[go: up one dir, main page]

RU2169788C2 - Коррозионностойкая литейная сталь - Google Patents

Коррозионностойкая литейная сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2169788C2
RU2169788C2 RU98120098A RU98120098A RU2169788C2 RU 2169788 C2 RU2169788 C2 RU 2169788C2 RU 98120098 A RU98120098 A RU 98120098A RU 98120098 A RU98120098 A RU 98120098A RU 2169788 C2 RU2169788 C2 RU 2169788C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrosion resistant
cast steel
steel
carbon
molybdenum
Prior art date
Application number
RU98120098A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98120098A (ru
Inventor
В.И. Новиков
Ю.А. Пестов
В.Н. Семенов
В.В. Дмитриев
Г.Г. Деркач
Ю.В. Мовчан
Б.И. Каторгин
В.К. Чванов
Б.М. Громыко
С.С. Головченко
Е.Н. Каблов
А.Ф. Петраков
Г.Н. Еланский
О.М. Сосонкин
Е.Г. Савченко
В.Б. Большаков
Original Assignee
ОАО "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ОАО "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко" filed Critical ОАО "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко"
Priority to RU98120098A priority Critical patent/RU2169788C2/ru
Publication of RU98120098A publication Critical patent/RU98120098A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169788C2 publication Critical patent/RU2169788C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству высокопрочных коррозионностойких сталей криогенного назначения для изготовления сварных конструкций энергетических установок, работоспособных при температурах от -196 до 300oC. Техническим результатом изобретения является сохранение высокой хладостойкости стали после окончательной термообработки паяно-сварных конструкций энергетических установок, для которых исключается ускоренная закалка в охлаждающих средах во избежание ухудшения качества сварки. Заявленная сталь содержит ингредиенты в следующем соотношении, мас. %: углерод 0,04 - 0,08; хром 13,0 - 15,0; никель 6,0 - 8,5; молибден 0,5 - 2,0; марганец 0,3 - 0,9; кремний 0,2 - 0,75; азот 0,01 - 0,08; кальций 0,001 - 0,05; церий 0,001 - 0,05; ниобий 0,03 - 0,3; вольфрам 0,01 - 0,2; железо - остальное. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству высокопрочных коррозионностойких литейных сталей криогенного назначения для изготовления паяно-сварных конструкций энергетических установок, работоспособных при температурах от - 196 до 300oC.
Известна высокопрочная коррозионностойкая литейная сталь для паяно-сварных конструкций криогенного назначения следующего химического состава, мас. %:
углерод - 0,01-0,04
хром - 10,5-12,5
никель - 6,0-7,7
молибден - 2,0-3,3
кобальт - 4,5-6,5
цирконий - 0,01-0,08
иттрий - 0,01-0,3
кальций - 0,03-0,08
железо - остальное
(авт. св. СССР N 901336, кл. С 22 С 38/52).
Сталь имеет высокий уровень механических свойств после пайки низкотемпературными припоями, например припоями на основе серебра, обусловленный сохранением в процессе пайки оптимальной мелкодисперсной аустенитно-мартенситной структуры.
Однако после пайки высокотемпературными припоями (температура пайки выше 800oC) не представляется возможным сохранить оптимальную аустенитно-мартенситную структуру и обеспечить высокий уровень механических свойств при криогенных температурах.
Известна высокопрочная коррозионностойкая сталь мартенситного класса следующего химического состава, масс %:
углерод - 0,04-0,09
хром - 12,5- 15,0
никель - 4,0-6,5
марганец - 0,1-1,0
кремний - 0,3-1,6
молибден - 2,5-3,5
кобальт - 3,5-6,0
азот - 0,02-1,0
ниобий - 0,02-0,42
церий - 0,001-0,05
кальций - 0,001-0,05
железо - остальное
(патент России N 2077602, C 22 C 38/52).
Эта сталь после высокотемпературной пайки и последующей упрочняющей термической обработки по режиму: закалка с 1000-1020oC, обработка холодом при -70oC и отпуск при 200oC, обладает высокими прочностными свойствами, хорошей свариваемостью, хорошим сопротивлением коррозионному растрескиванию основного металла и сварных соединений.
Недостатком известной стали применительно к изготовлению крупногабаритных паяно-сварных конструкций является низкая ударная вязкость при криогенных температурах, вызванная образованием в процессе пайки и последующей термической обработки охрупчивающих зернограничных включений карбидных фаз. Последнее обусловлено регламентированным (замедленным) охлаждением с температур пайки и последующей упрочняющей закалки со скоростью не более 10-15 град/мин с целью исключения возникновения термических трещин в основном металле и паяных соединениях.
Задача изобретения - создание высокопрочной коррозионностойкой литейной стали криогенного назначения для паяно-сварных конструкций энергетических установок, структурно не чувствительной к замедленному охлаждению в процессе пайки и окончательной термической обработке.
Задача решена за счет того, что коррозионностойкая литейная сталь, содержащая углерод, хром, никель, молибден, марганец, кремний, азот, кальций, церий, ниобий и железо, дополнительно содержит вольфрам при следующим соотношении компонентов, мас. %:
углерод - 0,04-0,08
хром - 13,0-15,0
никель - 6,0-8,5
молибден - 0,5-2,0
марганец - 0,3-0,9
кремний - 0,2-0,75
азот - 0,01-0,08
кальций - 0,001-0,05
церий - 0,001-0,05
ниобий - 0,03-0,3
вольфрам - 0,01-0,2
железо - остальное
Дополнительное легирование стали вольфрамом замедляет диффузию углерода к границам зерен, что предотвращает образование хрупких карбидных фаз по границам зерен при замедленном охлаждении. Легирование ниобием позволяет связать избыточную концентрацию углерода и азота в первичные карбонитриды, что в сочетании с легированием вольфрамом предотвращает образование охрупчивающих карбидов хрома при замедленном охлаждении.
Легирование церием, кальцием, марганцем и кремнием очищает границы зерен от таких вредных примесей, как кислород, сера и фосфор.
Заданное суммарное содержание аустенитообразующих элементов: никеля, хрома, молибдена, углерода и азота обеспечивает сохранение в структуре до 30-40% остаточного аустенита и как следствие этого высокую хладостойкость стали.
Технический результат - обеспечение высокой ударной вязкости литейной коррозионностойкой стали при криогенных температурах в паяно-сварных конструкциях энергетических установок, для которых регламентируется скорость охлаждения в процессе пайки и окончательной термообработки во избежание ухудшения качества пайки.
Новая литейная сталь после высокотемпературной пайки и окончательной термообработки по оптимальному режиму: закалка, регламентированное охлаждение с температуры закалки, обработка холодом при -70oC и отпуск при 300oC обладает следующими механическими свойствами:
предел прочности, кг/мм2 - 110-130;
предел текучести, кг/мм2 - 95-105;
относительное удлинение, % - 15-20;
относительное сужение, % - 50-70;
ударная вязкость при -196oC, кгм/см2 - 4-8.
Таким образом, применение предложенной стали позволяет получить паяно-сварные конструкции энергетических установок, работоспособные в температурном интервале от -196oC до 300oC.
В таблице 1 приведены примеры осуществления, в таблице 2 - механические свойства предложенной стали.

Claims (1)

  1. Коррозионностойкая литейная сталь, содержащая углерод, хром, никель, молибден, марганец, кремний, азот, кальций, церий, ниобий и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит вольфрам при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Углерод - 0,04 - 0,08
    Хром - 13,0 - 15,0
    Никель - 6,0 - 8,5
    Молибден - 0,5 - 2,0
    Марганец - 0,3 - 0,9
    Кремний - 0,2 - 0,75
    Азот - 0,01 - 0,08
    Кальций - 0,001 - 0,05
    Церий - 0,001 - 0,05
    Ниобий - 0,03 - 0,3
    Вольфрам - 0,01 - 0,2
    Железо - Остальное
RU98120098A 1998-11-04 1998-11-04 Коррозионностойкая литейная сталь RU2169788C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120098A RU2169788C2 (ru) 1998-11-04 1998-11-04 Коррозионностойкая литейная сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120098A RU2169788C2 (ru) 1998-11-04 1998-11-04 Коррозионностойкая литейная сталь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98120098A RU98120098A (ru) 2000-08-27
RU2169788C2 true RU2169788C2 (ru) 2001-06-27

Family

ID=20212035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98120098A RU2169788C2 (ru) 1998-11-04 1998-11-04 Коррозионностойкая литейная сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169788C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2214474C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
MD2816C2 (ru) * 2001-06-21 2006-02-28 Владислав ФАТЕЕВ Материал для наплавки
MD2819C2 (ru) * 2001-06-26 2006-03-31 Илие ЦУРКАН Электродный материал
RU2516187C1 (ru) * 2013-04-09 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокоазотистая мартенситная никелевая сталь

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3925064A (en) * 1973-05-31 1975-12-09 Kobe Steel Ltd High corrosion fatigue strength stainless steel
GB1551029A (en) * 1977-03-30 1979-08-22 Vyzk Ustav Hutnictvi Zeleza High-strength hardenable cr ni mo steel
EP0565117A1 (en) * 1992-04-09 1993-10-13 Sumitomo Chemical Company, Limited Martensitic stainless steel for use in oil wells
RU2009263C1 (ru) * 1992-03-31 1994-03-15 Научно-производственное объединение по технологии машиностроения Сталь
RU2077602C1 (ru) * 1995-09-20 1997-04-20 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Высокопрочная коррозионностойкая сталь мартенситного класса
EP0773307A1 (de) * 1995-11-09 1997-05-14 Vacuumschmelze GmbH Hochfeste korrosionsbeständige Maraging-Legierung
RU2099437C1 (ru) * 1991-10-07 1997-12-20 Сандвик АБ С-811 81 Сандвикен, Швеция Дисперсионно-твердеющая мартенситная нержавеющая сталь
US5827476A (en) * 1996-02-26 1998-10-27 Sandvik Ab Austenitic stainless steel with good oxidation resistance

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3925064A (en) * 1973-05-31 1975-12-09 Kobe Steel Ltd High corrosion fatigue strength stainless steel
GB1551029A (en) * 1977-03-30 1979-08-22 Vyzk Ustav Hutnictvi Zeleza High-strength hardenable cr ni mo steel
RU2099437C1 (ru) * 1991-10-07 1997-12-20 Сандвик АБ С-811 81 Сандвикен, Швеция Дисперсионно-твердеющая мартенситная нержавеющая сталь
RU2009263C1 (ru) * 1992-03-31 1994-03-15 Научно-производственное объединение по технологии машиностроения Сталь
EP0565117A1 (en) * 1992-04-09 1993-10-13 Sumitomo Chemical Company, Limited Martensitic stainless steel for use in oil wells
RU2077602C1 (ru) * 1995-09-20 1997-04-20 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Высокопрочная коррозионностойкая сталь мартенситного класса
EP0773307A1 (de) * 1995-11-09 1997-05-14 Vacuumschmelze GmbH Hochfeste korrosionsbeständige Maraging-Legierung
US5827476A (en) * 1996-02-26 1998-10-27 Sandvik Ab Austenitic stainless steel with good oxidation resistance

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD2816C2 (ru) * 2001-06-21 2006-02-28 Владислав ФАТЕЕВ Материал для наплавки
MD2819C2 (ru) * 2001-06-26 2006-03-31 Илие ЦУРКАН Электродный материал
RU2214474C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
RU2516187C1 (ru) * 2013-04-09 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокоазотистая мартенситная никелевая сталь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6078554B2 (ja) 被削性及び溶接熱影響部における極低温靱性に優れたオーステナイト系鋼材及びその製造方法
WO2011052095A1 (ja) 強度、延性の良好なラインパイプ用鋼板およびその製造方法
EP0411515A1 (en) High strength heat-resistant low alloy steels
KR100915489B1 (ko) 저합금강
RU2169788C2 (ru) Коррозионностойкая литейная сталь
JPS60152626A (ja) 溶接構造用高張力鋼のじん性安定化方法
JP2006241552A (ja) 溶接性およびガス切断性に優れた高張力耐火鋼およびその製造方法
JP2019151920A (ja) 高Mn鋼およびその製造方法
JP2541822B2 (ja) 溶接強度および靭性に優れた析出硬化型ステンレス鋼
RU2665854C1 (ru) Толстолистовая хладостойкая сталь
JPH0543986A (ja) 溶接熱影響部の強度低下の小さい高クロムフエライト耐熱鋼
JP2716807B2 (ja) 高強度低合金耐熱鋼
JPH11189840A (ja) 耐水素誘起割れ性に優れたラインパイプ用高強度鋼板およびその製造方法
JP2680567B2 (ja) 高強度低合金耐熱鋼
KR102692774B1 (ko) 오스테나이트계 내열강
WO2019168172A1 (ja) 高Mn鋼およびその製造方法
SU1749307A1 (ru) Сталь
RU2648426C1 (ru) Хладостойкая сталь
JPS62202052A (ja) 高強度高破壊靭性チエ−ン用鋼材
JPH09308989A (ja) 高Crフェライト系耐熱鋼用溶接材料
KR20100121528A (ko) 내응력 제거 소둔 특성과 저온 이음새 인성이 우수한 고강도 강판
JP2743765B2 (ja) 圧力容器用Cr−Mo鋼板及びその製造法
JP2634961B2 (ja) 溶接性の優れた80kgf/mm2級高張力鋼の製造法
WO2021117382A1 (ja) 鋼板およびその製造方法
JPS59159970A (ja) 高強度高靭性チエ−ン用鋼材