Застосування економнолегованої сталі для деталей, що працюють в умовах абразивного зносу і термоциклічних навантажень

Автор(и)

  • Анна Николаевна Панченко Криворізький металургійний інститут державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 50005, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5, Ukraine
  • Наталия Валериевна Сусло Криворізький металургійний інститут державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 50005, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5, Ukraine
  • Андрей Сергеевич Иванов 50066, Україна, м. Кривий Ріг, ПАТ «ЦГЗК», Ukraine

Ключові слова:

економнолегована сталь, азот, легування, термоциклічні навантаження, абразивний знос, обкотиші, аустенітна структура

Анотація

Викладено результати дослідження можливості заміни дорогих високолегованих хромонікелевих сталей для деталей, що працюють в складних термоциклічних умовах і дії абразивного зносу економнолегованими безнікелевмии сталями. Запропоновано легування цих сталей марганцем і азотом взамін нікелю для отримання однофазної аустенітної структури. При визначенні необхідної кількості азоту, врахована його розчинність в економнолегованих сталях, яка становить 0,37%, що дозволяє отримати в пропонованій сталі аустенітну структуру

Біографії авторів

Анна Николаевна Панченко, Криворізький металургійний інститут державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 50005, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри "Металургійних технологій"

Наталия Валериевна Сусло, Криворізький металургійний інститут державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 50005, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри "Металургійних технологій"

Андрей Сергеевич Иванов, 50066, Україна, м. Кривий Ріг, ПАТ «ЦГЗК»

Заступник головного інженера фабрики огрудкуванняпублічногоакціонерноготовариства «Центральнийгірничозбагачувальнийкомбінат»

Посилання

1. Kostina, M. (2003). The development of the principles of the doping Cr-N steels and stainless steels creation of a new generation with the structure of nitrogen martensite and austenite for heavy products of modern technology. dissertatsiya doktora tehn. nauk. Moscow IMET RAS, 229.

2. Shitov, E., Kolpishon, E. (2006). Sparingly alloyed nitrogen steels. Fundamental research in technical universities Proceedings of X All-Russia conference on problems and high school on May 18-19, 2006, St. Pererburge - St. Petersburg Publishing House of the Polytechnic University, 359-360.

3. Kaputkina, L., Svyazhin, A., Prokoshkina, V., Kremyansky, D., Medvedev, M. (2009). Investigation of the structure of deformed high cupriferous stainless steels with nitrogen. Moscow: MISA, 314.

4. Katz, L., Grigoryan, V. (1983). Main problems of production and application of nitrogen-containing corrosion-resistant steel. Proceedings of the Second National Conference "Ways of rational use of alloying elements and improve the quality of metal in the steel electrofusion. Dnepropetrovsk: Urban typography, 3, 57-58.

5. Teplyakova, A., Iodkovsky, S., Nikolaev, V. [et al.] (1983). Deoxidation and modification of corrosion-resistant nickel-based alloys. Proceedings of the Second National Conference "Ways of rational use of alloying elements and improved quality metal at electrofusion steel. Dnepropetrovsk: Urban typography, № 3, 51−52.

6. Kozlov, N., Doronin, E., Sailors, Y. (1982). Towards an sparingly alloyed heat-resistant steels and alloys. Problems of modern metallurgy. Collection of scientific works CRI of Ferrous Metallurgy. Moscow: Metallurgy, 169−173.

7. State Scientific and Economic Council of the Council of Ministers of the USSR, CRP, Central Research Institute of Ferrous Metallurgy. Bardin Institute of high-quality steels. (1961). Handbook. Steel with lower nickel content. Moscow: Metallurgy, 200.

8. Kubaschewski, O., Hopkin, B. (1965). The oxidation of metals and alloys. Trans. from English. Second Edition. Moscow: Metallurgy, 428.

9. Uchitel, A., Panchenko, A., Ivanov, A., Gribenko, N. (2008). The impact of technological mode of roasting machines for resistance grate. New technologies. Scientific Herald of KUEІTM, № 4 (22), 199−202.

10. Panchenko, A. (2009). Influence of the composition of the raw materials for the production of pellets in the resistance cast grates roasting machines. University science. (Mariupol. May 19-20, 2009): collection of reports – Mariupol: Azov State Technical University, 145.

11. Panchenko, A. (2009). Influence of alkali metal oxides infusion-bone grates roasting machines. Quality Strategy in Industry and Education (Varna, 6-13 June 2009): Collection of papers of V International Conference. Bulgaria, T. 1, 723−728.

12. Lanskya, K. (1976). High-chromium heat-resistant steel: Textbook for High Schools. Moscow: Metallurgy, 216.

13. Gudremon, E. (1966). Special Steel. Moscow: Metallurgy, 736.

14. Pridantsev, M., Talov, P., Levin, F. (1969). High austenitic steels. Moscow: Metallurgy, 248.

15. Colombier, L., Hochman, I., per. French, A. Ladogina. (1958). Stainless and heat resistant steel. Moscow: State Science and Technology Publishing House of ferrous and nonferrous metallurgy, 479.

16. Ukraine Patent 68548, MPK7 S22S38 / 00. Heat-resistant steel / A. Panchenko, A. Uchitel, M. Gasik − № u2011 11, 945; appl. 11.10.11; publ. 26.03.12, Bul, 6.

17. Bidulya, P., Iodkovsky, S., Saschihin, N. (1961). On the issue of steel production with a given phase composition. Foundry, №6, 1−4.

18. Grigoryan, V., Stomohin, A., Utochkin, U. [et al.] (2007). Physico-chemical calculations of the EAF process: Collection of problems with the decisions of the. 2nd ed., Trans. and add. Moscow: MISA, 318.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-11

Номер

Розділ

Матеріалознавство