Высокопрочная коррозионностойкая сталь мартенситного класса
Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокопрочным коррозионно-стойким сталям, обладающим хорошей свариваемостью, не требующих тормообработки после сварки и имеющих высокое сопротивление коррозии под напряжением сварных соединений. Сталь предназначена для изготовления силовых сварных деталей в авиастроении, работающих при температурах от -70 до 300oC. Сталь обладает высокими физико-механическими свойствами и имеет следующий химический состав (в вес.%): углерод - 0,04-0,09 хром - 12,5-15,0 никель - 4,0-6,5 марганец - 0,1-1,0 молибден - 2,5-3,5 азот - 0,02-1,0 кремний - 0,3-1,6 ниобий - 0,02-0,42 кобальт - 33,5-6,0
церий - 0,001-0,05
кальций - 0,001-0,05
железо
остальное
при следующем соотношении . 2 табл.
Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке высокопрочных коррозионно -стойких сталей, обладающих хорошей свариваемостью, не требующих термообработки после сварки и имеющих высокое сопротивление коррозии под напряжением сварных соединений. Сталь предназначается для изготовления силовых сварных деталей в авиастроении, работающих при температурах от -70 до 300oС.
Известна коррозионно-стойкая сталь мартенситного класса ЭР-817 (а.с. N 380149, бюл. N 9, 1978 г.), взятая авторами за аналог, следующего химического состава (вес.):углерод 0,05-0,08
молибден 0,8-1,6
хром 13,5-15,0
лантан 0,01-0,1
никель 5,05-6,0
церий 0,02-0,2
медь 1,8-2,2
ниобий 0,03-0,45
титан 0,02-0,15
кальций 0,002-0,1
марганец 0,1-1,0
кремний 0,05-0,7
железо остальное
Эта сталь способна свариваться без последующем термической обработки, сохраняя высокое сопротивление коррозионному растрескиванию под напряжением. Недостатком этой стали является относительно невысокий уровень прочностных характеристик основного металла:




Известна коррозионно-стойкая сталь мартенситного класса ВНС-42 (а.с. N 1046323, бюл. N 37, 1983 г.), взятая авторами за прототип, следующего химического состава (вес.):
углерод 0,05-0,08
хром 13,0-14,5
никель 4,5-5,5
марганец 0,1-1,0
молибден 2,3-2,8
азот 0,04-0,08
кремний 0,05-0,7
железо остальное
Эта сталь после упрочняющей термической обработки: закалка с 1000-1020oC, обработка холодом при -70oC и отпуск при 200oC обладает следующими механическими свойствами:
предел прочности, кгс/мм2 140-160
предел текучести, кгс/мм2 120-130
относительное удлинение, 13-16
относительное сужение, 60-65
ударная вязкость, кгс/см2 12-14
Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью под напряжением. Сталь способна свариваться в термически обработанном состоянии прочной присадкой мартенситного класса (




углерод 0,04-0,09
хром 12,5-15,0
никель 4,0-6,5
молибден 2,5-3,5
марганец 0,1-1,0
азот 0,02-0,1
кремний 0,3-1,6
ниобий 0,02-0,42
кобальт 3,5-6,0
церий 0,001-0,05
кальций 0,001-0,05
железо остальное
Примеси
сера 0,018
фосфор 0,02
Причем должно выполняться определенное соотношение никеля, кобальта и молибдена:

Данная зависимость позволяет обеспечить оптимальное соотношение между элементами -упрочнителями и элементами, обеспечивающими необходимое количество остаточного аустенита, что гарантирует получение высокой ударной вязкости при отрицательных температурах вплоть до -70oC основного металла и сварного соединения. Наличие церия и кальция уменьшает содержание примесей на границах зерен, тем самым меняя кинетику старения по границам зерен и уменьшая степень охрупчивания, Легирование повышенным содержанием кремния позволяет получить высокий предел прочности сварного соединения до

предел прочности,

предел текучести,

относительное удлинение,

относительное сужение,

ударная вязкость ан кгс/см2 10-20
ударная вязкость образцов с усталостной трещиной ату кгс/см2 при +20oC 5-7
при -70oC 2-4
предел прочности сварного соединения ЭЛС sв кгс/мм2 130
ударная вязкость шва ЭЛС ан кгс/см2 при +20oC 10-12
при -70oC 8-10
ударная вязкость шва ЭЛС с усталостной трещиной aту кгс/см2 при +20oC 5,5-6,5
при -70oC 4,0-5,0
Сварные соединения, выполненные по варианту "термообработка + сварка" без присадки, в том числе при наличии подварок и перекрестных швов, не склонны к коррозионному растрескиванию под напряжением в камере солевого тумана КСТ 35 (5% NaCl при температуре 35oC) при напряжении

Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2