Сталь

 

Изобретение относится к области черной металлургии, в частнсти к составу стали, имеющей одновременно повышение характеристики прочности и максимального крутящего момента в упругой области, предназначенной для деталей погружного оборудования. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: углерод 0,11-0,17; кремний 0,6-0,8; марганец 0,6-0,8; хром 16-18; никель 1,5-2,5; ванадий 0,05-0,15; азот 0,01-0,04; кальций 0,001-0,03; барий 0,001-0,01; медь 0,2-0,5; железо - остальное. 1 табл.

Изобретение относится к области черной металлургии коррозионностойких сталей для валов погружных электронасосов, электродвигателей, устьевых штоков и штанг.

Известна сталь следующего состава, мас.

Углерод 0,17-0,25 Кремний Не более 0,8 Марганец Не более 0,8 Хром 16,0-18,0 Никель 1,5-2,5 Железо Остальное (ГОСТ 5632-72) Сталь предназначена для применения в химической, авиационной и других отраслях промышленности, однако она не обеспечивает высоких технологических свойств, таких, например, как крутящий момент, характеризующий максимальную нагрузку на материал при кручении.

Наиболее близкий по технической сущности и достигаемому положительному результату является сталь, содержащая компоненты в следующих количествах, мас.

Углерод 0,11-0,17 Кремний Не более 0,80 Марганец Не более 0,80
Хром 16,0-18,0
Никель 1,5-2,5
Железо Остальное
(ТУ 14-1-3957-85)
Эта сталь используется для изготовления деталей в авиационной промышленности, в том числе свариваемых, имеет удовлетворительные прочностные характеристики, однако применение ее для валов ограничено вследствие низких характеристик крутящего момента в упругой области, который является важнейшей характеристикой, так как его высокие значения определяют высокий ресурс работы погружного оборудования, снижают межремонтный период.

В основу изобретения поставлена задача создания стали, имеющей наряду с высокими прочностными характеристиками (при сохранении пластичности, вязкости) высокую способность работать на кручение в упругой области крутящий момент Mпц.

Задача решена тем, что сталь дополнительно содержит ванадий, азот, кальций, барий, медь при следующем соотношении компонентов, мас.

Углерод 0,11-0,17
Кремний 0,6-0,8
Марганец 0,6-0,8
Хром 16,0-18,0
Никель 1,5-2,5
Ванадий 0,05-0,15
Азот 0,01-0,04
Кальций 0,001-0,03
Барий 0,001-0,01
Медь 0,2-0,5
Железо Остальное
При сравнении заявляемого изобретения с прототипом было выявлено, что существенным отличительным признаком данного изобретения является введение в состав стали новых компонентов: ванадия, азота, кальция, бария, меди при следующем соотношении компонентов (мас.):
Углерод 0,11-0,17
Кремний 0,6-0,8
Марганец 0,6-0,8
Хром 16,0-18,0
Никель 1,5-2,5
Ванадий 0,05-0,15
Азот 0,01-0,04
Кальций 0,001-0,03
Барий 0,001-0,01
Медь 0,2-0,5
Железо Остальное
Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".

В результате анализа известных составов сталей выявлены стали, в которых введение азота в комплексе с ниобием, цирконием, РЗМ (а.с. N 901335, Б.И. N 8, 1982), а также азота, кальция, РЗМ и бора (а.с. N 668972, Б.И. N 15 1979) обеспечивает повышение механических свойств, однако ни в одном из выполненных технических решений не достигается одновременного повышения прочности и крутящего момента при введении вышеуказанных количеств ванадия, азота, кальция, бария и меди.

Таким образом, соотношение элементов в стали обеспечивает новые свойства одновременное повышение прочности и крутящего момента, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "изобретательский уровень".

Введение в сталь, которая при охлаждении в процессе прокатки обеспечивает получение структуры мартенсита и -феррита ванадия 0,05-0,15 мас. и азота 0,01-0,04 мас. приводит к увеличению количества аустенита, образующегося при нагреве под закалку или нормализацию до температур 1100oC, что определяет изменение соотношения структурных составляющих в сторону увеличения количества мартенсита и уменьшения d-феррита и что в свою очередь обеспечивает повышение прочности и крутящего момента. Введение кальция (0,001-0,03 мас. ) и бария (0,001-0,01 мас.) позволяет получить очищенные от вредных примесей границы аустенитных зерен, что благоприятно влияет не только на коррозионную стойкость, но и на прочность и максимальный крутящий момент в упругой области. Медь, введенная при выплавке стали в пределах 0,20-0,50 мас. приводит к увеличению прочности и максимального крутящего момента в упругой области как благодаря влиянию на силы межатомного взаимодействия, так и на увеличение количества мартенсита.

Превышение верхнего предела сверх 0,15 мас. ванадия и азота свыше 0,04 мас. не рационально, так как не приводит к значительному росту количества мартенсита и соответственно снижению количества хромистого d-феррита, что обусловлено появлением в процессе прокатки крупных выделений нитридов ванадия, которые при нагреве до 1100oC растворяются не до конца и соответственно введенные ванадий и азот не полностью работают на обогащение твердого g-раствора; в результате не происходит заметный рост прочности и максимального крутящего момента в упругой области. При введении в сталь ванадия ниже 0,05 мас. и азота 0,01 мас. не обеспечивают снижения количества d-феррита, что неблагоприятно влияет на свойства не происходит увеличение прочности и максимального крутящего момента в упругой области.

Превышение содержания кальция свыше 0,03 мас. и бария 0,01 мас. при производстве стали, выплавляемой в электродуговых печах, не обеспечивает оптимального усвоения этих элементов, что может привести к появлению грубых неглобулярных неметаллических включений, появления несплошностей, при этом не происходит очищения стали от вредных примесей и отрицательно влияет на крутящий момент. Содержание кальция и бария ниже 0,001 мас. каждого не дает положительного эффекта.

Превышение содержания меди (свыше 0,5 мас.) не приводит к значительному снижению количества феррита, что не обеспечивает заметного увеличения прочности и крутящего момента, кроме того, повышенное содержание может приводить к охрупчиванию матрицы. Недостаточное содержание меди менее 0,2 мас. не обеспечивает оптимального соотношения структурных составляющих и соответственно прочности и крутящего момента.

Пример конкретного выполнения:
Сталь выплавляли в основной дуговой электропечи, производили легирование, изготовляли прокат высокой точности диаметром 22 мм и длиной 5400 мм для валов погружного оборудования. Заключительной термообработкой являлся отпуск при 680oC в течение 3-х часов.

Химический состав стали предлагаемой и стали прототипа и результаты механических испытаний представлены в таблице.

Из таблицы видно, что предлагаемая сталь превосходит по своим характеристикам известную.

Выплавка указанного состава стали, прокатка заготовок и изготовление конечной продукции в условиях промышленного производства не вызывает затруднений, так как используются доступные легирующие компоненты, известные металлургические агрегаты, прокатное, термическое и металлообрабатывающее оборудование.


Формула изобретения

Сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ванадий, азот, кальций, барий, медь при следующем соотношении компонентов, мас.

Углерод 0,11 0,17
Кремний 0,6 0,6
Марганец 0,6 0,8
Хром 16 -18
Никель 1,5 2,5
Ванадий 0,05 0,15
Азот 0,01 0,04
Кальций 0,001 0,03
Барий 0,001 0,01
Медь 0,2 0,3
Железо Остальное

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Сталь // 2062814
Изобретение относится к металлургии, в частности к составу стали, и может быть использовано для изготовления корпусов арматуры и трубопроводов для высокого давления, преимущественно для труб линий получения полиэтилена высокого давления

Сталь // 2057199
Изобретение относится к металлургии, а именно к составу стали для ответственных изделий в энергомашиностроении, например болтов, шпилек и роторов, обладающих высокой прочностью в сочетании с высокой пластичностью и ударной вязкостью

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству сталей и способу производства из них игольной проволоки

Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкционной стали и предназначено для применения при непрерывной разливке стали для изготовления деталей буровых замков

Изобретение относится к металлургии, а именно к конструкционной стали и позволяет повысить прочность стали до категории КП 80-КП-90 (на уровне 800 900 МПа) при сохранении высокого уровня хладостойкости

Сталь // 2040580
Изобретение относится к металлургии

Изобретение относится к металлургии, в частности к легированной стали, и предназначено для использования в энергетическом машиностроении при производстве теплообменного оборудования АЭС

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано при восстановлении поверхности крупногабаритных деталей металлургического оборудования, работающих в условиях циклического термомеханического нагружения, например валков станов горячей прокатки, методом наплавки

Сталь // 2023046
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к стали с низким расходным коэффициентом металла на первом переделе, повышенной прочностью готового проката и стойкостью к коррозии в условиях повышенной влажности

Сталь // 2102520
Изобретение относится к области металлургии, в частности к составу стали, используемой в машиностроении, станкостроении

Изобретение относится к металлургии, в частности к сталям, предназначенным для изготовления соединительных звеньев для цепей, преимущественно для сварных высокопрочных круглозвенных цепей диаметром до 50 мм для горношахтного оборудования

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано преимущественно в сталеплавильном производстве при выплавке стали для железнодорожных рельсов

Сталь // 2160322
Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для использования преимущественно в сталеплавильном производстве при выплавке стали для проката повышенной прочности

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию стали для изготовления ножей для резки проката и металлического лома
Изобретение относится к сварочному производству

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении свариваемой горячекатаной стержневой арматуры класса А500С для железобетонных конструкций

Изобретение относится к области производства высокопрочной броневой листовой стали, применяемой для индивидуальной защиты человека от стрелкового оружия, путем изготовления защитных противопульных жилетов, щитов, касок и других преград, а также может быть использована для изготовления корпусов легкобронированных машин БМП, БТР, БРДМ и др

Сталь // 2196845
Изобретение относится к металлургии, в частности к стали, применяемой в химическом машиностроении для изготовления сварных конструкций, работающих при температуре от -70 до +425oС

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам низколегированных сталей, используемых для изготовления металлических конструкций (строительных, мостовых, шахтных крепей и др.)
Наверх