×
10.03.2015
216.013.2f55

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СТАЛИ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к технологии термической обработки полуфабрикатов из стали мартенситного класса, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих в условиях Крайнего Севера и Сибири, например контейнеров для перевозки отработавшего ядерного топлива. Техническим результатом изобретения является повышение хладостойкости сталей мартенситного класса. Для достижения технического результата полуфабрикат из хромоникельмолибденованадиевой мартенситной стали подвергают нагреву под закалку до температуры Ас+(30÷50)°C и последующему отпуску при 600÷700°C с охлаждением на воздухе, затем проводят старение при 450±10°C с выдержкой 5,0÷10,0 ч для полного прогрева заготовки и охлаждают на воздухе, при этом при температуре нагрева под закалку осуществляют выдержку в течение времени, определяемого из расчета 2,5÷3,0 мин/мм сечения, и охлаждают в масло, а при отпуске время выдержки определяют из расчета 5,0÷6,0 мин/мм сечения с последующим охлаждением на воздухе. Полуфабрикаты, прошедшие разработанный режим термической обработки, обладают высокой хладостойкостью. 2 табл., 1 пр.
Основные результаты: Способ термической обработки полуфабриката из стали мартенситного класса, включающий нагрев под закалку до температуры Ас+(30-50)°C, охлаждение и отпуск в диапазоне температур 600-700°C с охлаждением на воздухе, отличающийся тем, что после отпуска дополнительно проводят старение при температуре 450±10°C с выдержкой 5-10 ч для полного прогрева заготовки и охлаждение на воздухе, причем при температуре закалки осуществляют выдержку полуфабриката в течение времени, определяемого из расчета 2,5-3 мин на 1 мм сечения, и охлаждают в масло, а при температуре отпуска - выдержку в течение времени, определяемого из расчета 5-6 мин на 1 мм сечения, c последующим охлаждением на воздухе.

Изобретение относится к технологии термической обработки полуфабрикатов, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих в условиях Крайнего Севера и Сибири, например контейнеров для перевозки отработавшего ядерного топлива.

Известны способы термической обработки сталей, позволяющие достичь удовлетворительных значений прочностных и вязкопластических свойств (Гуляев А.П. «Металловедение», Москва, издательство «Металлургия, 1986 г., стр.334-337).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ термической обработки металлов, (Новиков И.И. «Теория термической обработки металлов», Москва, издательство «Металлургия», 1974 г., стр.352-354).

Согласно известному способу поковки нагревают до температуры выше точки Ас3 на 30-50°C, выдерживают при этой температуре и охлаждают в воде или масле. Затем проводят отпуск при температуре 600-670°C с последующим охлаждением на воздухе, в воде или масле.

Недостатком известного способа, как установлено исследованиями, является недостаточная хладостойкость хромоникельмолибденованадиевых сталей мартенситного класса.

Техническим результатом изобретения является повышение хладостойкости хромоникельмолибденованадиевых сталей мартенситного класса.

Поставленный технический результат достигается за счет того, что в способе термической обработки полуфабрикатов из хромоникельмолибденованадиевых сталей мартенситного класса, включающем закалку стали от температур на 30-50°C выше точки Ас3 и последующий отпуск при температуре 600-700°C с охлаждением на воздухе, согласно изобретению, после отпуска дополнительно проводят старение в диапазоне температур 450±10°C с выдержкой 5-10 час после полного прогрева заготовки с дальнейшим охлаждением на воздухе, при этом при нагреве под закалку время выдержки стали определяют из расчета 2,5-3 мин/мм сечения, а закалку проводят в масло, а при отпуске время выдержки стали определяют из расчета 5-6 мин/мм сечения с последующим охлаждением на воздухе.

Исследованиями установлено, что нагрев до температуры Ас3+(30-50)°C приводит к растворению феррита, цементита, а также тугоплавких карбидов хрома, молибдена и ванадия в аустените. Последующая закалка стали приводит к образованию мартенситной или мартенситно-бейнитной структуры. Дальнейший высокий отпуск приводит к распаду мартенсита и бейнита с образованием феррито-цементитной структуры (сорбит), что приводит к повышению вязкопластических свойств стали.

Регламентирование времени выдержки под закалку, определенное из расчета 2,5-3,0 мин/мм сечения, способствует переводу стали в аустенитное состояние и растворению карбидной фазы в аустените.

Уменьшение длительности выдержки при закалке менее 2,5 мин/мм сечения не позволяет полностью растворить тугоплавкие карбиды.

Увеличение длительности выдержки при закалке более 3,0 мин/мм сечения приводит к росту зерна, что снижает хладостойкость.

Регламентирование времени выдержки в процессе отпуска, определенное из расчета 5,0-6,0 мин/мм сечения, способствует более полному распаду мартенсита и бейнита с образованием ферритокарбидной структуры, что приводит к повышению вязкопластических свойств стали.

Уменьшение длительности выдержки при отпуске менее 5,0 мин/мм сечения не позволяет полностью выделиться карбидам хрома и ванадия.

Увеличение длительности выдержки при отпуске более 6,0 мин/мм сечения приводит к образованию аустенита, который при последующем охлаждении переходит в мартенсит, что охрупчивает сталь.

В процессе отпуска происходит растворение третичного цементита и в связи с тем, что после отпуска металл охлаждается на воздухе с высокой скоростью, ферритная матрица пересыщается углеродом, что ведет к снижению хладостойкости стали.

Для выделения углерода из ферритной матрицы с целью повышения хладостойкости необходимо проведение старения стали при температуре 450±10°C.

Снижение температуры старения менее 450±10°C также способствует выделению цементита. Но при этом из-за малого размера частиц цементита и большой плотности их выделений происходит снижение хладостойкости стали.

Повышение температуры старения более 450±10°C приводит к выделению из феррита мелкодисперсных тугоплавких карбидов ванадия и хрома, что также снижает хладостойкость стали.

На хладостойкость стали оказывает влияние и длительность процесса старения. При выдержке менее 5,0 час при температуре 450±10°C имеет место выделение мелкодисперсных карбидов цементита. Увеличение длительности выдержки свыше 10,0 час приводит к выделению карбидов ванадия и хрома, что также снижает хладостойкость стали.

Пример конкретного выполнения способа:

На металлургическом заводе ОАО «ОМЗ-Спецсталь» была выплавлена хромоникельмолибденованадиевая сталь марки 38ХН3МФА, химический состав которой приведен в таблице 1.

Химический состав стали 38ХН3МФА

Таблица 1
Марка стали Содержание элементов, мас.%
С Si Mn S P W Cr Ni V Mo Cu Fe
38ХН3МФА 0,38 0,39 0,38 0,18 0,022 0,02 1,32 3,17 0,14 0,42 0,12 Остальное

Из этой стали были изготовлены поковки диаметром 100 мм, которые были подвергнуты закалке при температуре 880±10°C в масле и последующему отпуску при температуре 620±10°C на категорию прочности КП90 по ГОСТ 23304-78. После указанной термической обработки поковка была разрезана на заготовки размером 20×20×60 мм, которые были подвергнуты старению при температуре 450±10°C и выдержке 5,0, 7,0 и 10,0 часов.

Из этих заготовок были изготовлены образцы 11 типа с V-образным надрезом по ГОСТ 9454-78 и испытаны при различных температурах от +20 до -50°C. Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Влияние режимов термической обработки на хладостойкость стали марки 38ХН3МФА на КП90.

Таблица 2
Способ Параметры способа Ударная вязкость
Предлагаемый Закалка Отпуск Старение Температура
Температура,
°C
Длительность,
мин/мм
Температура,
°C
Длительность,
мин/мм
Температура,
°C
Длительность,
ч
+20 -20 -30 -50
880±10 2,5 620±10 5,0 450±10 5,0 60 54 52 45
3,0 6,0 63 58 56 47
2,5 5,0 7,0 96 69 62 55
3,0 6,0 101 73 66 59
2,5 6.0 10,0 95 65 59 53
3,0 5,0 89 61 54 49
Известный 880±10 - 620±10 - - - 50 48 45 41
Примечание:
1. Результаты испытаний усреднены по третьим образцам на точку и округлены до целого числа.
2. Испытания на ударный изгиб проводились на образцах 11 типа с V-образным надрезом по ГОСТ 9454-78.
3. Разброс температуры, равный ±10°C, при закалке, отпуске и старении соответствует точности регулирования задатчика потенциометра и перепаду температурного поля внутри печи.

Как видно из полученных результатов, образцы, термически обработанные по предлагаемому способу, имеют более высокие значения хладостойкости по сравнению с образцами, термически обработанными по известному способу.

Ожидаемый технико-экономический эффект по сравнению с прототипом выразится в возможности создания новых образцов машин и конструкций общего и специального назначения с повышенной надежностью и долговечностью, работающих в районах Крайнего Севера и Сибири, за счет повышения их хладостойкости.

Способ термической обработки полуфабриката из стали мартенситного класса, включающий нагрев под закалку до температуры Ас+(30-50)°C, охлаждение и отпуск в диапазоне температур 600-700°C с охлаждением на воздухе, отличающийся тем, что после отпуска дополнительно проводят старение при температуре 450±10°C с выдержкой 5-10 ч для полного прогрева заготовки и охлаждение на воздухе, причем при температуре закалки осуществляют выдержку полуфабриката в течение времени, определяемого из расчета 2,5-3 мин на 1 мм сечения, и охлаждают в масло, а при температуре отпуска - выдержку в течение времени, определяемого из расчета 5-6 мин на 1 мм сечения, c последующим охлаждением на воздухе.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-27 из 27.
20.10.2015
№216.013.8750

Сварочная проволока для автоматической сварки реакторных сталей

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано для автоматической сварки реакторных сталей при изготовлении изделий в энергетическом машиностроении. Сварочная проволока для автоматической сварки реакторных сталей содержит, мас.%: углерод от более 0,1 до 0,14, кремний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566243
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.02.2016
№216.014.c52b

Способ химико-термической обработки деталей из сталей мартенситного класса

Изобретение относится к области технологии химико-термической обработки металлических материалов и предназначено для термической обработки деталей пар трения. Способ химико-термической обработки деталей пар трения из стали мартенситного класса включает объемную закалку заготовок из стали и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574944
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.04.2016
№216.015.3827

Способ изготовления сварного составного образца типа ст для испытаний на трещиностойкость облученного металла

Изобретение относится к методам испытаний металлов на трещиностойкость, в частности к способу изготовления сварного составного образца типа СТ для испытаний на трещиностойкость облученного металла по стандартным методикам. Обойму изготавливают из необлученного металла и вставку из облученного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582626
Дата охранного документа: 27.04.2016
25.08.2017
№217.015.a220

Способ центробежной отливки тонкостенных труб из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при отливке тонкостенных труб из сложнолегированного жаростойкого жаропрочного сплава 50Х32Н43В5С2Б2, в частности труб диаметром 0,076-0,159 м, толщиной стенки 0,008-0,014 м и длиной 3,0 м. На внутреннюю поверхность формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606824
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a47f

Способ термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса с одновременным повышением их хладостойкости

Изобретение относится к области химико-термической обработки изделий, а именно к технологии термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих в условиях Крайнего Севера и Сибири, например, в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607505
Дата охранного документа: 10.01.2017
17.02.2018
№218.016.2a32

Способ производства листов из экономнолегированной стали с высокой хладостойкостью и свариваемостью для широкого применения, в том числе в арктических условиях

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству листового проката для использования при строительстве морских сооружений, транспортном и тяжелом машиностроении и для работы в арктических условиях. Техническим результатом изобретения является получение проката...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643030
Дата охранного документа: 29.01.2018
Показаны записи 71-72 из 72.
23.05.2023
№223.018.6d2e

Способ изготовления поковок из сталей аустенитного класса

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при изготовлении толстостенных поковок из сталей аустенитного класса, применяемых для получения изделий тепловой и атомной энергетики. Выплавленный слиток после полного прогрева подвергают гомогенизации при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766225
Дата охранного документа: 10.02.2022
06.06.2023
№223.018.78f5

Способ электронно-лучевой сварки высокопрочных титановых сплавов для изготовления крупногабаритных конструкций

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки высокопрочных псевдо-β-титановых сплавов и может быть использовано для изготовления крупногабаритных конструкций судостроительной, авиационной и космической техники, а также энергетических установок. Способ включает: наплавку на кромки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750229
Дата охранного документа: 24.06.2021
+ добавить свой РИД