Сталь износостойкая ссил-600
Изобретение относится к литым сталям и может быть использовано для изготовления зубьев ковшей и колес экскаваторов, работающих в разных климатических зонах. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,38-0,45, кремний 0,40-0,50, марганец 0,80-1,20, хром 2,0-2,50, молибден 0,20-0,30, никель 1,30-1,60, медь не более 0,30, ванадий 0,10-0,15, кальций 0,005-0,01, церий 0,005-0,01, алюминий 0,03-0,06, железо остальное. Выбор элементов для легирования стали определяется требуемыми свойствами и стоимостью. Сталь обладает повышенной износостойкостью при работе экскаваторов в различных горных породах. 2 табл.
Реферат
Изобретение относится к области металлургии, более конкретно к литым сталям, применяемым в экскаваторостроении для изготовления зубьев ковшей и колес экскаваторов, работающих в разных климатических зонах.
Известна сталь (см. каталог "Stahlschlüssel" 45NiCr6 1986 г., стр.193, №1.2710 изд. МВНД-7142), след. состава, мас.%:
Углерод | 0,40-0,50 |
Кремний | 0,15-0,35 |
Марганец | 0,50-0,80 |
Сера | не более 0,35 |
Фосфор | не более 0,35 |
Хром | 1,20-1,50 |
Никель | 1,50-1,80 |
Железо | остальное |
Самой близкой по составу, принятой в качестве прототипа является сталь марки 40Х2Н2МА (ГОСТ 4543-71), применяемая в промышленности, следующего состава, мас.%:
Углерод | 0,35-0,42 |
Кремний | 0,17-0,37 |
Марганец | 0,30-0,60 |
Сера | не более 0,025 |
Фосфор | не более 0,025 |
Хром | 1,25-1,65 |
Молибден | 0,20-0,30 |
Никель | 1,35-1,75 |
Медь | не более 0,30 |
Железо | остальное |
Данная сталь не обеспечивает износостойкости в высокоабразивных горных породах.
Задачей изобретения является обеспечение повышенной износостойкости в различных горных породах.
Решение данной задачи достигается тем, что в сталь, содержащую С, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Cu, вводят дополнительно V, Са, Се, Al при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод | 0,38-0,45 |
Кремний | 0,40-0,50 |
Марганец | 0,80-1,20 |
Хром | 2,0-2,50 |
Молибден | 0,20-0,30 |
Никель | 1,30-1,60 |
Медь | не более 0,30 |
Ванадий | 0,10-0,15 |
Кальций | 0,005-0,01 |
Церий | 0,005-0,01 |
Алюминий | 0,03-0,06 |
Железо | остальное |
Выбор элементов для легирования выбранной марки стали определялся требуемыми свойствами и стоимостью.
Углерод в стали в количестве С=0,38-0,45% выбран с целью обеспечения высокой износостойкости, высокой пластичности, снижения хрупкости.
Марганец в стали в количестве Mn=0,80-1,20% выбран из условия обеспечения полной раскисленности стали, повышения прокаливаемости и снижения температуры порога хладноломкости.
Никель в стали в количестве Ni=1,30-1,60% обеспечивает повышение пластичности, вязкости, хладостойкости и коррозионной стойкости.
Кремний в стали в количестве Si=0,40-0,50% является активным раскислителем стали и понижает чувствительность к перегреву.
Алюминий в стали в количестве Al=0,03-0,06% обеспечивает полную раскисленность стали и способствует получению мелкозернистой структуры.
Медь в количестве не более 0,30% выбрана для повышения коррозионной стойкости во влажной атмосфере.
Пример.
Известные и предлагаемые составы сталей выплавлялись в индукционных печах ИСТ-16 и разливались в изложницы по 50 кг. Термическая обработка состояла из закалки на 30-50°С выше АС3 и отпуска при температуре 180°С. Режим термической обработки и температура отпуска стали должны быть подобраны в зависимости от крепости породы и конкретной температуры окружающей среды.
В табл.1 приведены химические составы предлагаемой и известной сталей.
Таблица 1 | |||||||||||||
Марка стали | Химический состав, вес.% | ||||||||||||
С | Mn | Ni | Si | Мо | Се | Al | Cr | V | Са | Cu | S | Р | |
Известная | 0,36 | 0,40 | 1,40 | 0,30 | 0,30 | - | - | 1,58 | - | - | 0,24 | 0,015 | 0,016 |
Предлагаемая 1 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 0,34 | 0,19 | 0,002 | 0,28 | 1,74 | 0,07 | 0,004 | 0,11 | 0,015 | 0,018 |
Предлагаемая 2 | 0,38 | 0,81 | 1,32 | 0,40 | 0,23 | 0,006 | 0,035 | 2,11 | 0,11 | 0,007 | 0,13 | 0,014 | 0,017 |
Предлагаемая 3 | 0,42 | 0,87 | 1,45 | 0,47 | 0,23 | 0,006 | 0,040 | 2,34 | 0,12 | 0,007 | 0,12 | 0,016 | 0,018 |
Предлагаемая 4 | 0,45 | 1,18 | 1,55 | 0,49 | 0,28 | 0,008 | 0,055 | 2,44 | 0,14 | 0,008 | 0,09 | 0,010 | 0,015 |
Предлагаемая 5 | 0,46 | 1,25 | 1,90 | 0,60 | 0,53 | 0,015 | 0,066 | 3,33 | 0,15 | 0,016 | 0,11 | 0,016 | 0,019 |
Механические свойства рассмотренных марок сталей и испытания на абразивный износ проводили в условиях ОАО "Ижорские заводы" (Россия, г.Санкт-Петербург) и Университет г.Зиген (ФРГ). Износ определяли на цилиндрических образцах трением о породы различной твердости. Испытания проводили при начальных температурах +20°С и -80°С.
Результаты испытаний после закалки и отпуска при температуре 200°С приведены в табл.2.
Таблица 2 | |||||
№ плавки | σв, МПа | НВ | Износостойкость по кварцу, м/г | ||
Температура испытаний | +20°С | -40°С | +20°С | +20°С | -80°С |
Известная 0 | 1650 | 1662 | 550 | 104 | 98 |
Предлагаемая 1 | 1770 | 1780 | 590 | 110 | 105 |
Предлагаемая 2 | 1780 | 1794 | 596 | 114 | 107 |
Предлагаемая 3 | 1802 | 1817 | 600 | 118 | 112 |
Предлагаемая 4 | 1797 | 1810 | 600 | 129 | 120 |
Предлагаемая 5 | 1785 | 1794 | 595 | 126 | 115 |
Представленные данные показывают, что введение в состав стали новых компонентов совместно с компонентами известного состава позволяет повысить износостойкость материала.
Сталь износостойкая, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, никель, медь и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ванадий, кальций, церий, алюминий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод | 0,38 - 0,45 |
Кремний | 0,40 - 0,50 |
Марганец | 0,80 - 1,20 |
Хром | 2,0 - 2,50 |
Молибден | 0,20 - 0,30 |
Никель | 1,30 - 1,60 |
Медь | не более 0,30 |
Ванадий | 0,10 - 0,15 |
Кальций | 0,005 - 0,01 |
Церий | 0,005 - 0,01 |
Алюминий | 0,03 - 0,06 |
Железо | остальное |