×
10.10.2014
216.012.faf9

Результат интеллектуальной деятельности: ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ С ПОВЫШЕННОЙ ДЕФОРМИРУЕМОСТЬЮ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционным комплекснолегированным высокопрочным сталям, закаливающимся на воздухе, и может быть использовано при производстве осесимметричных деталей, работающих под давлением. Сталь содержит, в мас.%: углерод от 0,18 до менее 0,2, марганец 1,00-1,3, кремний 0,20-0,40, сера не более 0,010, фосфор не более 0,015, хром 2,90-3,20, медь не более 0,25, никель 2,20-2,50, молибден 0,70-0,90, ванадий от 0,15 до менее 0,20, железо и неизбежные примеси остальное. После закалки на воздухе и термомеханической обработки временное сопротивление разрыву σ составляет не менее 170 кгс/мм, а относительное удлинение δ составляет не менее 6%. 1 ил., 5 табл., 1 пр.
Основные результаты: Высокопрочная сталь для изготовления осесимметричных деталей, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, медь, серу, фосфор, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: при этом после закалки на воздухе и термомеханической обработки временное сопротивление разрыву σ составляет не менее 170 кгс/мм, а относительное удлинение δ составляет не менее 6%.

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционным комплекснолегированным сталям, закаливающимся на воздухе, и может быть использовано при производстве осесимметричных деталей, работающих под давлением.

Высокопрочная сталь с повышенной деформируемостью после закалки может применяться для осуществления термомеханической обработки на прочность 170-180 кгс/мм2 путем деформации после закалки и отпуска.

Известна комплекснолегированная сталь марки 28Х3СНМ1ФА ТУ АД И 543-2002, содержащая, мас.%: углерод 0,26-0,31; марганец 0,50-0,80; кремний 0,90-1,20; сера не более 0,010; фосфор не более 0,015; хром 2,80-3,20; никель 0,90-1,20; молибден 0,75-0,85; ванадий 0,05-0,15; медь не более 0,15.

Данная композиция не обеспечивает требуемые параметры деформируемости после закалки, так как даже после отпуска 700°С характеристика пластичности ее по относительному удлинению δ5 не превышает 12% (см. фиг.1). Поэтому она не может использоваться для изготовления деталей термомеханическим упрочнением как с точки зрения пластичности, так и с точки зрения накопления при холодной деформации внутренних напряжений, которые могут приводить материал к разрушению непосредственно при деформации.

Известна также сталь 18Х2Н4МА ГОСТ 4543-71, имеющая химический состав, мас.%: углерод 0,14-0,20; марганец 0,25-0,55; кремний 0,17-0,37; хром 1,35-1,65; никель 4,00-4,40; молибден 0,30-0,40; сера не более 0,025; фосфор не более 0,025; медь не более 0,030.

Указанная сталь применяется для изготовления ответственных деталей, к которым предъявляются требования высокой вязкости и износостойкости однако относительное удлинение δ5 в диапазоне отпуска при температурах 200-500°С не поднимается выше 12%, при отпуске 600°С - выше 19%, но при этом временное сопротивление разрыву σв становится равным 94 кгс/мм2, что не позволяет обеспечить требуемую прочность после деформации на уровне 170 кгс/мм2.

Наиболее близкой по характеристикам является сталь марки 12Х3ГНМФБА по патенту РФ №2104325, С22С 38/48, опубл. 10.02.1998 г.), принятая авторами за прототип, имеющая следующий химический состав, мас.%: углерод 0,12-0,24; марганец 0,80-1,20; кремний 0,20-0,50; хром 2,90-3,40; никель 0,9-2,0; молибден 0,25-0,90; ванадий 0,03-0,15; ниобий 0,02-0,05; кальций 0,005-0,030; железо - остальное.

Указанный состав высокопрочной стали обеспечивает при всех температурах отпуска высокое относительное удлинение δ5=16…20% и свидетельствует о высокой ее деформируемости после закалки и отпуска.

Недостатком данной стали является уменьшенное значение временного сопротивления разрыву при пониженном содержании легирующих элементов в рамках широкого интервала значений.

Общими признаками с предлагаемой авторами сталью являются содержание в ней углерода, кремния, хрома, марганца, никеля, молибдена, ванадия, остальное - железо.

В отличие от прототипа предлагаемая авторами высокопрочная сталь с повышенной деформируемостью после закалки содержит следующие компоненты, мас.%: углерод 0,18-0,24; марганец 1,00-1,30; кремний 0,20-0,40; сера не более 0,010; фосфор не более 0,015; хром 2,90-3,20; медь не более 0,25; никель 2,20-2,50; молибден 0,70-0,90; ванадий 0,15-0,20, при этом остаток составляет железо и неизбежные примеси.

Именно это позволяет сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом.

Указанные признаки, отличительные от прототипа и на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны во всех случаях, достаточны.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка высокопрочной стали с повышенной деформируемостью после закалки, закаливаемой на воздухе с последующей термомеханической обработкой и получением готовой детали с временным сопротивлением разрыву σв не ниже 170 кгс/мм2 при сохранении δ5 не ниже 6%.

Новая совокупность признаков изобретения позволяет получить сталь с повышенной деформируемостью после закалки и термомеханической обработки при температуре 450-600°C с улучшенной структурой и повышенной способностью к деформируемости.

Составы, режимы термической обработки, свойства стали после термической обработки и различных степеней деформации ротационной вытяжкой представлены в табл.1, 2, 3.

Таблица 1
Химический состав исследуемых плавок и прототипа
№ плавки Содержание элементов, масс.%
С Si Mn S P Cr Ni Mo V Nb Ca Fe
1 (прототип) 0,15 0,30 0,70 2,70 1,40 0,40 0,02 0,04 0,001 ост.
2 0,22 0,33 1,05 0,006 0,006 3,30 2,30 0,81 0,19 ост.
3 0,20 0,38 1,16 0,005 0,007 2,98 2,29 0,78 0,19 ост.

Таблица 2
Механические свойства прототипа и сталей после закалки и различных температур отпуска
№ плавки Температура отпуска, °С σв, кгс/см2 δ5, % ψ, % KCU+20, кгсм/см2 KCU-50, кгсм/см2
1 (прототип) 200 130 16,0 63,0 17,6 12,0
300 128 16,0 62,5 17,6 13,3
400 127 16,5 62,0 16,0 13,0
500 129 17,0 64,0 15,0 12,3
600 105 17,0 70,0 18,0 13,8
2 200 149 13,8 58,0 6,8 5,3
300 148 13,6 57,4 7,0 5,4
400 147 13,8 57,0 7,3 5,9
500 150 13,8 57,0 8,4 5,7
600 122 14,6 60,0 8,8 6,4
3 200 147 12,1 53,0 7,0 5,0
300 148 12,2 53,5 7,2 5,2
400 148 12,5 55,0 7,2 5,5
500 150 13,0 55,0 8,2 5,7
600 125 14,5 59,0 8,6 6,2

Таблица 3
Механические свойства прототипа и стали 22Х3ГН2М1ФА в зависимости от степени деформации ротационной вытяжкой
Температура отпуска, °С Временное сопротивление разрыву σв, кгс/мм2 Относительное удлинение δ5, %
Степень деформации ε, % Степень деформации ε, %
0 40 60 80 0 40 60 80
Прототип сталь 12Х3ГНМФБА
600 93,0 99,0 102,0 105,0 12,0 17,0 18,0 20,0
550 124,0 150,0 157,5 165,0 13,0 9,6 9,0 13,0
500 129,0 154,0 166,5 190,0 14,0 9,0 5,8 5,5
450 129,3 160,0 170,0 203,5 15,0 9,0 5,0 4,5
Сталь 22Х3ГН2М1ФА
600 128,0 136,0 144,0 153,0 14,0 12,5 12,0 11,0
550 142,0 162,0 173,0 184,0 13,0 10,6 10,2 7,2
500 158,0 185,0 195,0 202,0 13,0 12,5 10,0 5,0
450 155,0 169,0 196,0 разр. при деформ. 13,0 3,0 7,1 разр. при деформ.

Как видно из табл.3, в результате термомеханической обработки известного технического решения (прототип) при исходной прочности стали 129 кгс/мм2 (температура отпуска 450-500°С, степень деформации 60-80%) достигается прочность выше 170 кгс/мм2, однако, при этом относительное удлинение δ5 не превышает 6%, что приводит к охрупчиванию материала и разрушению детали с фрагментацией, что является не допустимым.

В предлагаемом техническом решении (сталь 22Х3ГН2М1ФА) при исходной прочности 142 кгс/мм2 (температура отпуска 550°С) требуемую прочность достигают при степени деформации 60% и пластичности δ5 на уровне 10,2%.

Таким образом, вышеуказанные признаки, отличающие предлагаемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и не известны из уровня техники в процессе проведения патентных исследований, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «новизны».

Пример.

Заявляемую сталь 22Х3ГН2М1ФА производили на металлургическом заводе в 12-тонной дуговой электропечи, при этом было выплавлено 2 плавки с химическим составом 2 и 3, указанными в табл.1.

Сталь разливали в изложницы для получения слитка массой 13,5 т. Далее слитки выдерживали в изложницах и направляли в кузнечный цех.

Перед ковкой слиток нагревали в печи. Ковку слитка проводили на гидравлическом прессе в 3 этапа с подогревом поковки после каждого этапа.

Заготовки охлаждали на воздухе, затем подвергали высокому отпуску 720-740°С.

Оценка качества трубной заготовки по механическим свойствам показала на образцах, подвергнутых термической обработке (закалка с температуры 880°С, отпуск 400-550°С), значения, указанные в табл.4.

Таблица 4
Механические свойства стали 22Х3ГН2М1ФА в трубной заготовке
Температура отпуска, °С Временное сопротивление разрыву σв, кгс/см2 Условный предел текучести σ0,2, кгс/см2 Относительное удлинение δ5, % Относительное сужение ψ, % Ударная вязкость KCU+20, кгсм/см2
400 147 127 12,2 53 7,3
148 126 12,5 55 6,8
450 149 130 12,0 45 8,4
149 129 12,1 48 8,6
500 150 125 13,0 55 8,4
148 123 12,6 49 7,8
550 143 121 12,9 55 8,4
148 122 13,1 43 8,4

Из результатов табл.4 видно, что временное сопротивление разрыву σв соответствует 143-150 кгс/мм2 при получении относительного удлинения δ5, равного 12,0-13,1%, при хорошем запасе ресурса деформируемости стали после закалки, исходя из соотношения σ02в, равного 0,83-0,87.

Затем трубную заготовку из стали 22Х3ГН2М1ФА диаметром 440 мм и длиной 5810 мм отправили для изготовления тонкостенной трубы на трубопрокатный агрегат ТПА "159-426" Волжского трубного завода.

Результаты контроля качества полученных труб по механическим свойствам после закалки и отпуска при 550°С представлены в табл.5.

Таблица 5
№ плавки Временное сопротивление разрыву σв, кгс/мм2 Относительное удлинение δ5, % Ударная вязкость KCU кгсм/см2
2 154,0 18,0 6,1
150,0 16,0 7,6
153,6 18,5 6,7
151,0 15,1 7,3
3 153,2 13,4 6,4
154,9 12,7 7,5
150,6 16,2 6,3
151,6 13,0 6,4

Из полученной трубы методом ротационной вытяжки изготовили осесимметричные тонкостенные детали. Термомеханическую обработку вели по схеме: калибровка, предварительная механическая обработка, закалка + отпуск, механическая обработка под ротационную вытяжку, I ротационная вытяжка + II ротационная вытяжка + отжиг, уменьшающий напряжения. Партию деталей испытали на прочность до разрушения, при этом давление разрушения составило 316-331,4 кгс/см2, вместо 270 кгс/см2 (см. фиг.1). Проведенный контроль механических свойств показал, что временное сопротивление разрыву σв составило 175-185 кгс/мм2, а относительное удлинение δ5 - 8-10%.

Таким образом, полученные данные по изготовлению опытной партии осесимметричных деталей подтверждают возможность их изготовления из заявленной стали с повышенной деформируемостью после закалки термомеханическими методами обработки.

Высокопрочная сталь для изготовления осесимметричных деталей, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, медь, серу, фосфор, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: при этом после закалки на воздухе и термомеханической обработки временное сопротивление разрыву σ составляет не менее 170 кгс/мм, а относительное удлинение δ составляет не менее 6%.
ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ С ПОВЫШЕННОЙ ДЕФОРМИРУЕМОСТЬЮ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 351-360 из 367.
15.03.2020
№220.018.0c33

Воздушный охладитель наддувочного воздуха в двигателях внутреннего сгорания

иможет быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Воздушный охладитель наддувочного воздуха в двигателе внутреннего сгорания (1) содержит теплообменник (5), вентилятор (7), подводящий (11) и отводящий (13) трубопроводы и впускной коллектор (3). На корпусе впускного коллектора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716649
Дата охранного документа: 13.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e10

Композитный демпфирующий элемент и способ его изготовления

Изобретение относится к защитным демпфирующим конструкциям из полимерных композитных материалов и способам их изготовления и может быть использовано в транспортных средствах, в индивидуальных средствах защиты, в различных взрывозащитных устройствах, в емкостях для транспортирования особо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717270
Дата охранного документа: 19.03.2020
02.04.2020
№220.018.1301

Устройство вибродемпфирования виброизолированного от корпуса судна валопровода

Изобретение относится к области судостроения, а именно к судовым двигательно-движительным установкам с уменьшенными уровнями вибрации и излучаемого шума, в которых валопровод с подшипниками смонтирован внутри рамы валопровода, виброизолированной от корпуса судна. Устройство вибродемпфирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718182
Дата охранного документа: 31.03.2020
15.05.2020
№220.018.1cf5

Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системе гидроакустической связи. Технический результат состоит в повышении скорости передачи сигналов связи. Для этого массив из N=2-1 циклических сдвигов М-последовательности разделяется на подмассивы. Подлежащее передаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720888
Дата охранного документа: 13.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f0a

Автоматизированный комплекс контроля качества сварных соединений

Использование: для контроля качества сварных соединений. Сущность изобретения заключается в том, что автоматизированный комплекс контроля качества сварных соединений содержит прижимы для его крепления на контролируемом изделии, искательную головку, механизм перемещения искательной головки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721480
Дата охранного документа: 19.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f28

Автоматизированный контроль температур при сварке

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано в устройствах контроля основных параметров сварки в качестве средства автоматизированного контроля температур. Техническим результатом является расширение информативных возможностей системы автоматизированного контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721478
Дата охранного документа: 19.05.2020
12.06.2020
№220.018.25e7

Устройство для смесеобразования в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Изобретение направлено на обеспечение повышения коэффициента полезного действия, экономичности и снижения токсичности двигателя внутреннего сгорания за счет организации управляемости процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723260
Дата охранного документа: 09.06.2020
18.07.2020
№220.018.33ad

Стекло, упрочняемое ионным обменом

Изобретение относится к составам стекол, упрочняемых ионным обменом, предназначенных для изготовления изделий, обладающих высокими прочностными и оптическими характеристиками. Такие изделия применяются в качестве остекления авиационного, автомобильного, железнодорожного, водного и других видов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726812
Дата охранного документа: 15.07.2020
26.07.2020
№220.018.3877

Судовой винтовой движитель

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса создания судовых гребных движителей с низким уровнем гидродинамического шума. Судовой винтовой движитель содержит ступицу и лопасти с входными и выходными участками. Поверхности выходных участков лопастей имеют волнообразную форму....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727788
Дата охранного документа: 23.07.2020
05.08.2020
№220.018.3ca8

Способ изготовления корундовой керамики

Изобретение относится к получению материалов для электронной техники, таких как детали СВЧ-техники, в частности сложнопрофильные керамические каркасы для микрочипов. Способ изготовления корундовой керамики включает мокрый помол глинозема, введение минерализующих добавок, получение спека, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728911
Дата охранного документа: 03.08.2020
Показаны записи 271-277 из 277.
20.02.2019
№219.016.c1c7

Способ изготовления сложнопрофильной осесимметричной сварной конструкции

Изобретение относится к области сварки, а именно к способам изготовления стальных осесимметричных сварных конструкций ответственного назначения, и может быть использовано при сварке сложнопрофильных конструкций, включающих сочетание разнотолщинных элементов. Сложнопрофильная осесимметричная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420380
Дата охранного документа: 10.06.2011
09.05.2019
№219.017.4b17

Способ изготовления осесимметричных корпусов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве осесимметричных корпусов, работающих под давлением. Способ включает закалку, отпуск, холодную пластическую деформацию методом ротационной вытяжки в два прохода, низкотемпературный отжиг. Используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295416
Дата охранного документа: 20.03.2007
09.05.2019
№219.017.4f16

Способ изготовления тонкостенной осесимметричной сварной конструкции с толстостенными навесными элементами

Способ относится к изготовлению стальных осесимметричных сварных конструкций в виде тонкостенного трубчатого каркаса с толстостенными навесными элементами. В местах приварки навесных элементов формируют технологические буртики толщиной и шириной, равной толщине трубчатого каркаса, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458768
Дата охранного документа: 20.08.2012
09.06.2019
№219.017.7a41

Способ изготовления сложных осесимметричных сварных конструкций

Изобретение относится к области сварки, а именно к способам изготовления осесимметричных сварных конструкций из алюминиевых сплавов, и может быть использовано при сварке сложных конструкций, включающих сочетание массивных и тонкостенных элементов. Сначала приваривают опоры перегородок к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380207
Дата охранного документа: 27.01.2010
09.06.2019
№219.017.7cbc

Способ электрошлакового литья трубных заготовок

Изобретение относится к области специальных видов литья, а именно к способам электрошлакового литья (ЭШЛ) трубных заготовок из железоуглеродистых сплавов для изделий ответственного назначения, которые можно использовать в заготовительном производстве машиностроения, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410195
Дата охранного документа: 27.01.2011
09.06.2019
№219.017.7d1b

Способ электрошлакового литья трубных заготовок

Изобретение относится к области специальных видов литья, а именно к способам электрошлакового литья трубных заготовок из сталей различных классов для изделий ответственного назначения, и может быть использовано в различных областях техники, например ракетной, авиационной, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414989
Дата охранного документа: 27.03.2011
19.06.2019
№219.017.867a

Способ удаления теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано для корпусов двигателей реактивных снарядов залпового огня. Способ удаления теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя включает термическое и механическое воздействие, деструкцию клеевого слоя путем нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317435
Дата охранного документа: 20.02.2008
+ добавить свой РИД