1. У дисертації наведене нове вирішення науково-технічного завдання у галузі порошкової металургії – створення різального інструменту з економнолегованих маловольфрамових швидкорізальних сталей з наперед заданою структурою та високим комплексом фізико-механічних та експлуатаційних властивостей за рахунок встановлення зв’язку між розміром, швидкістю охолодження, фізичним станом частинок порошку та структурою, утвореного ними консолідованого компакту, при формуванні методом “Osprey process”, та спадкового збереження розмірів і гомогенності карбідної складової в металі різального інструменту, не зважаючи на зміну її фазово-структурного складу під час подальшої пластичної деформації та термічної обробки. 2. Показано, що технологія струменевого формування дозволяє одержати заготовки з високою щільністю (96-97 %) і супроводжується консолідацією на кристалізаторі частинок у твердому (менше 50 мкм), твердорідкому (50-200 мкм) та рідкому (більше 200 мкм) станах. У роботі вперше встановлено градієнт структур та властивостей за висотою заготовки економнолегованих швидкорізальних сталей струменевого формування. Показано, що за висотою заготовки у структурі металу забезпечується рівномірне розподілення легуючих елементів по тілу зерна, одержання дрібнозернистої структури без обособлених утворень карбідної евтектики та великих первинних карбідних (карбонітридних) фаз, що зумовлює підвищенню технологічної пластичності сталі. 3. Вперше встановлено, що використання технології струменевого формування швидкорізальних сталей дозволяє зменшити кількість легуючих елементів за рахунок рівномірного їх розподілу по тілу зерна на відміну від традиційного ливарного виробництва, яке потребує перелегування, пов’язаного з тим, що більшість легуючих елементів при кристалізації зливка відтісняється у вигляді рідкої карбідної евтектики на границі зерен і в подальшому призводить до утворення карбідної сітки, яку необхідно руйнувати, щоб підготовити структуру до подальшої пластичної деформації. 4. Встановлено можливість пластичного деформування (прокатування) стандартних економнолегованих швидкорізальних сталей Р6М5 та Р2М5 в області температур твердофазного перетворення (800±20 0С), що пов’язано з високою структурною однорідністю консолідованих заготовок. Висока дисперсність карбідної складової дослідних сталей після пластичного деформування та термічного зміцнення, підвищує комплекс їх фізико-механічних властивостей (Р6М5: міцність на згин 3300-3500 МПа, ударна в’язкість 21,0-19,0 Дж/см2 при 65-66 HRC; Р2М5: міцність на згин 3500-3700 МПа, ударна в’язкість 20,0-19,0 Дж/см2 при 65-66 HRC) у порівнянні зі сталями того ж класу, одержаних за традиційним способом виробництва. 5. Встановлено, що розчинення у гомогенному аустеніті карбідних фаз (Fe, Cr)7C3, (Fe, Cr)7C4 та уникнення перегріву вдається досягти при оптимальній температурі гартування (1200 0С) маловольфрамових швидкорізальних сталей струменевого формування, на рівні стандартної швидкорізальної сталі Р6М5. 6. Встановлено, що мікролегування азотом до 0,080 мас. % маловольфрамової швидкорізальної сталі (Р2АМ5) струменевого формування підвищує її теплостійкість на 5 0С, у порівнянні зі стандартними сталями Р6М5 та Р2М5 (HRC59 при 620 0С). 7. Розроблено економнолеговану маловольфрамову швидкорізальну сталь марки Р2АМ5Ф3СБ. Показано ефективність впливу додаткового комплексного легування (N – Si – Nb – V) швидкорізальної сталі Р2М5 на її фізико-механічні властивості (міцність на згин 3600-3800 МПа; ударна в’язкість 20,0-18,0 Дж/см2; 65-66 НRС; НRС59 при 625 0С), що дозволило знизити у три рази вміст вольфраму (сталь марки Р6М5) при підвищенні технологічної пластичності, фізико-механічних та експлуатаційних властивостей різального інструменту. Основні результати роботи висвітлено у наступних публікаціях 1. Сидорчук О.М. Дослідження структури металу, отриманого струменевим формуванням // Сборник научных трудов ИПМ НАН Украины "Современные проблемы физического материаловедения". – Киев, 2005. – С. 99-103. 2. Сидорчук О.М., Гогаєв К.О., Радченко О.К., Коваль О.Ю., Гунченко О.І., Кальчук М.О. Структура і фазовий склад сталі типу Р2АМ5, одержаної струменевим формуванням // Металознавство та обробка металів. – 2005. – № 4. – С. 13-18. 3. Сидорчук О.М., Гогаєв К.О., Радченко О.К., Позняк Л.О., Кальчук М.О. Економнолеговані швидкорізальні сталі струменевого формування // Металознавство та обробка металів. – 2006. – № 2. – С. 31-36. 4. Гогаєв К.О., Сидорчук О.М. Структури і властивості швидкорізальної сталі 10Р6М5 одержаної струменевим формуванням // Збірник наукових праць Донбаська державна машинобудівна академія "Вісник" – 2006. – № 1 (3). – С. 117-119. 5. Сидорчук О.М., Гогаєв К.О., Радченко О.К., Аскеров М.Г. Структури і властивості економнолегованої швидкорізальної сталі Р2М5, одержаної струменевим формуванням // Металлофизика и новейшие технологи. – 2006. – № 7 (28). – С. 847-854. 6. Сидорчук О.М., Радченко О.К., Гогаєв К.О., Коваль О.Ю., Кальчук М.О., Аскеров М.Г., Ткаченко О.С. Хімічна мікронеоднорідність по тілу та границях зерен швидкорізальної сталі Р2АМ5, отриманої струменевим формуванням // Сборник научных трудов ИПМ НАН Украины "Современные проблемы физического материаловедения". – Киев, 2006. – С. 81-83. 7. Ulshin V.I., Sidorchuk O.M., Tikhomirov S.V. Powdered High-seed sell for the stamp instrument of cold deformation // Тез. допов. Міжнародної конференції «Современное материаловедение. Достижения и проблемы», 30 верес., 2005, Київ. 8. Гогаєв К.О., Сидорчук О.М. Структури і властивості швидкорізальної сталі Р6М5 одержаної струменевим формуванням // Тез. допов. Міжнародної конференції «Современные методы моделирования процессов обработки материалов давлением», 27 квіт., 2006, Краматорськ. 9. Патент UA 77729 C2, Україна. МКІ C22C, В22F 3/00, C22C 38/44. Швидкорізальна сталь / Ульшин В.І, Тихомиров С.В., Сидорчук О.М., Ульшин С.В. Вид. 15.01.2007. |