【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及使用时效硬化型贝氏体非调质钢的部件及其制造方法,尤其是涉及为了与常规部件相比具有高强度从而控制高强度值的部件及其制造方法。
技术介绍
时效硬化型贝氏体非调质钢为在加工时柔软、加工后通过加热至相变点以下的温度(时效硬化处理)从而可在不产生热处理变形的情况下实现高强度化的钢的一种。因此,作为既有强度又有切削性的非调质钢进行了开发,例如,以下的专利文献1和2公开了如上所述的既有强度又有切削性的时效硬化型贝氏体非调质钢。[现有技术][专利文献][专利文献1]日本特开2011-236452号公报[专利文献2]日本特开2015-180773号公报
技术实现思路
专利技术所要解决的课题顺便地,说到非调质钢,添加V的铁素体+珠光体型钢为其主流,并在目前使用于汽车用连杆等。并且,随着近年来小型化的需求,对于在连杆等中使用的非调质钢,有进一步高强度化,特别是高屈服强度化的要求。然而,在上述铁素体+珠光体型钢中,虽然通过含有大量的高价V从而获得高的屈服强度,但其极限为约850MPa,这从近年的要求水平来看是不充分的。另外,在上述专利文献1和2所记载的时效硬化型贝氏体非调质钢 ...
【技术保护点】
一种使用了时效硬化型贝氏体非调质钢的部件的制造方法,其特征在于,以质量%计,所述时效硬化型贝氏体非调质钢含有:C:0.10至0.40%、Si:0.01至2.00%、Mn:0.10至3.00%、P:0.001至0.150%、S:0.001至0.200%、Cu:0.001至2.00%、Ni:0.40%以下、Cr:0.10至3.00%,进一步含有选自Mo:0.02至2.00%、V:0.02至2.00%、Ti:0.001至0.250%以及Nb:0.010至0.100%中的至少一种,剩余部分由Fe及不可避免的杂质所构成,并且满足以下式(1)和式(2):3×[C]+10×[Mn]+2× ...
【技术特征摘要】
2015.10.02 JP 2015-196645;2016.08.18 JP 2016-160291.一种使用了时效硬化型贝氏体非调质钢的部件的制造方法,其特征在于,以质量%计,所述时效硬化型贝氏体非调质钢含有:C:0.10至0.40%、Si:0.01至2.00%、Mn:0.10至3.00%、P:0.001至0.150%、S:0.001至0.200%、Cu:0.001至2.00%、Ni:0.40%以下、Cr:0.10至3.00%,进一步含有选自Mo:0.02至2.00%、V:0.02至2.00%、Ti:0.001至0.250%以及Nb:0.010至0.100%中的至少一种,剩余部分由Fe及不可避免的杂质所构成,并且满足以下式(1)和式(2):3×[C]+10×[Mn]+2×[Cu]+2×[Ni]+12×[Cr]+9×[Mo]+2×[V]≧20···式(1);32×[C]+3×[Si]+3×[Mn]+2×[Ni]+3×[Cr]+11×[Mo]+32×[V]+65×[Ti]+36×[Nb]≧24.0···式(2)式(1)及式(2)中的[]表示[]内元素的含量%,所述方...
【专利技术属性】
技术研发人员:田中优树,宫崎贵大,山崎步见,吉见勇祐,寺田纮树,针谷诚,
申请(专利权)人:大同特殊钢株式会社,
类型:发明
国别省市:日本;JP
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