых при изготовлении крепежных деталей для тепловых и атомных электростанций и др. оборудования, используемого в атомной энергетике и машиностроении.

Известны способы термической обработки сталей [1-4], включающие различные технологические приемы и решения по процедуре нагрева, выдержки и охлаждения, которые находят широкое промышленное применение в серийном производстве металлопродукции общетехнического назначения. Однако известные технические решения не обеспечивают требуемого уровня основных физико-механических и служебных характеристик обрабатываемого металла, используемого для изготовления крепежных элементов сосудов давления. Анализ известных технических решений по технологии термической обработки сложнолегированных композиций показывает, что не достигается необходимого различия по механическим свойствам и твердости ≥12 НВ (условия свинчивания) между деталями болтом и гайкой, изготовленными из материала одной плавки. Это во многом определяет работоспособность и эксплуатационную надежность резьбового соединения крепежных элементов.

Наиболее близким к заявляемому способу термической обработки по технической сущности и отличительным признакам является термическая обработка изделий из хромоникелевых сталей мартенситного класса [1], включающая закалку в масле от температуры 1050°C с последующим высоким отпуском в интервале температур 640-660°C, с выдержкой 4-6 мин/мм сеч. и охлаждением на воздухе. Известное техническое решение находит промышленное применение при термической обработке серийных крепежных элементов (шпильки, болты, гайки) для атомной энергетики, изготовленных из коррозионно-стойкой стали с регулируемым фазовым превращением марки 07Х16Н4Б. При этом обязательным требованием ГОСТ 23304 (п.1.5) для крепежных элементов является обеспечение разницы значений по твердости НВ не менее 12 НВ.

Известное техническое решение не обеспечивает необходимого различия по механическим свойствам и твердости ≥12 НВ между деталями болтом и гайкой, изготовленных из материала одной плавки. Требуется селективный отбор материала по химическому составу, в особенности по содержанию углерода и хрома, что в заводских условиях сделать практически невозможно.

Недостатком известного способа является то, что он обеспечивает более низкие прочностные характеристики, ударную вязкость и твердость высокопрочных коррозионно-стойких сталей мартенситного класса, а также не позволяет получить гарантированной разницы значений по пределу текучести и твердости не менее 12 НВ между деталями болтом и гайкой, изготовленными из материала одной плавки.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка технологии термической обработки высоколегированных коррозионно-стойких сталей мартенситного класса, обеспечивающих повышение прочностных характеристик, ударной вязкости материала и гарантированной разницы значений по твердости не менее 12 НВ при подборе пары крепежных элементов, таких как шпилька (болт) и гайка в случае изготовления крепежа из металла одной плавки.

Поставленная в работе цель достигается изменением известного режима термической обработки высоколегированных мартенситных сталей за счет того, что заготовка перед закалкой подвергается гомогенизации при температуре 1150°C с выдержкой из расчета 3 мин/мм сечения и высокому отпуску при температуре 650°C с выдержкой из расчета 6 мин/мм сечения. Далее следует нагрев заготовки под закалку до температуры 1050°C с выдержкой при этой температуре из расчета 2 мин/мм сечения, последующего охлаждения в масле и отпуска при температуре 650°C с выдержкой из расчета 6 мин/мм сечения и окончательным охлаждением на воздухе.

Термическая обработка металла по известному способу не позволяет удалять при закалке структурную составляющую стали δ-феррит, который понижает структурную стабильность стали и, как следствие, снижает прочностные характеристики и ударную вязкость материала. Служебные свойства стали с регулируемым фазовым превращением при нагреве определяются фазовым составом и структурой ее после окончательной термической обработки. Представление о природе изменения фазового состава стали в процессе изготовления полуфабрикатов позволяет усовершенствовать режим термической обработки, который понижал бы содержание δ-феррита в стали до минимальных значений, и обеспечивал бы необходимое сопротивление ударным нагрузкам и повышение сдаточных характеристик в готовых изделиях.

Известно, что гомогенизация существенно снижает ликвационную неоднородность, стабилизирует химический состав стали и структуру металла. Однако в хромоникелевых сталях мартенситного класса в процессе гомогенизации в диапазоне температур от 900 до 1300°C существенно уменьшается и общее количество δ-феррита. Наиболее интенсивно δ-феррит снижается при температуре 1150°C [3].

После нагрева и выдержки при температуре гомогенизации (1150°C) полуфабрикаты необходимо охлаждать на воздухе, так как при медленном охлаждении, например, в печи, в интервале температур 850-600°С, выделяется σ-фаза и карбиды хрома Cr23C6, что приводит к снижению сопротивления металла к ударным нагрузкам. В структуре стали после охлаждения от температуры гомогенизации до комнатной образуется мартенсит закалки, охрупчивающий сталь, и сохраняется некоторое ограниченное количество мягких структурных составляющих (аустенит и δ-феррит). Высокий отпуск при температурах 620-650°C приводит к распаду мартенсита на ферритно-карбидную смесь, обеспечивая стабильное состояние отпущенной мартенситной составляющей.

Для обеспечения требуемой категории прочности КП75 (в соответствии с ГОСТ 23304) и получения повышенного значения твердости для крепежных деталей (шпилька, болт), изготовленных из проката одной плавки, необходимо снизить содержание в структуре стали 8-феррита и соответственно увеличить содержание мартенсита отпуска. Это достигается проведением гомогенизации и высокого отпуска перед окончательной термической обработкой полуфабрикатов.

Предлагаемый режим термической обработки способствует формированию оптимального структурно-фазового состояния стали, обуславливает требуемый уровень физико-механических и служебных характеристик металла, необходимых для обеспечения высокой работоспособности силового крепежа в условиях длительной эксплуатации.

Металлографические исследования структурного состояния металла проводились методом световой микроскопии на оптическом микроскопе «UNIMET Series MR» с использованием и цифровой камеры EPSON 3100Z с последующей обработкой по компьютерной программе «Image Expert Professional 3.0», обеспечивающей графический анализ двухкамерных изображений металлографических структур.

Качественный анализ структурно-фазового состояния металла исследуемых образцов, термически обработанных по различным режимам, состоял в выявлении и оценке основных структурных составляющих стали методом оптической металлографии с последующей классификацией характерных элементов структурных составляющих.

При количественном анализе структурно-фазового состояния материала использовался металлографический комплекс, оснащенный программой «Image Expert Professional 3.0», которая являлась графическим анализатором двухмерных изображений металлографических структур. Анализ включал в себя:

определение линейных размеров характерных составляющих;

определение количественного содержания фаз, входящих в состав исследуемого образца методами оптической металлографии.

Выполненный количественный и качественный анализы структурно-фазового состояния исследованных композиций показали, что содержание δ-феррита в металле после заявляемого способа обработки снижается в 1,5-2 раза (табл.2, чертеж).

Предлагаемый способ термической обработки (табл.2) повышает прочностные характеристики металла, твердость и сохраняет вязкопластические и коррозионные свойства материала. Таким образом, этот режим обеспечивает гарантированную разницу значений по твердости не менее 12 НВ при подборе пары крепежных элементов, таких как шпилька (болт) и гайка в случае изготовлении крепежа из металла одной плавки. При этом заготовка под гайку может термически обрабатывается по стандартному режиму. Заявляемый способ термической обработки высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса марки 07Х16Н4Б, примененный для изготовления высоконагруженного крепежа обеспечивает требуемый уровень сдаточных характеристик металла и эксплуатационную надежность резьбового крепежа в области использования теплового и атомного оборудования и сосудов давления и др. оборудования.

Авторами нашего предприятия совместно с другими предприятиями отрасли выполнен комплекс работ по лабораторной, стендовой и опытно-промышленной проверке известного и заявляемого способа термической обработки стали. Обработка заготовок и образцов, изготовленных из стали марки 07Х16Н4Б проводилась в заводских термических печах предприятия ОАО "ПО"Севмаш". Результаты физико-механических и металлографических исследований, выполненных работ представлены в табл.1, 2 и на чертеже.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Способ термической обработки изделий из хромоникелевых сталей мартенситного класса» - Бескоровайнов Н.М. и др. Конструкционные материалы ядерных реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1995 - прототип.

2. ГОСТ 23304 «Шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок». Изд-во «Стандарт», 1978.

3. Чернявская С.Г., Красникова СИ., Суламенко А.В. Изменение дельта-феррита в стали 1Х16Н4Б при гомогенизации. // МИТОМ №9, 1972 г. с.66-67.

4. Азбукин В.Г., Горынин В.И., Павлов В.Н. Перспективные коррозионно-стойкие материалы для оборудования и трубопроводов АЭС. - СПб.: ЦНИИ КМ «Прометей», 1997 г., 118 с.

Способ термической обработки деталей из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса, включающий нагрев детали под закалку до температуры 1050°С с выдержкой 2 мин на мм глубины сечения, охлаждение в масле, последующий отпуск при 650°С с выдержкой 6 мин на мм глубины сечения и охлаждение на воздухе, отличающийся тем, что перед нагревом под закалку осуществляют гомогенизацию стали при температуре 1150°С с выдержкой 3 мин на мм глубины сечения, охлаждение на воздухе, последующий отпуск при температуре 650°С с выдержкой 6 мин на мм глубины сечения и охлаждение на воздухе.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-4 of 4 items.
11.03.2019
№219.016.d946

Способ получения методом наплавки металлического покрытия с ультрамелкодисперсной структурой и упрочняющими частицами в наноразмерном диапазоне

Изобретение относится к сварочному производству, а именно к способам наплавки металлического покрытия с ультрамелкодисперсной структурой и упрочняющими частицами в наноразмерном диапазоне. Способ включает изготовление присадочного материала из смеси порошков и связующего в виде двух паст....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350441
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.04.2019
№219.017.4078

Среднелегированный электрод для сварки высокопрочных сталей

Электрод может быть использован для сварки с незначительной 50°С температурой предварительного подогрева высокопрочных сталей мартенситного и бейнитного класса. На стержень электрода из проволоки марки Св-03ХН3МД или Св-07ХН3МД нанесено покрытие, содержащее компоненты в следующем соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349434
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.4500

Жаропрочная сталь для энергетического оборудования

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочной стали, используемой для изготовления рабочих лопаток, роторов и других деталей паровых турбин, работающих на суперсверхкритических параметрах пара. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404281
Дата охранного документа: 20.11.2010
09.06.2019
№219.017.7bfe

Способ получения биметаллов из низколегированной стали и алюминиевых сплавов

Изобретение может быть использовано при производстве многослойных материалов, в частности, на основе алюминия и железа. Алюминиевую заготовку, предварительно плакированную слоем из технически чистого алюминия, нагревают до температуры, равной (0,65-0,75) температуры плавления алюминия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368475
Дата охранного документа: 27.09.2009
Showing 11-20 of 23 items.
23.02.2019
№219.016.c75e

Титановый сплав для силовых крепежных элементов

Изобретение относиться к металлургии, а именно к титановым сплавам, и предназначено для использования в атомном энергомашиностроении при производстве силовых крепежных элементов фланцевых соединений и разъемов различных технологических систем реакторного оборудования атомных и термоядерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391426
Дата охранного документа: 10.06.2010
23.02.2019
№219.016.c79d

Титановый сплав для реакторного оборудования атомной и термоядерной энергетики

Изобретение относится к металлургии титановых сплавов, предназначенных для использования при производстве оборудования и в корпусных конструкциях стационарных и транспортных ядерных энергетических установок. Техническим результатом является создание сплава с улучшенным комплексом механических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367697
Дата охранного документа: 20.09.2009
11.03.2019
№219.016.db30

Способ производства поковок из низкоуглеродистых феррито-перлитных сталей

Изобретение относится к технологии изготовления поковок, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих при низких температурах, например контейнеров для перевозки и длительность хранения (более 50 лет) отработавшего ядерного топлива. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415183
Дата охранного документа: 27.03.2011
10.04.2019
№219.017.0664

Способ термической обработки листового проката из низкоуглеродистой феррито-перлитной стали

Изобретение относится к области термической обработки листового проката, предназначенного для изготовления деталей и узлов конструкций, работающих при низких температурах, например контейнеров для перевозки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Для повышения хладостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414517
Дата охранного документа: 20.03.2011
20.05.2019
№219.017.5d50

Способ производства листов из хладостойкой стали

Изобретение относится к технологии производства листового проката, предназначенного для изготовления деталей и узлов конструкций, работающих при низких температурах, например контейнеров для перевозки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Для повышения хладостойкости листов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394108
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.05.2019
№219.017.5d58

Способ термической обработки полуфабрикатов из низкоуглеродистых ферритоперлитных сталей

Изобретение относится к технологии термической обработки поковок, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих при низких температурах, например, контейнеров для перевозки и длительного хранения (более 50 лет) отработавшего ядерного топлива. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373292
Дата охранного документа: 20.11.2009
20.05.2019
№219.017.5d5b

Листовая хладостойкая сталь для высоконагруженных конструкций контейнерной техники атомной и термоядерной энергетики

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листовой хладостойкой стали, используемой в атомном энергомашиностроении при серийном производстве высоконадежной контейнерной техники для транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413782
Дата охранного документа: 10.03.2011
01.06.2019
№219.017.7211

Способ производства поковок из штамповых сталей типа 5хнм

Изобретение относится к производству поковок из штамповой стали типа 5ХНМ, предназначенных для изготовления штампов для горячей штамповки. В процессе выплавки стали в нее вводят кальций в количестве от 0,0005 до 0,003%. Затем осуществляют ковку, при которой перед первым выносом слиток нагревают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690084
Дата охранного документа: 30.05.2019
09.06.2019
№219.017.7ab0

Титановый сплав для трубопроводов и трубных систем теплообменного оборудования атомной энергетики

Изобретение относится к металлургии титановых сплавов, содержащих в качестве основы титан с заданным отношением легирующих и примесных элементов, и предназначено для использования в судовом и энергетическом машиностроении при производстве трубопроводов и сварных трубных систем, отвечающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351671
Дата охранного документа: 10.04.2009
29.06.2019
№219.017.999e

Способ ковки крупногабаритных колец

Изобретение относится к кузнечному производству и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных колец и обечаек, наружный диаметр которых превосходит межколонное расстояние пресса. Способ включает осадку, прошивку и раскатку на оправке. После раскатки поковке придают овальную форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279328
Дата охранного документа: 10.07.2006
+ добавить свой РИД