способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой стали 14х17н2

Классы МПК:C21D6/02 дисперсионное твердение
C21D9/30 коленчатых валов; кулачковых валиков 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-11-23
публикация патента:

Изобретение относится к термической обработке стали, применяемой для изготовления сложнонагруженных деталей в судовом машиностроении, воспринимающих значительные разнонаправленные динамические нагрузки, например, крепежа, поковок. Для повышения пластических характеристик и ударной вязкости способ включает нагрев стали под закалку при температуре 1040-1050°C, охлаждение в масле, двукратный отпуск с охлаждением в воде после каждого отпуска, причем нагрев при первом отпуске ведут при температуре 600-610°C. 2 табл., 1 пр.

Формула изобретения

Способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой стали 14X17H2, включающий нагрев под закалку, охлаждение в масле, двукратный отпуск с охлаждением в воде после каждого отпуска, отличающийся тем, что нагрев под закалку осуществляют при температуре 1040-1050°C, а нагрев при первом отпуске - при температуре 600-610°C.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии термической обработки и предназначено для термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой стали 14X17H2, применяемой в судовом машиностроении для изготовления сложнонагруженных деталей, воспринимающих значительные разнонаправленные динамические нагрузки, например, крепежа, поковок.

Известны способы термической обработки стали 14X17H2, разные технологические приемы и решения по процедуре нагрева, выдержки и охлаждения, которые нашли широкое промышленное применение в серийном производстве продукции общетехнического назначения. Однако они не обеспечивают требуемого уровня механических характеристик.

Известен способ термической обработки изделий из стали 14X17H2 (ГОСТ 5949-75) «Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная», включающий закалку в масле в интервале температур 1000-1030°C с последующим высоким отпуском в интервале температур 620-660°C и охлаждением на воздухе. Однако он не обеспечивает получения однородного комплекса свойств в направлении вдоль и поперек волокон деформации, регламентируя лишь значения механических свойств поперек волокон деформации. Известное техническое решение находит промышленное применение при термической обработке проката, применяемого в судостроительной промышленности для изготовления из него деталей в процессе последующего перекова проката.

Недостатком известного способа является то, что он обеспечивает более низкую ударную вязкость, которая определяется содержанием способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 феррита в стали. Наиболее высокой ударной вязкостью обладает сталь, практически не содержащая способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 феррит; несколько ниже - у сталей мартенситно-ферритного класса, содержащих способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 феррита более 40%; наименьшая ударная вязкость у стали, содержащей способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 феррит в пределах 10-20%.

В качестве прототипа принят способ термической обработки штамповок кривошипных валов из стали мартенситно-ферритного класса 14X17H2, включающий закалку в масле с температуры 970-1020°C и последующий двукратный высокотемпературный отпуск, первый и второй отпуск осуществляют при температуре 620-670°C с охлаждением после каждого отпуска в воде или масле, при этом первый отпуск проводят в течение 4,5-5 часов, а второй отпуск 3,5-4,5 часа. Однако способ по прототипу не обеспечивает высоких пластических характеристик и ударной вязкости. Эти недостатки устраняются предлагаемым техническим решением. Задачей изобретения является повышение качества сложнонагруженных деталей. Технический результат - повышение пластических характеристик и ударной вязкости, которые наиболее важны для сложнонагруженных деталей.

Этот технический результат достигается тем, что в способе термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой стали 14X17H2, включающем нагрев под закалку, охлаждение в масле, двукратный отпуск с охлаждением после каждого отпуска в воде, нагрев под закалку осуществляют при температуре 1040-1050°C, нагрев при первом отпуске - при температуре 600-610°C. При этом время выдержки при закалке 3 часа, время выдержки при первом отпуске 4,5-5 часов, при втором отпуске 3,5-4,5 часа, как в прототипе, температура второго отпуска находится в интервале, принятом в прототипе (620-670°C), в предлагаемом способе 640-660°C. Технический результат достигается выбором узкого диапазона температур при закалке и первом отпуске. В структуре после охлаждения от температуры закалки до комнатной образуется мартенсит и сохраняется некоторое количество мягких структурных составляющих способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 феррита. Проведение высокого отпуска при указанной температуре приводит к распаду мартенсита на ферритно-карбидную смесь, обеспечивая стабильное состояние отпущенной мартенситной составляющей.

Способ осуществляют следующим образом.

Заготовки вырезают из прутков стали 14X17H2, помещают в печь с выдвижным подом и подвергают их термической обработке по предлагаемому режиму. После термической обработки из заготовок изготавливают образцы для механических испытаний.

Пример осуществления способа.

Из прутка стали 14X17H2 (химический состав приведен в таблице 1) диаметром 80 мм брали отрезок 1,5 м, из которого фрезой вырезали заготовки для термической обработки. Заготовки вырезали в соответствии с требованиями ГОСТ 7564-97: продольные - бруски сечением 25×25 мм, поперечные - шайбы толщиной 20 мм. Вырезанные заготовки проходили термообработку по различным режимам: на средних, минимальных, максимальных и запредельных значениях параметров. Оптимальным был признан режим: закалка при 1040°C 3 часа, охлаждение в масле, нагрев при первом отпуске при температуре 610°C, выдержка 4,5 часа, охлаждение в воде, нагрев при втором отпуске 650°C 3,5 часа, охлаждение в воде. Обработанные образцы подвергали механическим испытаниям (результаты приведены в таблице 2). Определение ударной вязкости производилось при нормальной температуре по ГОСТ 9454-78; испытания на растяжение образцов проводилось по ГОСТ 1497-84; склонность к межкристаллитной коррозии определялась по ГОСТ 6032-2003 методом AM на продольных и поперечных пластинах. Склонность к межкристаллитной коррозии отсутствовала; содержание способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 феррита определялось по методу Розиваля на поперечных микрошлифах и составило 0,1%.

В примерах меняли температуру нагрева под закалку и принимали ее 1030, 1040, 1050, 1060°C при времени выдержки 3 часа, нагрев при первом отпуске до 610°C 4,5 часа, при втором 650°C 3,5 часа, охлаждение в воде. При температуре нагрева под закалку 1030°C свойства на образцах были нестабильны, то же наблюдалось при нагреве при 1060°С. Вероятно это связано с неполным распадом мартенсита. Меняли температуру нагрева при первом отпуске: 590, 600, 610, 620°C, выдержка 4,5 часа, охлаждение в воде. Температуру второго отпуска принимали 650°C, выдержка 3,5 часа, охлаждение в воде. Температура закалки 1040-1050°C 3 часа. При температуре первого отпуска 590°C не весь мартенсит распадался на ферритно-карбидную смесь и снижались механические характеристики. При температуре первого отпуска 620°C свойства были, как и при 610°C, следовательно нагрев до этой температуры нецелесообразен экономически.

Как видно из таблицы 2, пластические характеристики и ударная вязкость после обработки по предлагаемому способу выше, чем по прототипу. Значения способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 в и способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 0,2 практически соответствуют значениям прототипа. Испытания проведены в производственных условиях и подтвердили промышленную применимость способа.

Таблица 1
Марка сталиПолуфабрикат Химический состав, % мас.
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 CMn SiCr NiPS
ГОСТ 5632-72способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 0,11-0,17 0,80,816-18 1,5-2,50,025 0,030
14X17H2 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 0,12способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410
14X17H2 прокатспособ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 0,520,56 16,02,2 0,0220,011

Таблица 2.
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 проката, ммСпособ обработкиМеханические свойства, не менееВид образца
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 , %способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 , %KCU, МДж/м2 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410
от 60-100 Известный 1243 38-52способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 По прототипу способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410
80 Предлагаемый17,545,8 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 Продольные
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой   стали 14х17н2, патент № 2508410 14,343,2 83Поперечные

Класс C21D6/02 дисперсионное твердение

способ термической обработки жаропрочных сталей мартенситного класса -  патент 2520286 (20.06.2014)
способ безокислительной термической обработки деталей и сборочных единиц -  патент 2456350 (20.07.2012)
способ термической обработки штамповок кривошипных валов из стали мартенситно-ферритного класса 14х17н2 -  патент 2453614 (20.06.2012)
способ термической обработки аустенитного дисперсионно-твердеющего сплава 68нхвктю-ви -  патент 2434950 (27.11.2011)
способ термической обработки высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса -  патент 2388833 (10.05.2010)
способ термической обработки изделий из высокопрочных мартенситностареющих сталей -  патент 2344182 (20.01.2009)
стали с пакетно-сетчатой мартенсит-аустенитной микроструктурой, подвергаемые холодной обработке -  патент 2301838 (27.06.2007)
способ термической обработки мартенситных дисперсионно-твердеющих сталей -  патент 2253684 (10.06.2005)
способ термической обработки сварных соединений из мартенситно-стареющих сталей -  патент 2241047 (27.11.2004)
способ получения высокопрочной коррозионно-стойкой вязкой углеродистой легированной стали и продукт, полученный должным способом -  патент 2232196 (10.07.2004)

Класс C21D9/30 коленчатых валов; кулачковых валиков 

устройство для термосиловой обработки маложестких валов -  патент 2462518 (27.09.2012)
способ восстановления крупногабаритного азотированного коленчатого вала, получившего при эксплуатации задир шеек, имеющих полость, с применением твч -  патент 2455141 (10.07.2012)
способ термической обработки штамповок кривошипных валов из стали мартенситно-ферритного класса 14х17н2 -  патент 2453614 (20.06.2012)
способ изготовления коленчатых валов -  патент 2369647 (10.10.2009)
способ и устройство для повышения усталостной прочности коленчатых валов -  патент 2358021 (10.06.2009)
способ термической обработки штампованных поковок -  патент 2318880 (10.03.2008)
способ упрочнения изделий -  патент 2309988 (10.11.2007)
способ восстановления работоспособности коленчатого вала с применением закалки твч -  патент 2296169 (27.03.2007)
способ повышения усталостной прочности стальных коленчатых валов -  патент 2277596 (10.06.2006)
способ изготовления тяжелонагруженных деталей машин из стали с пониженной прокаливаемостью и способ изготовления крестовин из стали с пониженной прокаливаемостью -  патент 2252267 (20.05.2005)
Наверх