ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 40Х18Н2М (ЭП378)

Авторы

  • А. Н. МАЗНИЧЕВСКИЙ ООО «Ласмет», Россия, г. Челябинск Автор
  • Р. В. СПРИКУТ ООО «Ласмет», Россия, г. Челябинск Автор
  • С. И. ЗАКАРЛЮКИН ООО «МИПТ», Россия, г. Челябинск Автор
  • М. С. ЛУКАВАЯ ООО «МИПТ», Россия, г. Челябинск Автор

DOI:

https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-12-56-66

Ключевые слова:

сталь 40Х18Н2М, ЭП378, феррит, мартенсит, ферритная сталь, ферритно-мартенситная сталь, микроструктура, механические свойства, твердость, сульфиды, легкообрабатываемая сталь, автоматная сталь

Аннотация

В работе представлено исследование стали 40Х18Н2М (ЭП378), направленное на изучение ее микроструктуры и механических свойств после различных режимов термической обработки. Сталь выплавляли по современной технологии в промышленном агрегате с использованием раскислителей и модификаторов, а затем металлопродукцию подвергали ковке на молотах. Показано влияние температуры нагрева под закалку и среды охлаждения на твердость стали. Установлено, что твердость увеличивается с ростом температуры закалки до 1050 °C, что связано с растворением карбидных фаз и насыщением аустенита легирующими элементами. Микроструктуру стали исследовали с помощью оптической и растровой электронной микроскопии. Показано, что сталь имеет ферритно-мартенситную матрицу с большим количеством вторичных фаз: карбидов типа Me23C6, сульфидов MnS и фосфидов Me2P. Значительное количество карбидной фазы распределено по границам зерен и формирует почти непрерывную сетку, а также осаждается на неметаллических включениях, в частности сульфидах марганца. Образцы для исследования механических свойств подвергали термической обработке, включавшей закалку и отпуск. Отдельно на некоторых образцах опробовали обработку холодом. Первые испытания проводили на образцах № 7, тип III (ГОСТ 1497–2023) с резким переходом от рабочей части к галтели, что привело к высокому разбросу результатов. Фрактографический анализ показал присутствие до 100 % хрупкой составляющей в изломе ударных образцов. Для оценки влияния геометрии образцов была проведена вторая серия испытаний на модифицированных образцах типоразмера № 7, тип IV (ГОСТ 1497–2023) с плавным переходом от рабочей части к галтели, что позволило зарегистрировать ненулевую пластичность и более стабильные результаты.

Биографии авторов

  • А. Н. МАЗНИЧЕВСКИЙ, ООО «Ласмет», Россия, г. Челябинск

    канд. техн. наук, технический директор

  • Р. В. СПРИКУТ, ООО «Ласмет», Россия, г. Челябинск

    директор

  • С. И. ЗАКАРЛЮКИН, ООО «МИПТ», Россия, г. Челябинск

    директор

  • М. С. ЛУКАВАЯ, ООО «МИПТ», Россия, г. Челябинск

    заместитель директора

Библиографические ссылки

Мазничевский А. Н., Сприкут Р. В. Исследование фазового состава стали 40Х18Н2М (ЭП378) // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2025. Т. 81. № 9. С. 15–22.

Zaitsev A., Arutyunyan N., Koldaev A. Hot ductility, homogeneity of the composition, structure, and properties of high-strength microalloyed steels: a critical review // Metals. 2023. V. 13. № 6. 1066. DOI: 10.3390/met13061066.

Kapoor I., Davis C., Li Z. Effect of residual elements during the hot-working process of steel production: a critical review // Steel Research International. 2024. V. 95. № 9. DOI: 10.1002/srin.202400116.

Lachowicz M. M., Zwierzchowski M., Hawryluk M. etc. Metallographic evaluation of increased susceptibility to intermediate embrittlement of engine valve forgings made of NCF 3015 high nickel and chromium steel // Materials. 2023. V. 16. № 19. 6370. DOI: 10.3390/ma16196370.

Behrens B. A., Brunotte K., Wester H., Kock C. Targeted adjustment of residual stresses in hot-formed compo-nents by means of process design based on finite element simulation // Archive of Applied Mechanics (Ingenieur Ar-chiv). 2021. V. 91. № 8. P. 3579–3602. DOI: 10.1007/s00419-021-01928-y.

Subagiyo S., Hadi S., Sarjiyana S., Pranoto B. Effect of forging deformation and cooling on mechanical proper-ties of martensitic stainless steel // Logic: Jurnal Rancang Bangun dan Teknologi. 2021. V. 21. № 3. P. 225–231. DOI: 10.31940/logic.v21i3.225-231.

Физическое материаловедение: учебник для вузов / под ред. Б.А. Калина. — М.: МИФИ, 2008. Т. 6. — 672 с.

Lo K. H., Shek C. H., Lai J. K. L. Recent developments in stainless steels // Materials Science and Engineering: R: Reports. 2009. V. 65. № 4–6. P. 39–104. DOI: 10.1016/j.mser.2009.03.001.

Liu C., Zhang D., Liu Y., Wang Q. etc. Investigation on the precipitation behavior of M3C phase in T91 ferritic steels // Nuclear Engineering and Design. 2011. V. 241. Iss. 7. P. 2411–2415. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2011.04.039.

Kaneko K., Matsumura S., Sadakata A. etc. Characterization of carbides at different boundaries of 9Cr-steel // Materials Science and Engineering: A. 2004. V. 374. P. 82–89. DOI: 10.1016/j.msea.2003.12.065.

Abe F., Kern T., Viswanathan R. Creep-resistant steels. — Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2008. — 679 p.

Леонович Б. И. Термодинамический анализ и фазовые равновесия в системе железо-хром-углерод // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия. 2009. Т. 169. № 36. С. 4–12. EDN: KYMCKV.

Вершинина Т. Н., Колобов Ю. Р., Леонтьева-Смирнова М. В. Исследование дислокационной структуры ферритно-мартенситной стали ЭК-181 методом рентгеноструктурного анализа // Деформация и разрушение материалов. 2013. № 5. С. 32–37. EDN: PZEPKF.

Опубликован

2026-06-03

Выпуск

Раздел

Металловедение и термическая обработка

Как цитировать

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 40Х18Н2М (ЭП378). (2026). ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации, 81(12), 56-66. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-12-56-66