Коррозионно-стойкая сталь
Изобретение относится к металлургии, в частности к составу стали, используемой, например, для изготовления деталей пресс-форм для литья под давлением алюминиевых сплавов. Предложена коррозионно-стойкая сталь, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод - 0,17-0,22; кремний - 0,40-0,60; марганец - 0,30-0,50; хром - 9,00-11,00; ванадий - 0,80-1,10; азот - 0,10-0,15; алюминий - 0,70-1,00; бор - 0,075-0,10; церий - 0,05-0,075; железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение теплостойкости и термостойкости стали, используемой при изготовлении деталей, работающих в условиях термоциклических воздействий при температуре до 700oС. 2 табл.
Изобретение относится к металлургии, в частности к металлургии литейного производства, и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях термоциклических воздействий при температуре до 700oC, например деталей для пресс-форм литья под давлением алюминиевых сплавов, испытывающих термоциклические воздействия при запрессовке и последующем интенсивном охлаждении при удалении отливки из пресс-формы.
Известны коррозионно-стойкие стали, содержащие углерод, кремний, марганец, хром, железо (ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. С. 5, таблица 1). Существенными недостатками известных сталей являются низкая теплостойкость и термостойкость, которые не обеспечивают требуемое количество запрессовок в рабочую полость пресс-формы, что обусловлено низкой термодинамической устойчивостью структурных и фазовых составляющих, а также грубодендритным характером микроструктуры. Наиболее близкой к заявляемой стали является сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, азот, железо (патент Австрии 187929, кл. 18 В 34, 1952). Существенными недостатками известной стали являются низкие теплостойкость и термостойкость в процессе длительной эксплуатации деталей из этой стали в условиях термоциклических воздействий, что обусловлено недостаточной термодинамической устойчивостью структурных и фазовых составляющих. Задачей изобретения является повышение теплостойкости и термостойкости коррозионно-стойкой стали для изготовления деталей, работающих в условиях термоциклических воздействий при температуре до 700oС. Решение задачи достигается тем, что в известной стали, содержащей углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, азот, железо, согласно изобретению дополнительно содержатся алюминий, бор и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,17...0,22, кремний 0,40...0,60, марганец 0,30... 0,50, хром 9,00. . .11,00, ванадий 0,80...1,10, азот 0,10,..0,15, алюминий 0,70...1,00, бор 0,075...0,10, церий 0,05...0,075, железо - остальное. Предложенная сталь имеет отличия от прототипа в существенных признаках: дополнительно содержит алюминий, бор и церий. Следовательно, предложенное решение соответствует критерию "новизна". Введение в сталь алюминия приводит к образованию нитридов алюминия, которые в сочетании с карбидами, нитридами и карбонитридами ванадия обеспечивают значительное измельчение дендритной структуры на стадии кристаллизации и повышают эффективность дисперсионного упрочнения за счет комплексного влияния карбидов Сr23C6, VC, нитридов VN, AlN и карбонитридов V(C, N), образующихся в процессе отпуска. Оценивая тепловую структурную и фазовую стабильность по величине термодинамического параметра - свободной энергии Гиббса





Формула изобретения
Коррозионно-стойкая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, азот и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюминий, бор и церий при следующем соотношении компонентов, мас. %: Углерод - 0,17-0,22 Кремний - 0,40-0,60 Марганец - 0,30-0,50 Хром - 9,00-11,00 Ванадий - 0,80-1,10 Азот - 0,10-0,15 Алюминий - 0,70-1,00Бор - 0,075-0,10
Церий - 0,05-0,075
Железо - Остальное
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2