Меню

0н9 сталь конструкционная криогенная

Сталь конструкционная криогенная 0Н9А

На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 0Н9А.

0Н9А — классификация и применение марки

Классификация материала: Сталь конструкционная криогенная

Применение: сосуды и аппараты, работающие при температурах до -196°С

0Н9А — химический состав материала в процентном соотношении

0Н9А — механические свойства при температуре 20°

Сортамент Размер Напр. s в s T d 5 y KCU Термообр.
мм МПа МПа % % кДж / м 2
588 470 30 75 1800 Двойная нормализация с отпуском

0Н9А — pасшифровка обозначений, сокращений, параметров материала

Механические свойства :
s в — Предел кратковременной прочности , [МПа]
s T — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d 5 — Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y — Относительное сужение , [ % ]
KCU — Ударная вязкость , [ кДж / м 2 ]
HB — Твердость по Бринеллю , [МПа]

Внимание! Вся приведённая информация о 0Н9А носит ознакомительный характер. Все интересующие Вас характеристики необходимо уточнять у специалистов.

03Х13Н9Д2ТМ для изделий, эксплуатируемых при температурах от +20 до -253 град.

03Х20Н16АГ6 для изготовления сварных крупногабаритных емкостей и резервуаров, находящихся под давлением при температурах от 20 до -269 град.

07Х21Г7АН5 (Х21Г7АН5 ЭП222) для сварных изделий, работающих при температурах до -253 град.С и всредах средней агрессивности- сталь аустенитного класса

03Х19Г10Н7М2 для изготовления сварных изделий, эксплуатируемых при температурах от 0 до -253 град.

03Х17Н14М3 (000Х17Н13М2) сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности при температурах до -196°С — сталь аустенитного класса

0Н6 сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -196°С

0Н6А сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -120°С

0Н9 сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -196°С

10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т ЭИ711) для изготовления разнообразного сварного оборудования, работающего в средах химических производств слабой агрессивности, криогенной техники до —196°С, а также для использования в качестве жаростойкого и жаропрочного материала до 700 °С.- сталь аустенитного класса

12Х18Н10Т (Х18Н10Т) детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.- сталь аустенитного класса

Источник

Сталь конструкционная криогенная 0Н9

На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 0Н9.

Классификация материала и применение марки 0Н9

Марка: 0Н9
Классификация материала: Сталь конструкционная криогенная
Применение: сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -196°С

Химический состав материала 0Н9 в процентном соотношении

Механические свойства 0Н9 при температуре 20 o С

Сортамент Размер Напр. s в s T d 5 y KCU Термообр.
мм МПа МПа % % кДж / м 2
720 520 28 82 2530 Двойная нормализация с отпуском
600 450 27 79 1960 Закалка и высокий отпуск

Расшифровка обозначений, сокращений, параметров

Механические свойства :
s в — Предел кратковременной прочности , [МПа]
s T — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d 5 — Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y — Относительное сужение , [ % ]
KCU — Ударная вязкость , [ кДж / м 2 ]
HB — Твердость по Бринеллю , [МПа]

Другие марки из этой категории:

Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 0Н9, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 0Н9 могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. Более подробную информацию о марке 0Н9 можно уточнить на информационном ресурсе Марочник стали и сплавов. Информацию о наличии, сроках поставки и стоимости материалов Вы можете уточнить у наших менеджеров. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо за сотрудничество!

Источник

Сталь конструкционная криогенная 0Н9

На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 0Н9.

0Н9 — классификация и применение марки

Классификация материала: Сталь конструкционная криогенная

Применение: сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -196°С

0Н9 — химический состав материала в процентном соотношении

0Н9 — механические свойства при температуре 20°

Сортамент Размер Напр. s в s T d 5 y KCU Термообр.
мм МПа МПа % % кДж / м 2
720 520 28 82 2530 Двойная нормализация с отпуском
600 450 27 79 1960 Закалка и высокий отпуск

0Н9 — pасшифровка обозначений, сокращений, параметров материала

Механические свойства :
s в — Предел кратковременной прочности , [МПа]
s T — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d 5 — Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y — Относительное сужение , [ % ]
KCU — Ударная вязкость , [ кДж / м 2 ]
HB — Твердость по Бринеллю , [МПа]

Внимание! Вся приведённая информация о 0Н9 носит ознакомительный характер. Все интересующие Вас характеристики необходимо уточнять у специалистов.

03Х13Н9Д2ТМ для изделий, эксплуатируемых при температурах от +20 до -253 град.

03Х20Н16АГ6 для изготовления сварных крупногабаритных емкостей и резервуаров, находящихся под давлением при температурах от 20 до -269 град.

07Х21Г7АН5 (Х21Г7АН5 ЭП222) для сварных изделий, работающих при температурах до -253 град.С и всредах средней агрессивности- сталь аустенитного класса

03Х19Г10Н7М2 для изготовления сварных изделий, эксплуатируемых при температурах от 0 до -253 град.

03Х17Н14М3 (000Х17Н13М2) сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности при температурах до -196°С — сталь аустенитного класса

0Н6 сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -196°С

0Н6А сосуды и аппараты, работающие под давлением при температурах до -120°С

0Н9А сосуды и аппараты, работающие при температурах до -196°С

10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т ЭИ711) для изготовления разнообразного сварного оборудования, работающего в средах химических производств слабой агрессивности, криогенной техники до —196°С, а также для использования в качестве жаростойкого и жаропрочного материала до 700 °С.- сталь аустенитного класса

12Х18Н10Т (Х18Н10Т) детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.- сталь аустенитного класса

Источник

Сталь конструкционная криогенная 0Н9А

На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 0Н9А.

Классификация материала и применение марки 0Н9А

Марка: 0Н9А
Классификация материала: Сталь конструкционная криогенная
Применение: сосуды и аппараты, работающие при температурах до -196°С

Химический состав материала 0Н9А в процентном соотношении

Механические свойства 0Н9А при температуре 20 o С

Сортамент Размер Напр. s в s T d 5 y KCU Термообр.
мм МПа МПа % % кДж / м 2
588 470 30 75 1800 Двойная нормализация с отпуском

Расшифровка обозначений, сокращений, параметров

Механические свойства :
s в — Предел кратковременной прочности , [МПа]
s T — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d 5 — Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y — Относительное сужение , [ % ]
KCU — Ударная вязкость , [ кДж / м 2 ]
HB — Твердость по Бринеллю , [МПа]

Другие марки из этой категории:

Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 0Н9А, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 0Н9А могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. Более подробную информацию о марке 0Н9А можно уточнить на информационном ресурсе Марочник стали и сплавов. Информацию о наличии, сроках поставки и стоимости материалов Вы можете уточнить у наших менеджеров. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо за сотрудничество!

Источник

0н9 сталь конструкционная криогенная

Электронный научный журнал «ТРУДЫ ВИАМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Читайте также:  Заразные болезни стали называться инфекционными в связи

Авторизация

Статьи

Проведен обзор отечественных и зарубежных сталей криогенного назначения. Рассматриваются стали различных систем легирования и особенности их термической обработки. Проведен анализ влияния легирующих элементов, оказывающих наиболее существенное воздействие на структуру и свойства сталей криогенного назначения. Представлены наиболее характерные стали рассмотренных классов и даны их механические свойства. Рассмотрены тенденции развития легирования и термообработки сталей криогенного назначения.

Ускоренные темпы развития ракетно-космической техники, инфраструктуры транспортировки, хранения, переработки и использования природного газа, а также систем с использованием сверхпроводников – все это поставило на рубеже XX и XXI веков задачу разработки и всестороннего исследования материалов для низкотемпературной и криогенной техники [1]. При эксплуатации оборудования в условиях низких и криогенных температур выдвигаются особые требования к используемым в таком оборудовании материалам, а также необходимо их совмещение с требованиями, предъявляемыми к обычным конструкционным материалам. Важнейшими критериями при выборе материалов криогенного назначения являются:

– стабильность фазового состава, сопротивление хрупкому разрушению при рабочих температурах;

– совместимость с рабочей средой;

– технологичность в процессе производства оборудования;

– экономическая целесообразность и т. п.

Важным критерием является обеспечение надежности, долговечности и безопасной эксплуатации агрегатов криоустановок в процессе длительной эксплуатации.

Материалы для хранения жидкого газа должны сохранять вязкость разрушения и обладать высокой прочностью, чтобы иметь минимальную толщину стенки цистерны, хорошо свариваться без риска хрупкого разрушения. Стали и сплавы, отвечающие указанным требованиям, представлены в табл. 1.

Температура сжиженных газов и использование основных типов материалов

Температура сжиженного газа, °С

Примечание. Температура абсолютного нуля составляет -273,18°С.

Из приведенных в табл. 1 данных следует, что в качестве материалов для изготовления цистерн для хранения сжиженного природного газа (СПГ) при температуре -163°C наиболее подходят:

– стали с содержанием 5–9% (по массе) никеля(хромоникелевые и хромомарганцевые стали);

– аустенитные стали (хромоникелевые и хромоникельмарганцевые стали).

Далее приведены свойства сталей криогенного назначения, влияние основных легирующих элементов и особенности термической обработки указанных сталей.

Работа выполнена в рамках реализации комплексной научной проблемы 8.2. «Высокопрочные конструкционные и коррозионностойкие свариваемые стали с высокой вязкостью разрушения» («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [2].

Хромоникелевые стали

Широко распространенными в криогенной технике являются коррозионностойкие стали аустенитного класса с содержанием 18–20% (по массе) Cr и 8–12% (по массе) Ni, стабилизированные или нестабилизированные ниобием или титаном. Эти стали являются основными конструкционными материалами для многих областей криогенной техники, так как они обладают хорошей технологичностью при холодной пластической деформации, необходимой при изготовлении конструкций; сравнительно просто свариваются, не требуют термической обработки после изготовления конструкций, обладают высокой прочностью и высоким сопротивлением ударным нагрузкам при низких температурах, вплоть до температуры кипения жидкого гелия.

Кроме того, высокая коррозионная стойкость обуславливает использование аустенитных хромоникелевых сталей в качестве конструкционного материала для производства, хранения и транспортировки криогенных жидкостей. Большим преимуществом этой группы сталей является способность сохранять высокую ударную вязкость после многолетней эксплуатации при низких температурах, что указывает на их нечувствительность к эффектам старения во времени.

Содержание указанного количества хрома обеспечивает способность сталей к пассивации. Для термической обработки стали закаливают с температуры

1100 °С в воде без последующего отпуска [3]. Высокая температура закалки необходима для растворения карбидов легирующих элементов и получения структуры однородного аустенита.

Кроме изготовления емкостей и резервуаров различного назначения, требующих хорошей свариваемости материалов [4], упомянутые стали применяют для изготовления таких деталей криогенного оборудования, как фиттинги, трубы, клапаны.

Однако указанная группа сталей в условиях охлаждения и в результате деформации склонна при работе в интервале криогенных температур к мартенситным превращениям, что в ряде случаев делает эти стали непригодными к использованию в качестве конструкционного материала.

Так, в настоящее время ускоренно развивается экспериментальная физика низких температур, которая является существенным потребителем металлических материалов и в первую очередь таких, у которых отсутствуют ферромагнитные фазы при температурах исследования, близких к абсолютному нулю. В этом случае широкое применение находят коррозионностойкие хромоникелевые стали аустенитного класса с содержанием 18–25% (по массе) Cr и 14–25% (по массе) Ni [5]. Такие стали применяют в целом ряде уникальных и серийных установок и приборов. Для криостатов, азотных, гелиевых ожижителей, различных емкостей для содержания жидких азота, водорода, кислорода, в том числе больших объемов, используют аустенитные хромоникелевые стали указанного типа.

Аустенитные хромоникелевые стали с содержанием 14–25% (по массе) Ni обладают высокими механическими свойствами при криогенных температурах и стабильностью размеров, удовлетворительной свариваемостью в больших сечениях, хорошей коррозионной стойкостью. Структура характеризуется отсутствием ферромагнитных фаз и полным подавлением мартенситного превращения в течение продолжительного времени эксплуатации даже при температурах, близких к абсолютному нулю.

Область использования хромоникелевых сталей в связи с развитием новых отраслей техники расширяется. В последние годы эти стали наряду с титановыми и алюминиевыми сплавами применяют для оболочек топливных баков ракет, а также для деталей жидкостных ракетных двигателей (системы трубопроводов, укрепляющие кольца, форсунки). Из стали 06Х25Н20 выполнен корпус второй ступени Сentaur ракеты-носителя Аtlas V. В данной ступени используются криогенные виды топлива: жидкий водород LH2 и жидкий кислород в качестве окислителя LOX. Ступень спроектирована таким образом, что основная часть корпуса совмещена с баком для жидкого водорода.

Следует отметить важную особенность аустенитных хромоникелевых сталей – сохранение высокой ударной вязкости после значительных внешних воздействий, таких как пластическое деформирование или облучение нейтронами, которые приводят к охрупчиванию многих металлов и сплавов.

Механические свойства закаленных аустенитных хромоникелевых сталей при комнатной температуре представлены в табл. 2 [5].

Механические свойства закаленных аустенитных хромоникелевых сталей

при комнатной температуре

Несмотря на широкий спектр положительных свойств этой группы сталей, приведенных ранее, применение аустенитных хромоникелевых сталей сдерживается присущей им невысокой прочностью при комнатной температуре.

В криогенной технике находят применение хромоникелевые аустенитные стали повышенной прочности, дополнительно легированные элементами, способствующими дисперсионному твердению при соответствующей термической обработке. Например, в ракетостроении в США применяется легированная титаном сталь 0Х15Н25МТ2, обладающая высокими механическими свойствами в интервале температур от -253 до +1000 °С. Высокая прочность стали 0Х15Н25МТ2 достигается при выделении упрочняющей фазы Ni3Ti после термической обработки по режиму: закалка после выдержки в интервале температур от 900 до 1000 °С с последующим старением в интервале температур от 700 до 760 °С в течение 16 ч. Механические свойства этой стали приведены в табл. 3.

Механические свойства стали 0Х15Н25МТ2

Исследования, проведенные в России [6], показали перспективность применения при низких температурах дисперсионно-твердеющей аустенитной хромоникелевой стали Х12Н20ТЗР после выдержки при 1160 °С в течение 2 ч, охлаждения на воздухе и последующего старения при 700 °С в течение 3 ч. Механические свойства этой стали после указанной термической обработки представлены в табл. 4.

Механические свойства стали Х12Н20Т3Р

Аустенитные хромоникелевые стали вследствие содержания значительного количества никеля являются достаточно дорогими, поэтому одним из популярных направлений разработки криогенных сталей является уменьшение содержания никеля и введение в состав этих сталей марганца.

Хромоникельмарганцевые стали

Для создания аустенитных сталей, экономнолегированных никелем, способных надежно работать при криогенных температурах, проводят исследования в России и за рубежом. В последнее десятилетие разработано большое количество таких сталей, в которых никель частично заменен марганцем. Хромоникельмарганцевые стали в ряде случаев могут успешно конкурировать с хромоникелевыми аустенитными сталями, но не свободны от главного недостатка хромоникелевых сталей – невысокой прочности при комнатной температуре, поэтому для повышения прочности в состав некоторых сталей вводят азот.

В табл. 5 в качестве примера приведены механические свойства некоторых хромоникельмарганцевых сталей.

Механические свойства хромоникельмарганцевых сталей

Читайте также:  Сталь подъемно транспортного оборудования

в течение 30 мин, охлаждение в воде

в течение 30 мин, охлаждение в воде

Например, сталь Х14Г14НЗТ обычно рекомендуют для применения в агрегатах, работающих с жидким кислородом, так как сталь хорошо сваривается и обладает хорошей технологичностью. Однако подобно классической стали XI8Н10Т она обладает невысоким значением предела текучести при комнатной температуре.

Сталь Х21Н5АГ7 имеет более высокие прочностные свойства, обладает достаточной технологичностью как при холодной, так и при горячей деформации, хорошо сваривается. Недостатком этой стали является значительное (до 100 кДж/м 2 при температуре -253 °С) снижение ударной вязкости в отпущенном состоянии (отпуск при температуре 600–800 °С). Исследованиями установлено [6], что причиной резкого снижения ударной вязкости отпущенной при 600–800 °С стали Х21Н5АГ7 является выделение по границам зерен карбида Cr23C6. В сталях подобного типа при содержании углерода ˂0,03% (по массе) не наблюдается описанного ранее охрупчивания вплоть до температуры испытания -253 °С. Для устранения охрупчивания при эксплуатации при температурах -196 и -253 °С требуется закалка деталей с целью растворения зернограничных карбидов.

Аустенитные хромоникельмарганцевые стали рекомендуются в большинстве случаев для работы при температурах до -196 °С, так как при температуре -253 °С резко снижается ударная вязкость.

Хромомарганцевые стали

Для работы при низких температурах находят применение аустенитные стали, в которых никель полностью заменен марганцем с дополнительным легированием азотом. В табл. 6 приведены механические свойства таких сталей.

Механические свойства хромомарганцевых сталей

Низкая пластичность стали «Тенелон» (США) при температуре испытания -253 °С объясняется влиянием растворенного азота (0,4% (по массе)) в аустенитной структуре атомов внедрения.

Хромомарганцевые стали рекомендуются для применения в криогенном машино- и приборостроении при температурах эксплуатации до -196 °С.

На технологические свойства указанных сталей в отпущенном состоянии (в частности, на пластичность при холодном деформировании) существенное влияние оказывает наличие δ-феррита, способствующего охрупчиванию стали. В связи с этим явное предпочтение отдается сталям рассматриваемого типа, обладающим стабильной аустенитной структурой при температурах эксплуатации. В ряде случаев стабильной аустенитной структуры добиваются повышением содержания углерода в стали. Так, сталь 40Х10Г14Ю2 не претерпевает мартенситного превращения при охлаждении до -196 °С, сохраняя высокие значения ударной вязкости: при температурах испытания 20 и -196 °С ударная вязкость соответственно равна 216 и 98 Дж/см 2 .

Легирование аустенитных сталей,

применяемых в условиях глубокого холода

Наличие в аустенитной стали мартенситной составляющей снижает ее пластичность и вязкость при низких температурax, поэтому минимальная степень легированности должна обеспечивать определенное соотношение аустенита и мартенсита, необходимое для получения заданных свойств.

В работе [7], ставшей в значительной степени этапной, предпринята попытка установить целесообразные пределы легирования холодостойких аустенитных сталей относительно большим количеством легирующих элементов – марганцем, никелем и хромом, которые образуют с железом твердые растворы замещения.

Состав изучаемых сталей рассчитан так, чтобы изменение исследуемого элемента в заданных пределах обеспечило получение структуры от смешанной аустенитно-мартенситной до стабильно аустенитной при всех исследованных температурах при охлаждении и деформации. Структура изучаемых сталей приведена в табл. 7. Необходимо отметить, что при испытании на ударную вязкость в изломе образуется меньшее количество α-фазы, чем при испытании на статическое растяжение.

Структура холодостойких аустенитных сталей

Фазовый состав сталей при температуре, °С

1. В числителе дан состав после охлаждения, в знаменателе – после охлаждения и пластической деформации при испытании на растяжение.

2. Фазы: γ – аустенит; αʹ – мартенсит охлаждения; αʺ – мартенсит деформации.

3. При температурах -196 и -253°С в стали X12Г15 наряду с образованием α-фазы может образоваться ε-фаза
(немагнитный мартенсит).

Основные требования, предъявляемые к сталям, применяющимся при температурах от 20 до -253 °С – это максимальная прочность при комнатной температуре и необходимые пластичность и ударная вязкость при низкой температуре, обеспечивающие требующуюся надежность изделий при эксплуатации [8].

Испытания на статическое растяжение проводили на гладких образцах диаметром 5 мм и надрезанных (радиус в вершине выточки 0,25 мм, глубина выточки 1,7 мм). Коэффициент концентрации напряжений на образцах с надрезом, подсчитанный по формуле Г. Нейбера, составил ασ=3,2 мм. Испытания на ударную вязкость проводили на цилиндрических образцах с кольцевой выточкой глубиной 2 мм и радиусом в вершине 0,9; 0,6 и 0,25 мм. Кроме того, ударную вязкость определяли на образцах с предварительно нанесенной усталостной трещиной.

В работе [9] при различных температурах исследованы структура и свойства аустенитных сталей, легированных кобальтом. Сделан вывод о благоприятном воздействии кобальта, обеспечивающем необходимую прочность в сочетании с высокой ударной вязкостью, пластичностью и низкой склонностью к хрупкому разрушению.

Влияние марганца на свойства сталей криогенного назначения

По мере увеличения содержания марганца в стали снижается температура начала мартенситного превращения, но при этом также снижается предел прочности. При полной стабильности аустенита дальнейшее увеличение содержания марганца не изменяет прочность. Марганец не влияет на предел текучести при всех его содержаниях независимо от конечной структуры стали после испытания. При увеличении содержания марганца непрерывно увеличивается пластичность, определенная на гладких и надрезанных образцах, а также чувствительность к концентрации напряжений . При достижении полной стабильности аустенита (при 25% (по массе) Mn) сталь обладает достаточно высокой пластичностью на гладких и надрезанных образцах при -253 °С. Значения ψ и ψ н составляют при этом 30 и 15% соответственно.

Величина и характер измененияударной вязкости исследованных сталей зависят от радиуса в вершине выточки. При радиусе надреза 0,9 ммударная вязкость не зависит от содержания марганца, несмотря на то, что в плавках с 15 и 20% (по массе) Мn аустенит частично превращается в мартенсит. При уменьшении радиуса надреза с 0,9 ммдо 0 (образец с трещиной) ударная вязкость стали Х12Г15 заметно снижается. С увеличением содержания марганца до 25% (по массе) ударная вязкость возрастает для образцов с радиусом надреза 0,6 и 0,25 мм и образцов с трещиной. При дальнейшем увеличении содержания марганца ударная вязкость остается высокой и не изменяется. Например, на образцах с трещиной при -253 °С она составляет 100 кДж/м 2 .

Таким образом, марганец почти не влияет на характеристики статической прочности стали со стабильным аустенитом и повышает ее ударную вязкость при низких температурax. При малых его содержаниях ударная вязкость может расти в результате уменьшения количества мартенсита охлаждения и деформации [10].

Влияние никеля на свойства сталей криогенного назначения

Никель, так же как и марганец, не влияет на прочность стабильной аустенитной стали при комнатной температуре. Сталь X17Н10 претерпевает γ→α-превращение при охлаждении и деформации при температурах -196 и -253 °С. Состав стали Х17Н15 близок к стабильному. В соответствии с этим при увеличении содержания никеля с 10 до 15% (по массе) значительно возрастают значения ψ н и при дальнейшем повышении содержания никеля эти характеристики постоянны. Следует отметить, что при увеличении содержания никеля в стали с 10 до 30% (по массе) относительное сужение площади поперечного сечения оставалось неизменным. Такая же зависимость ударной вязкости от содержания никеля определена на образцах с радиусом в вершине надреза 0,9; 0,6 и 0,25 ммпри температуре -253 °С. При переходе от аустенито-мартенситной структуры [11] к стабильной аустенитной у сталей, содержащих до 25% (по массе) никеля, ударная вязкость повышается.

Влияние хрома на свойства сталей криогенного назначения

Хром несколько повышает предел прочности стали. При содержании хрома от 5 до 25% (по массе) предел прочности возрастает на

100 МПа,предел текучести при этом практически не меняется. Как и в обычных коррозионностойких сталях хром является главным элементом, придающим криогенным сталям высокую коррозионную стойкость, в том числе при соприкосновении с агрессивными средами [12]. Роль хрома заключается в том, что он обеспечивает способность стали к пассивации.

Читайте также:  Кортен сталь для сада

Влияние углерода на механические свойства аустенитной стали

при низких температурах

Аустенитные нержавеющие стали X21H5Г7A и Х17Н4Г9А, легированные азотом, в закаленном состоянии обладают высокой прочностью, хорошими пластичностью и ударной вязкостью до -253 °С (температура кипения жидкого водорода) [9]. Однако даже при кратковременной выдержке при температурах 600–800 °С ударная вязкость ипластичность сталей снижаются до значений, не позволяющих использовать их как конструкционный материал при низких температурах [8].

Показано, что снижение ударной вязкости стали Х21Н5Г7А вызвано выделением по границам зерен карбида хрома Cr23С6; при этом азот, по-видимому, не участвует в процессах охрупчивания при отпуске. В связи с этим представляло интерес установить предельно допустимое содержание углерода в стали, которое не вызывало бы охрупчивания при отпуске при указанных температурах.

Химический состав исследованных сталей приведен в табл. 8 [13].

Химический состав* сталей Х21Н5Г7А и Х17Н4Г9А

Содержание элементов, % (по массе)

*Содержание углерода в обеих сталях изменялось от 0,005 до 0,08% (по массе).

Чувствительность к отпуску сталей определяется содержанием углерода. Для стали Х21Н5Г7А плавки, содержащие 0,03% (по массе) С и менее, не подвержены охрупчиванию даже при температуре-253 °С и максимальной длительности отпуска 80 мин.Увеличение содержания углерода до 0,05% (по массе) резко снижает ударную вязкость стали при низких температурах уже после кратковременного отпуска (5 мин). Плавки стали Х17Н4Г9А, содержащие 0,015% (по массе) С и менее, не чувствительны к отпуску.

Предварительная обработка образцов состояла из закалки с 1050 °С в воде и отпуска в свинцовой ванне при температуре 700 °С в течение 20 мин.

Результаты фазового анализа показали, что в состав осадка выделяется составляющая – карбид M23С6. Химический анализ показал, что металлическая составляющая карбида состоит из, % (по массе): 91,65 Сr; 5,7 Fe; 2,65 Мn. Другие фазы в осадке не обнаружены. Карбид Сr23С6 при отпуске выделяется по границам зерен.

При уменьшении содержания углерода прочность сталей Х21Н5Г7А и Х17Н4Г9А снижается. В стали Х17Н4Г9А прочность снижается равномерно по мере уменьшения содержания углерода. В стали Х21Н5Г7А снижение прочности наиболее существенно приснижении содержания углерода до 0,005% (по массе). Установлено также, что углерод в изученных пределах не влияет на значения удлинения и сужения стали.

Исследования зарубежных авторов в области криогенных материалов

В связи с широким применением сжиженных газов в промышленной, военной технике и лабораторной практике большое внимание уделяется материалам для резервуаров и криогенного оборудования. Ранее в этих целях использовали медь, нержавеющую сталь и алюминий; однако в настоящее время значительный интерес вызывают более дешевые по сравнению с применяемыми материалами никелевые стали с малым содержанием углерода [14].

При низких температурах важнейшим свойством конструкционного материала является уже не его прочность, а сопротивление воздействию ударных нагрузок и вязкость разрушения, поскольку наиболее резко с уменьшением температуры снижается вязкость разрушения железа. Ударная вязкость стали зависит не только от температуры, но и от содержания углерода: чем меньше углерода, тем до более низкой температуры материал остается вязким.

Среди других факторов, влияющих на температуру перехода вязкого состояния в хрупкое, самым важным является размер зерна, получающийся в результате технологического производства – в частности, раскисления и термической обработки. Полностью раскисленные малоуглеродистые стали с мелкозернистой структурой при соответствующем составе обладают хорошей ударной вязкостью до температуры -50 °С, в то время как грубозернистые частично раскисленные стали (кипящие) становятся полностью хрупкими уже около температуры -4 °С. Добавка никеля снижает температуру перехода и способствует некоторому расширению интервала температур, в котором происходит резкое снижение значений ударной вязкости, что делает сталь менее чувствительной к небольшим колебаниям температуры.

Сталь с содержанием никеля 5% (по массе) используется для емкостей, работающих под давлением при температурах до -130 °С. Все эти стали могут применяться как в литом, так и в обработанном под давлением состоянии. Для получения мелкозернистой структуры сталь полностью раскисляют алюминием, остаточное содержание которого не должно превышать 0,05% (по массе). Максимально допустимое содержание серы и фосфора составляет 0,020% (по массе), но для получения лучшей вязкости разрушения при низких температурах содержание этих элементов должно быть меньше 0,015% (по массе).

Содержание углерода в сталях с 3,5 и 9% (по массе) никеля, согласно стандарту ASTM, не должно превышать 0,20 и 0,13% (по массе) соответственно.

Стали с содержанием 2,25–9% (по массе) никеля обычно применяются в нормализованном или закаленном и отпущенном состоянии. Для стали с 3,5% (по массе) никеля рекомендуемая температура нормализации (закалки) составляет 870 °С, а температура отпуска 620 °С. Температура отпуска может быть несколько повышена, но не более 650 °С, в противном случае резко снижается ударная вязкость при низких температурах.

Сталь с 9% (по массе) никеля используется как после двойной нормализации (точнее двойной воздушной закалки, так как охлаждение на воздухе приводит при 9% (по массе) никеля к образованию мартенситной структуры) и отпуска, так и в закаленном и отпущенном состоянии; в последнем случае прочность несколько больше. Двойная нормализация проводится при температурах 900 и 790 °С, затем осуществляется отпуск при 570 °С, в процессе которого образуется некоторое количество аустенита.

Листы можно поставлять в горячекатаном состоянии, а двойную нормализацию и отпуск или закалку и отпуск проводить на последней стадии приготовления изделий. Небольшая холодная деформация, неизбежная при изготовлении (особенно резервуаров высокого давления), почти не влияет на ударную вязкость при низких температурах, но если обжатие ˃3%, то материал должен быть подвергнут отпуску для снятия напряжений.

В работе [15] исследована высокомарганцевая сталь, легированная титаном, ванадием и молибденом. Отмечено, что сталь обладает высокой стабильностью размеров зерна аустенита вследствие образования на границах зерен дисперсных выделений карбида (Ti, V, Mo)C. Сталь показала высокие механические свойства при комнатной температуре и температуре -196 °C и рекомендована для изготовления цистерн, содержащих сжиженный природный газ.

В работе [16] исследована высокомарганцевая сталь легированная 6,3% (по массе) Cr и 0,2% (по массе) N, путем испытания на растяжение в окружающей атмосфере и ударного испытания при температуре -196 °C. Отмечено, что твердорастворное упрочнение в рассматриваемой стали в результате растворения азота является наиболее эффективным механизмом повышения предела текучести стали в отличие от зернограничного упрочнения и дисперсионного твердения с выделением нитрида алюминия, как это происходит в традиционных азотистых сталях. Упрочнение как в объеме зерен, так и на их границах происходит в результате выделения нитрида алюминия. Сталь рекомендована для изготовления цистерн и других емкостей, содержащих сжиженный природный газ.

Безуглеродистые коррозионностойкие мартенситостареющие стали

криогенного назначения

Во ФГУП «ВИАМ» разработаны коррозионностойкие мартенситостареющие стали повышенной прочности с весьма низким содержанием углерода, легированные хромом, никелем, молибденом и титаном. Титан вводится в небольших количествах для связывания углерода и азота в карбонитриды.

Сталь ВНС-25 (03Х12Н10МТР-ВД) предназначена для работы при криогенных температурах до -253 °С, обладает высокими прочностью (σв≥980 МПа) и ударной вязкостью, хорошо сваривается всеми видами сварки, не требует термической обработки после сварки и пайки. Сталь внедрена для ответственных деталей жидкостных реактивных двигателей.

Сталь ВНС-49 (03Х9Н9К5М3) с прочностью σв≥1130 МПа рекомендована для силовых деталей и узлов (баков, гидравлических насосов, арматуры и др.), работающих при криогенных температурах до -253 °С, в том числе сварных, подвергаемых и не подвергаемых термообработке после сварки.

Свойства мартенситостареющих сталей представлены в табл. 9.

Механические свойства сталей ВНС-25 и ВНС-49

Источник

Adblock
detector