RU2194792C2 - Быстрорежущая сталь - Google Patents

Быстрорежущая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2194792C2
RU2194792C2 RU2000129172A RU2000129172A RU2194792C2 RU 2194792 C2 RU2194792 C2 RU 2194792C2 RU 2000129172 A RU2000129172 A RU 2000129172A RU 2000129172 A RU2000129172 A RU 2000129172A RU 2194792 C2 RU2194792 C2 RU 2194792C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quick
nitrogen
tungsten
cutting steel
molybdenum
Prior art date
Application number
RU2000129172A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000129172A (ru
Inventor
С.С. Ильин
Е.Д. Волков
Д.И. Гришин
О.В. Савченко
Original Assignee
Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева filed Critical Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева
Priority to RU2000129172A priority Critical patent/RU2194792C2/ru
Publication of RU2000129172A publication Critical patent/RU2000129172A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194792C2 publication Critical patent/RU2194792C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к составам быстрорежущих сталей, и может быть использовано при изготовлении металлорежущего инструмента и штампов горячего деформирования. Предложена быстрорежущая сталь, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод - 0,95-1,2; марганец - 0,4-0,5; кремний - 0,3-0,6; сера - 0,0015-0,025; фосфор - 0,025-0,020; хром - 3,8-4,3; никель - 0,3-0,5; вольфрам - 17,0-18,0; ванадий - 1,0-2,0; молибден - 0,8-1,0; цирконий - 1,9-2,0; азот - 2,1-2,2; железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационной стойкости путем повышения красностойкости, снижение себестоимости изготовления, исключение из состава стали легирующего элемента - кобальта. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе железа, и может найти применение при изготовлении металлорежущего инструмента, используемого для механической обработки трудно обрабатываемых материалов и штампов горячего деформирования, работающих в тяжелых условиях.
Из патентной литературы известна "Быстрорежущая сталь" по патенту 2025531, МКИ С 23 С 38/14, содержащая углерод (0,01-0,1)%, никель (12-22)%, вольфрам (5-13)%, молибден (0,01-3)%, титан (0,01-3)%, кобальт (0,01-10)%, алюминий (0,01-3)%, азот (0,3-2)% и железо остальное.
Недостаток этой быстрорежущей стали заключается в том, что она содержит большое суммарное количество дорогостоящего вольфрама и кобальта, что, кроме того, повышает хрупкость инструмента, а азот в указанном количестве приводит к образованию пор и раковин, нарушает пластичность, увеличивает трещины.
Прототипом предлагаемой быстрорежущей стали можно считать быстрорежущую сталь Р18К5Ф2 (Химушин Ф.Ф. Материалы в машиностроении. Т. 3. - М.: Машиностроение, 1968, с. 350), содержащую следующие компоненты:
Углерод - 0,85-0,95
Хром - 3,8-4,4
Вольфрам - 17,0-18,5
Молибден - Не более 1,0
Ванадий - 1,8-2,4
Кобальт - 5,0-6,0
Кремний - Не более 0,5
Марганец - Не более 0,5
Никель - Не более 0,4
Сера - Не более 0,03
Фосфор - Не более 0,035
Недостаток заключается в низкой красностойкости, хрупкости, инструмент быстро изнашивается, а при обработке трудно обрабатываемых материалов, особенно при черновой обработке, нельзя выдержать требуемые скорости резания и подачи.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, - повышение эксплуатационной стойкости путем повышения красностойкости, снижения себестоимости изготовления и сокращения легирующего элемента - кобальта.
Поставленная задача решается тем, что быстрорежущая сталь, содержащая углерод, хром, молибден, вольфрам, ванадий, кремний, марганец, никель, серу, фосфор и железо, дополнительно содержит цирконий и азот при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,95-1,20
Хром - 3,8-4,30
Молибден - 0,8-1,0
Вольфрам - 17,0-18,0
Ванадий - 1,0-2,0
Марганец - 0,4-0,5
Кремний - 0,3-0,6
Сера - 0,0015-0,025
Фосфор - 0,025-0,020
Хром - 3,8-4,3
Никель - 0,3-0,5
Цирконий - 1,9-2,0
Азот - 2,1-2,2
Железо - Остальное
Пример.
Быстрорежущую сталь получают следующим образом.
В шихту быстрорежущей стали, состоящую из феррохрома среднеуглеродистого (ГОСТ 4757-91), ферромолибдена (ГОСТ 4759-91), ферровольфрама (ГОСТ 17293-93), феррованадия (ТУ 14-5-98-78), ферромарганца (ГОСТ 4755-91), феррохром азотистого (ГОСТ 4757-79), плавикового шпата (ГОСТ 4421-73), ферросиликоцирконий (ТУ 14-5-83-77), алюминия, добавляют электрод из стали У7-У8.
Куски ферросплавов размерами более 10-15 мм в поперечнике необходимо раздробить.
Процесс переплава шихты происходит методом электрошлакового кокильного литья.
Перед плавкой расходуемый электрод из стали марки У7, У8 необходимо закрепить в инвентарной головке, провести корректировку его положения относительно рабочей полости плавильной емкости, опустить нерасходуемый электрод до соприкосновения с подовым электродом плавильного тигля и проверить наличие их контакта.
После этого надо засыпать в плавильную емкость рассчитанное количество шихты, добавить флюс - плавиковый шпат, а затем начать процесс переплавки. После выплавки проводят термическую обработку.
После термической обработки при температуре закалки (1290 ± 5)oС (зерно 10-11) и трехкратного отпуска при (560 ± 10)oС быстрорежущая сталь приобретает следующие свойства: твердость HRCэ 69-70 при достаточной вязкости, микроструктура - мелкоигольчатый мартенсит, хорошая шлифуемость, красностойкость 640oС, выдержка 4 ч.
Это объясняется совместным влиянием ферромарганца азотистого ФХН - 600 и циркония. Азот в сплаве присутствует в растворимых в аустените карбидных фазах М23(С, N)6, M6(C,N). Нитрид Zr (N, C) и карбонитрид Zr (C, N), имея высокую температуру плавления, в качестве эффективного модификатора измельчают зерно литого сплава, способствуя образованию эвтектики более тонкого строения, задерживают рост зерна при нагреве для закалки. Это позволяет предупредить разнозернистость и на 10-20•С повысить температуру закалки на мелкое зерно N 10-11.
При нагреве для закалки часть азота переходит в раствор, а при отпуске выделяется в карбонитридные фазы. Это способствует усилению дисперсионного твердения, увеличивает устойчивость против обратного разупрочнения, повышает вторичную твердость на 2-3 HRCэ, красностойкость на 10-15oС и износостойкость, что в свою очередь улучшает режущие свойства.
Растворы азота относятся к растворам внедрения, в предлагаемом быстрорежущем сплаве атомы азота располагаются между узлами кристаллической решетки карбидов хрома, вольфрама, молибдена, ванадия.
Основной эффект воздействия межузельных атомов на механические свойства состоит в том, что они скапливаются на дислокациях и препятствуют их движению, вызывая упрочнение.
В результате легирования азотом прочность быстрорежущей стали возрастает на (50-60)% по сравнению со сталью Р18К5Ф2.
Полученная таким образом быстрорежущая сталь по своим техническим требованиям соответствует ГОСТ 19265-73.
Сравнительный анализ опытных образцов быстрорежущей стали Р18К5Ф2 и предлагаемой приведен в таблице. Образцы закаливались при 1245-1290oС с интервалами 15oС, а выдержка назначалась из расчета 8 с на 1 мм сечения.
Каждая плавка быстрорежущей стали имеет свою температуру закалки, при которой она дает необходимую твердость и другие механические свойства, необходимые при работе режущего инструмента. Отклонения от этих температур приводят к снижению качества режущего инструмента: более высокие температуры приводят к перегреву, а низкие - к недостаточной твердости режущего инструмента.
Быстрорежущий сплав, в который введены такие компоненты, как феррохром азотистый ФХН-600 и ферросиликоцирконий, существенно отличаются от существующих быстрорежущих сплавов повышенной вторичной твердостью, красностойкостью, а также в них уменьшается расход легирующих элементов.

Claims (1)

  1. Быстрорежущая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, никель, вольфрам, ванадий, молибден и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит цирконий и азот при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    Углерод - 0,95 - 1,20
    Марганец - 0,4 - 0,5
    Кремний - 0,3 - 0,6
    Сера - 0,0015 - 0,025
    Фосфор - 0,025 - 0,020
    Хром - 3,8 - 4,3
    Никель - 0,3 - 0,5
    Вольфрам - 17,0 - 18,0
    Ванадий - 1,0 - 2,0
    Молибден - 0,8 - 1,0
    Цирконий - 1,9 - 2,0
    Азот - 2,1 - 2,2
    Железо - Остальное
RU2000129172A 2000-11-22 2000-11-22 Быстрорежущая сталь RU2194792C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129172A RU2194792C2 (ru) 2000-11-22 2000-11-22 Быстрорежущая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129172A RU2194792C2 (ru) 2000-11-22 2000-11-22 Быстрорежущая сталь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000129172A RU2000129172A (ru) 2002-12-10
RU2194792C2 true RU2194792C2 (ru) 2002-12-20

Family

ID=20242393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000129172A RU2194792C2 (ru) 2000-11-22 2000-11-22 Быстрорежущая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2194792C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2248053C1 (ru) * 2003-06-20 2005-03-10 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Имитатор гранул ядерного топлива
RU2665642C1 (ru) * 2018-03-02 2018-09-03 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе железа

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2011470A (en) * 1977-12-27 1979-07-11 Thyssen Edelstahlwerke Ag High-speed steels of tempering stability
US4318733A (en) * 1979-11-19 1982-03-09 Marko Materials, Inc. Tool steels which contain boron and have been processed using a rapid solidification process and method
SU1694684A1 (ru) * 1989-12-25 1991-11-30 Предприятие П/Я Р-6286 Сталь
RU2005806C1 (ru) * 1991-12-20 1994-01-15 Василий Степанович Микульчик Быстрорежущая сталь
RU2012676C1 (ru) * 1992-03-26 1994-05-15 Юлия Алексеевна Щепочкина Быстрорежущая сталь
RU2012675C1 (ru) * 1991-08-01 1994-05-15 Юлия Алексеевна Щепочкина Быстрорежущая сталь
RU2025531C1 (ru) * 1991-07-03 1994-12-30 Виктор Михайлович Кардонский Быстрорежущая сталь

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2011470A (en) * 1977-12-27 1979-07-11 Thyssen Edelstahlwerke Ag High-speed steels of tempering stability
US4318733A (en) * 1979-11-19 1982-03-09 Marko Materials, Inc. Tool steels which contain boron and have been processed using a rapid solidification process and method
SU1694684A1 (ru) * 1989-12-25 1991-11-30 Предприятие П/Я Р-6286 Сталь
RU2025531C1 (ru) * 1991-07-03 1994-12-30 Виктор Михайлович Кардонский Быстрорежущая сталь
RU2012675C1 (ru) * 1991-08-01 1994-05-15 Юлия Алексеевна Щепочкина Быстрорежущая сталь
RU2005806C1 (ru) * 1991-12-20 1994-01-15 Василий Степанович Микульчик Быстрорежущая сталь
RU2012676C1 (ru) * 1992-03-26 1994-05-15 Юлия Алексеевна Щепочкина Быстрорежущая сталь

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Материалы в машиностроении. Сталь Р18К5Ф2. Т. 3, Химушин Ф.Ф., М.: Машиностроение, 1968, с. 350. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2248053C1 (ru) * 2003-06-20 2005-03-10 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Имитатор гранул ядерного топлива
RU2665642C1 (ru) * 2018-03-02 2018-09-03 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе железа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7045315B2 (ja) 熱間工具鋼
CA2936549C (en) Stainless steel and a cutting tool body made of the stainless steel
JP2015193867A (ja) 高靱性熱間工具鋼
US9090949B2 (en) Method for the production of tools made of alloyed steel and tools in particular for the chip-removing machining of metals
JP2019116688A (ja) 粉末高速度工具鋼
JP4347763B2 (ja) 高温浸炭用鋼およびその製造方法
RU2194792C2 (ru) Быстрорежущая сталь
JP6345945B2 (ja) 耐摩耗性に優れた粉末高速度工具鋼およびその製造方法
JP2013213277A (ja) 熱間加工性に優れた高速度工具鋼素材の製造方法
RU2164961C2 (ru) Быстрорежущая сталь
CA3029542C (en) A steel for a tool holder
CN112011740B (zh) 一种高韧性高硬度模具钢及其制备方法
RU2487187C1 (ru) Чугун
KR100309729B1 (ko) 인성 및 강도가 우수한 냉간, 온간용 고속도공구강 및 그의 제조방법
RU2243283C2 (ru) Быстрорежущая сталь
JPH0310047A (ja) 浸炭焼入れ用快削鋼
KR20160142886A (ko) 냉간 가공 공구강
KR101657850B1 (ko) 경화능이 우수한 중탄소 쾌삭강 및 그 제조방법
CN103789639A (zh) 一种无钴高速钢
RU2016128C1 (ru) Литая штамповая сталь
SU1330202A1 (ru) Инструментальный сплав
SU1747531A1 (ru) Инструментальный сплав
JPH03111541A (ja) 高硬度高靭性低合金高速度工具鋼
SU1749310A1 (ru) Низкоуглеродиста свариваема сталь
SU1113423A1 (ru) Быстрорежуща сталь

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121123