способ обработки хромомарганцевых сталей

Классы МПК:C21D6/00 Термообработка сплавов на основе железа
C21D8/00 Изменение физических свойств путем деформации в сочетании или с последующей термообработкой
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Мариупольский металлургический институт (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
1992-05-22
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки хромомарганцевых сталей мартенситно-аустенитного класса. Способ позволяет одновременно увеличивать прочностные и пластические свойства сталей. Способ обработки хромомарганцевых сталей включает закалку, низкотемпературный отпуск и предварительную холодную деформацию кручением со степенями 5 15% осуществляемую реверсивно деформации при испытаниях либо эксплуатации. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ХРОМОМАРГАНЦЕВЫХ СТАЛЕЙ, включающий закалку, низкотемпературный отпуск и предварительную холодную деформацию кручением со степенями 5 15% отличающийся тем, что предварительную деформацию осуществляют реверсивно деформации при испытаниях или эксплуатации.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки хромомарганцевых сталей мартенситно-аустенитного класса.

Известны способы обработки хромоникелевых и хромомарганцевых сталей с метастабильным аустенитом, заключающиеся в проведении после закалки холодной пластической деформации прокаткой со степенями обжатия 10-50% и последующего старения (отжига) при температуре 350-480оС. В результате такой обработки существенно возрастают прочностные свойства (способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539в способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 20485390,2), однако снижается пластичность сталей (способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539).

Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков и технической сущности является способ обработки хромомарганцевых сталей. Способ осуществляют закалкой при 1000-1100оС в масле, отпуском при 200-300оС, холодной деформацией кручением со степенями 5-15% и последующим отпуском 200-300оС. Способ повышает одновременно прочностные свойства и пластичность хромомарганцевой стали с преимущественно аустенитной структурой.

Недостатком известного способа является невозможность одновременного повышения прочностных свойств и пластичности сталей мартенситно-аустенитного класса.

Изобретение позволяет одновременно увеличивать прочностные и пластические свойства сталей мартенситно-аустенитного класса. Это обеспечивает повышение долговечности и снижение металлоемкости деталей типа тел вращения, работающих в условиях эксплуатации на кручение.

Технический результат достигается тем, что способ обработки хромомарганцевых сталей, включающий закалку, низкотемпературный отпуск и предварительную холодную деформацию кручением со степенями 5-15% отличается тем, что предварительную деформацию осуществляют реверсивно деформации при испытаниях либо эксплуатации. Хромомарганцевые стали переходного класса после закалки и низкого отпуска содержат 50-70% мартенсита и метастабильный остаточный аустенит. Предварительная холодная деформация вызывает в них частичное превращение аустенита в мартенсит, что увеличивает предел текучести. Реверсирование деформации кручением, сохраняя прежнюю схему напряженного состояния, значительно уменьшает интенсивность деформационного способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539ост ->> способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539 превращения при деформировании в противоположную сторону в условиях испытаний (эксплуатации). Это обусловлено тем, что при реверсировании деформации для мартенситного превращения уже не реализуются прежние кристаллографические ориентировки, сокращается число потенциальных мест зарождения и направлений роста мартенситных кристаллов, снижается и сопротивление повторному нагружению по эффекту Баушингера. В результате в этих условиях нагружения деформационное способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539ост ->> способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539 превращение развивается более продолжительно и обеспечивает более эффективное самоупрочнение и релаксацию микронапряжений, что и вызывает одновременное повышение предела прочности и пластичности сталей. Таким образом, осуществление предварительной деформации реверсивно деформации при испытаниях или эксплуатации деталей обеспечивает одновременное увеличение прочностных свойств и пластичности мартенситно-аустенитных сталей.

Проведение обработки по известному способу с деформацией кручением предварительной и при испытаниях (эксплуатации) в одном направлении вызывает чрезмерно интенсивное образование мартенсита и снижает пластичность сталей мартенситно-аустенитного класса в сравнении с обычной термообработкой закалкой и низким отпуском.

Предложенный способ обработки хромомарганцевых сталей опробован в лабораторных условиях Мариупольського металлургического института. Образцы хромомарганцевых сталей 15Х14Г7, 17Х13Г7С и 10Х14АГ6Д2 закаливали с 900-980оС в масле и отпускали при температуре 180-200оС 2 ч. Затем их закрепляли в захватах машины на кручение КМ-50-1, где производили предварительную деформацию кручением со степенями 5-15% скорость деформации составляла 3способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 204853910-3с-1. Причем направление деформации выбирают противоположно последующей деформации при испытаниях или эксплуатации. Результаты испытаний механических свойств сталей приведены в таблице. Из таблицы следует, что обработка по предложенному способу повышает одновременно прочностные свойства при кручении (способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 2048539пч, способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 20485390,3) и пластичность (g) сталей, особенно предел текучести (способ обработки хромомарганцевых сталей, патент № 20485390,3) и относительный сдвиг (g).

Обработка мартенситно-аустенитных сталей по способу прототипа, т.е. с предварительной холодной деформацией и деформацией при испытаниях (эксплуатации) в одну сторону вызывает снижение пластичности (g) и не реализует технического эффекта.

Эффективность предложенного способа заключается в повышении комплекса прочностных и пластичных свойств хромомарганцевых сталей мартенситно-аустенитного класса, в результате чего может быть снижена металлоемкость деталей, а также возможности его применения для деталей тел вращения, работающих на кручение.

Класс C21D6/00 Термообработка сплавов на основе железа

способ термической обработки отливок из коррозионностойкой стали мартенситного класса -  патент 2526107 (20.08.2014)
способ термомеханической обработки сталей аустенитного класса -  патент 2525006 (10.08.2014)
способ термической обработки монокристаллов ферромагнитного сплава fe-ni-co-al-ti с эффектом памяти формы и сверхэластичностью, ориентированных вдоль [001] направления при деформации растяжением -  патент 2524888 (10.08.2014)
способ термической обработки жаропрочных сталей мартенситного класса -  патент 2520286 (20.06.2014)
способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт -  патент 2515145 (10.05.2014)
способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт -  патент 2514899 (10.05.2014)
способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт -  патент 2511136 (10.04.2014)
состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формования и магнитный узел -  патент 2509821 (20.03.2014)
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой стали 14х17н2 -  патент 2508410 (27.02.2014)
способ смягчающей термической обработки изделий из стали аустенитно-мартенситного класса марки 07х16н6 -  патент 2499842 (27.11.2013)

Класс C21D8/00 Изменение физических свойств путем деформации в сочетании или с последующей термообработкой

способ производства холоднокатаной полуобработанной легированной электротехнической стали -  патент 2529326 (27.09.2014)
способ производства холоднокатаного проката для упаковочной ленты -  патент 2529325 (27.09.2014)
способ производства оцинкованной полосы для последующего нанесения полимерного покрытия -  патент 2529323 (27.09.2014)
способ получения листа из неориентированной электротехнической стали -  патент 2529258 (27.09.2014)
способ изготовления высокопрочного холоднокатаного стального листа с превосходной обрабатываемостью -  патент 2528579 (20.09.2014)
способ горячей прокатки сляба и стан горячей прокатки -  патент 2528560 (20.09.2014)
способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией -  патент 2527827 (10.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный стальной лист с превосходным сопротивлением усталости и способ его изготовления -  патент 2527571 (10.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный лист с превосходной формуемостью и способ его изготовления -  патент 2527514 (10.09.2014)
стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2527506 (10.09.2014)
Наверх