Сталь р12
Содержание:
- Минусы
- Кинематическая схема
- Оформление на вооружение
- Перечень органов управления
- Действующие вещества, относящиеся к коду K63.8
- Интересные факты
- Модификации
- Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка
- Ракета-носитель[ | ]
- Описание
- Какие еще имелись отличительные особенности
- Сохранившиеся экземпляры[ | код]
- История создания
- Перечень машин и агрегатов наземного оборудования, входящих в состав ракетного комплекса с ракетой Р-12
- Другие сплавы из категории Сталь инструментальная быстрорежущая
Минусы
Основной минус Р12 – это повышенная хрупкость, которая несколько ограничивает применение этого сплава.
Из этой быстрорежущей стали нельзя изготавливать изделия, которые подвергаются большим ударным нагрузкам, то есть топоры, метательные ножи, мачете и т. п.
Помимо повышенной хрупкости, рассматриваемый металл имеет и другие незначительные минусы, которые полностью перекрываются его достоинствами:
- довольно высокая стоимость конечных изделий;
- процесс производства сложный технически и дорогостоящий;
- меньшая вязкость по сравнению с инструментальными сталями.
Итак, Р12 сталь занимает собственную нишу, несмотря на повышенную конкуренцию. Всё это обеспечивает её характеристика: отличная вязкость, длительный эксплуатационный период, прочность и прочее. Ножи из этого материала долго остаются в своём первоначальном виде, но они могут сломаться из-за высоких показателей хрупкости. Осторожная эксплуатация и тщательный уход – то, что позволит подобным изделиям служить верой и правдой своему владельцу долгое время.
Минус Р12 – это повышенная хрупкость.
Кинематическая схема
Изначально движение подается от электрического двигателя через муфту. От последней начинает двигаться шпиндель при помощи трех блоков с зубцами. Указано в паспорте изделия, что всего допустимо 18 скоростей, которые передаются от коробки шпинделю. В консоли двигатель, который и определяет передачу вращения. Через муфту перемещается далее в консоль.
Влияют на скорость передачи фрикционы хода около двигателя. На станке 6Р12 невозможно включить сразу несколько скоростей, тем самым обеспечивается надежность устройства и специалистов, которые с ним работают. Закрепляющим кинематическую систему элементом служит стандартно станина.
Оформление на вооружение
Серийный выпуск рассматриваемого комплекса начали осенью 1958 года, на вооружения он принят весной 1959-го. Основное предназначение — устранение целей, площадь которых составляет порядка 100 квадратных километров. После принятия на вооружения данные единицы вошли в несколько частей, в том числе и оперирующих ядерными боеголовками.
Массовый выпуск баллистических ракет Р-12 начался на нескольких заводах, а именно:
- на базе № 586 в Днепропетровске;
- в городе Омске (объект № 166);
- на авиационном комбинате № 47 в Оренбурге;
- в Перми (завод № 172).
В общем было изготовлено 2300 экземпляров, развертывание указанного вооружения началось в Прибалтике, Белоруссии и Казахстане. Первый полк на боевые позиции заступил в мае 1960 года. Данный тип ракет был убран с вооружения в 1989 году согласно договору о сокращении РСДМ.
Перечень органов управления
Следующие составные станка являются не менее важными, чем предыдущие:
КП или коробка передач
Всего показателей передач у оборудования 18. Это обособленный узел. Обычно размещается на консоли, с левой стороны. Устройство для переключения передач располагается прямо на консоли. Передняя часть снабжается так называемым лимбом – его используют, чтобы наносить на поверхность определённые показатели передач. Метки позволяют без проблем задавать показатели подачи для рабочей поверхности, в плоскостях по горизонтали или вертикали.
Поворотная головка
Выглядит как шпиндель, который располагается вертикально. Снабжается дополнительно валиком для приёма. Шпиндель перемещается по оси при использовании специального маховика, последний размещается внутри специальной гильзы. Рукоятка находится внутри левой части гильзы. Благодаря этому легко выполнять зажим при необходимости.
Коробка скоростей
Всего используется 18 чисел, на которых происходит вращение шпинделя. Устанавливается внутри корпуса станины. На шарикоподшипниках монтируют валы этой коробки. Плунжерный насос, регулирующий смазку, находится на одной из таких деталей.
Салазки вместе с рабочим столом
Салазки зажимаются на консоли благодаря воздействию эксцентриковых зажимов. Движение начинается от винта, располагающегося поперечно. На следующем этапе всё переходит к направляющим в форме прямоугольника, консольного типа.
Стол перемещается так же при помощи направляющих, о которых говорилось ранее. Он – финальный компонент цепи подач, соблюдающей продольное положение. Винт вращающего типа отвечает за реализацию подобной схемы. Рукоятку кулачковой муфты надо запустить, чтобы началось движение.
Допустима настройка стола в трёх режимах: маятниковом, с автоматикой и полуавтоматикой.
Маятниковый режим контролируется с помощью кулачков. Детали монтируются на боковой поверхности стола, располагающейся спереди. При появлении блокировки у рычага продольного хода маятниковый режим работы нельзя останавливать, это приводит к поломкам агрегата.
Действующие вещества, относящиеся к коду K63.8
Ниже приведён список действующих веществ, относящихся к коду K63.8 МКБ-10
(наименования фармакологических групп и перечень торговых названий, связанных с этим кодом).
- Действующие вещества
-
Азоксимера бромид
Фармакологическая группа: Прочие иммуномодуляторы
-
Аттапулгит
Фармакологические группы: Гастропротекторы, Противодиарейные препараты, Адсорбенты
-
Бациллюс субтилис
Фармакологические группы: Прочие иммуномодуляторы, Противодиарейные препараты
-
Бетакаротен + Витамин E + Менадион + Ретинол
Фармакологическая группа: Витамины и витаминоподобные средства в комбинации с другими препаратами
-
Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии плантарум
Фармакологическая группа: Средства, нормализующие микрофлору кишечника, в комбинации с другими препаратами
-
Бифидобактерии бифидум + Лизоцим
Фармакологическая группа: Средства, нормализующие микрофлору кишечника, в комбинации с другими препаратами
-
Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум
Фармакологическая группа: Средства, нормализующие микрофлору кишечника, в комбинации с другими препаратами
-
Кремния диоксид коллоидный
Фармакологическая группа: Адсорбенты
-
Лактобактерии ацидофильные
Фармакологическая группа: Средства, нормализующие микрофлору кишечника
-
Лактобактерии ацидофильные + Грибки кефирные
Фармакологическая группа: Средства, нормализующие микрофлору кишечника, в комбинации с другими препаратами
-
Лактулоза
Фармакологические группы: Слабительные средства, Средства, нормализующие микрофлору кишечника, Прочие метаболики
-
Лактулоза + Лигнин гидролизный
Фармакологические группы: Адсорбенты в комбинации с другими препаратами, Слабительные средства в комбинации с другими препаратами, Детоксицирующие средства, включая антидоты, в комбинации с другими препаратами, Средства, нормализующие микрофлору кишечника, в комбинации с другими препаратами, Прочие метаболики в комбинации с другими препаратами
-
Лигнин гидролизный
Фармакологические группы: Адсорбенты, Детоксицирующие средства, включая антидоты
-
Натрия алгинат
Фармакологическая группа: Коагулянты (в том числе факторы свёртывания крови), гемостатики
-
Облепиховое масло
Фармакологические группы: Регенеранты и репаранты, Дерматотропные средства
-
Пиобактериофаг
Фармакологическая группа: Вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины
-
Полиметилсилоксана полигидрат
Фармакологические группы: Адсорбенты, Детоксицирующие средства, включая антидоты
-
Расторопши экстракт сухой + Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии ферментум
Фармакологические группы: Гепатопротекторы, Средства, нормализующие микрофлору кишечника
-
Рифаксимин
Фармакологическая группа: Ансамицины
-
Сангвинарина гидросульфат + Хелеритрина гидросульфат
Фармакологические группы: Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинации с другими препаратами, Противогрибковые средства в комбинации с другими препаратами
-
Хлорхинальдол
Фармакологическая группа: Прочие синтетические антибактериальные средства
Интересные факты
В январе 1962 года заступили на боевое дежурство боевые дивизионы 664-го ракетного полка. Уже с февраля того же года все восемь подразделений также стали в строй и оттачивали мастерство в ходе комплексных занятий и проведения учений тактико-специального назначения.
В июне того же года было проведена операция «Анадырь», в ходе которой предполагалось разместить дивизию из трех полков на Кубе. Это привело к Карибскому кризису. Американская разведка смогла обнаружить на острове ракеты Р-12, назначение которых — несение ядерных боеголовок. В ходе разрешения критической ситуации стороны договорились о выводе указанного вооружения. В ноябре того же года были вывезены сами ракеты и демонтированы пусковые площадки. Личный состав покинул Кубу в декабре 1962 года.
В 1963-м был выполнен опытный пуск экспериментальной модели в рамках испытаний «Ракетоплана», разработанного конструкторским бюро Челомея.
На 1965 год общее количество пусковых установок в стране составило 608 единиц. Местонахождение ракет Р-12: г. Остров, Хабаровск, Раздольное, Коломыя, Первомайск, Пинск, Хмельницкий и многие другие населенные пункты, выгодные в плане стратегического размещения.
В начале 70-х годов минувшего века провели тестирование беспилотного орбитального ракетоплана типа БОР, сконструированного ОКБ Микояна. С 1976 до середины 1977 года осуществлено пять запусков противоракет А-350Ж и А-350Р. Тестирование проходило на полигоне «Алдан». Целями стали условные мишени в виде БСРД конфигураций 8-К63 и 8-К65. Кроме того, организовано три старта модификаций А-350Ж по реальным целям проекта 8-К63.
В 1978 году закрыли базу с указанными типами ракет в Литве (Плокштин). В 1984 году Р-12 и Р-14 размещались только в европейской части Союза, общее количество — 24 штуки. В декабре 87-го был подписан договор о сокращении РСМД. В итоге ликвидировали 65 развернутых комплексов, 105 неразвернутых ракет и более 80-ти пусковых станций. По непроверенным данным, в 1988 году в СССР на хранении было 149 ракет рассматриваемой конфигурации. В 1989 году по договору между Советским Союзом и США Р-12 сняты с вооружения. За время серийного производства было выпущено 2300 единиц данного вида вооружения. Последний экземпляр уничтожен в мае 1990 года в Брестской области.
Модификации
На базе рассматриваемого типа оружия разработано несколько аналогов. Среди них:
- Опытный образец Р-12Ш. Он ориентирован на проведение пусков из экспериментального пускового устройства типа «Маяк». Осенью 1958 года было опубликовано распоряжения маршала М. Неделина, в котором указывалась необходимость постройки двух шахт на полигоне Капустин Яр. В проектировании участвовало несколько НИИ и ОКБ. Подобные комплексы оснащались пусковым стаканом в бетонном бункере. Пробный запуск опытной ракеты был совершен в сентябре 1959 года. Он оказался неудачным. Впоследствии разработчики выявили деформацию стального стакана, после доработок произвели несколько удачных запусков.
- Модификация 8К63У. К особенностям ракеты Р 12 этого типа относится ее унифицированность, позволяющая стартовать также с наземных пусковых устройств. Для этих целей построили ШПУ «Двина», особенности которого рассмотрим подробнее далее. Первый запуск боевой единицы произвели осенью 1961 года. Испытания новых комплексов велись до 1963 года, на вооружение его приняли в январе 64-го. Боевой заряд отличается отсутствием аэродинамических стабилизаторов и модернизированной системой управления.
- Модель Р-12Н также ориентирована на подземные и наземные пусковые комплексы. Она агрегирует с оборудованием типа 8-П-863. Мобильный вариант указанного устройства принят на вооружение в июле 1963 года, дивизион базировался в Плунге.
По теме: Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка
Станок вертикального типа, то есть так расположен пинольный шпиндель. Он находится внутри перемещающейся таким образом стойки. В наличии необходимые устройства и инструментарий, позволяющие обрабатывать практически любые поверхности
Обратить внимание следует изначально на то, что при работе с кривыми поверхностями будет использоваться контур по копирам, который возможно выполнять наконечником датчика
Через соплю подается СОЖ, используется специальный трубопровод. Есть механизм осевого перемещения самостоятельно — можно выпускать детали под 45 градусами. Используется в конструкции и синтетические варианты из очень твердых материалов, так как приводы мощные, станок имеет высокие показатели мощности. Оборудование можно встретить чаще на больших производственных мощностях, но не возбраняется их применение и при единичном производстве.
Расположение составных частей
Паспорт изделия содержит информацию о расположении составных узлов. Представлены они станиной, коробками передач и скоростей. Установлена головка поворота и переключения. Также есть управление, детально которое описано ниже в статье. Для удобства специалиста есть салазки и стол.
Расположение и перечень органов управления
Расположение управляющих систем описано в схеме, которая также идет совместно с инструкцией. Безусловно, эту информацию следует изучить специалисту, так как без этого опасно не только заниматься плановым осмотром и в случае необходимости ремонтом, но и выполнять привычные обязанности, связанные со станком. Представленные кнопки:
- Стоп;
- Пуск;
- Быстрый стоп;
- Импульсная;
- Фиксация грибка;
- Изменение положения головки.
Есть дублирующие кнопки, необходимые для работы в аварийном режиме. Указатели представлены Скоростью, Поворотом, Зажимом стола и шпинделя. Есть различные рукоятки, в частности:
- включающийся перемещения продольные;
- включающиеся перемещения поперечные;
- вертикальная;
- зажим салазок;
- переключение скоростей;
- дублирующие основные рукоятки.
Ракета-носитель[ | ]
Работы по проекту использования Р-12 в качестве космической ракеты-носителя для запуска малых ИСЗ военного назначения, начались в 1957 году ещё до выхода её на лётные испытания. К осени 1961 года эти работы вышли на стадию натурных испытаний. В результате были созданы двухступенчатые лёгкие космические носители серии «Космос» с индексами 63С1 и 11К63, в которых Р-12 являлась первой ступенью. Запускались эти носители из модифицированных шахт ракет Р-12У (на полигонах «Капустин Яр» и «Плесецк»).
Всего, в период с 1962 по 1977 год было произведено 165 пусков этих ракет-носителей, в том числе 37 запусков 63С1 и 128 — 11К63), 143 запуска закончились успешным выводом ИСЗ серий «Космос» (с 16 марта 1962 года) и «Интеркосмос» (с 14 октября 1969 года).
Кроме того, Р-12 использовалась в интересах отработки конструкций ракетопланов и космопланов разрабатывавшихся в конце 1950-х — начале 1960-х годов ОКБ-52 В. Н. Челомея (сейчас НПО машиностроения). Так, в 1961—1963 годах с помощью Р-12 было выполнено 12 суборбитальных пусков масштабных моделей ракетопланов МП-1 и М-12 для испытаний конструкций маневрирующих спутников разведки и инспекции космических объектов противника, представлявших собой конические гиперзвуковые аппараты имеющие аэродинамические поверхности управления (на атмосферном участке спуска).
Описание
Обзор
Р-12 — одноступенчатая ракета с отделяемым одиночным ракетоносителем. В интегрированных топливных баках окислитель выдвигался вперед от топливного бака, разделенный промежуточной пластиной. Во время полета это позволяло израсходовать окислитель из нижнего блока в первую очередь, улучшая стабилизацию в полете. Двигательная установка состоит из четырех жидкостных ракетных двигателей с общим турбонасосным агрегатом. Управление полетом осуществлялось с помощью четырех угольных реактивных лопастей, расположенных в соплах ракетных двигателей. В автономной системе наведения и управления использовались устройства нормальной и боковой стабилизации центра масс, система управления скоростью и автоматизированная система управления дальностью полета. Р-12 использовалась как на мягких пусковых площадках, так и на жестких шахтах.
Стандартные заряды термоядерного взрывчатого вещества 2,3 Мт. Также могли быть использованы заряды взрывчатого вещества или химическое оружие.
Р-12 ступеней готовности
Готовность № 4 (постоянная). Ракета была в ангаре. Гироскопы (приборы управления) и заряд ВВ были отключены, ракета не снаряжена. Ракета могла оставаться в таком состоянии семь лет (гарантийный срок службы). На запуск потребуется 3 часа 25 минут.
Готовность № 3 (приподнятый). Ракета была в ангаре. Гироскопы и заряд взрывчатого вещества были связаны. Ракета могла оставаться таковой три года. На запуск потребуется 2 часа 20 минут.
Готовность № 2 (первая ступень повышена). Ракета была доставлена на стартовую площадку, были запущены гироскопы и введены исходные данные. Рядом с ракетой стояли цистерны с бензином. Ракета могла оставаться в таком состоянии три месяца. На запуск потребуется 1 час.
Готовность № 1 (всего). Ракета была заправлена и наведена, но горючая смесь не заправлена. Ракета могла оставаться так в течение одного месяца. На запуск потребуется 30 минут.
Какие еще имелись отличительные особенности
Продолжая описание ракеты Р-12, стоит отметить, что приборный отсек в ней находится между парой баков для горючего. Кабельная прокладка и пневматические трассы проведены на внешней корпусной части в специальных гротах. Хвостовая часть для размещения четырехкамерного силового агрегата оборудована расширяющимся элементом в виде «юбки», который имеет пилоны статичных аэродинамических стабилизаторов. Подобная конструкция дополнительно улучшает центровку. На версии с индексом «У» данные детали не предусмотрены.
К особенностям материала изготовления ракет Р-12 и Р-14 относятся следующие моменты:
- сплав АМГ прекрасно сваривается;
- он не подвержен коррозийным процессам;
- швы не концентрируют локальные напряжения;
- материал не очень прочен, однако обладает высоким показателем пластичности;
- сплав В-95 не применяется в сварных конструкциях, заимствован у немцев, разработан специально для изготовления реактивных военных самолетов.
Сталь указанного типа в послевоенные годы широко эксплуатировалась в гражданской и армейской авиации, детальное ее изучение началось только после аварий двух летательных аппаратов АН-10 со многими жертвами. Позже материал заменили сплавом Д-16, обрабатываемым способами ковки и прессования.
Сохранившиеся экземпляры[ | код]
В Барановичах
Одно из изделий было выставлено на полигоне одной из площадок г. Капустин-Яр (ныне Знаменск) в 1978 году. На данное время о судьбе этого изделия и о его местонахождении неизвестно.
В Гаване
Ракета Р-12 выставлена в г. Пружаны, Брестская область, Республика Беларусь https://www.google.by/maps/@52.5615233,24.4599867,3a,75.7y,26.64h,96.57t/data=!3m9!1e1!3m7!1sAF1QipMYS-U8dU9M3OW1BMb55t-CSjWIh7XzhawYUCNz!2e10!7i7776!8i3888!9m2!1b1!2i27?hl=ru
- Ракета 8К63 представлена в филиале Центрального музея РВСН в Учебном центре Военной академии РВСН им. Петра Великого в Балабанове Калужской области.
- Одна из ракет установлена, как памятник «ХХХ лет РВСН» на территории пгт. Власиха, Московской обл — месте расположения штаба и центрального командного пункта РВСН.
- Одна из ракет установлена, как памятник «разрядке» в Северном микрорайоне г. Барановичи, Беларусь (перенесена на «Линию Сталина»)
- Экземпляр Р-12 выставлен в историческом комплексе Ла-Кабанья в кубинской столице Гаване.
- Экземпляр Р-12 выставлен в Музее космонавтики имени Королева в г. Житомире, Украина
- Экземпляр Р-12 выставлен в Мемориальном комплексе «Музей истории Украины во Второй мировой войне» в г. Киев
- Экземпляр Р-12 выставлена на территории ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» г. Днепр на площади перед зданием КБ «Южное».
- Усеченный экземпляр Р-12 (вырезанная-усеченная средняя часть) выставлена на территории музея РВСН возле города Первомайск Николаевской области.
- Экземпляр Р-12 выставлен в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковкого в г. Калуга.
- Экземпляр Р-12 выставлен в Белоруссии на «Линии Сталина».
- Экземпляр Р-12 выставлен на плацу учебного центра поселка Мирный Архангельской области.
История создания
По указанной теме велись исследования и разработка ракеты Р-12 с учетом необходимости применения топлива для аналогов дальнего радиуса действия (керосина и кислоты азотной). Стоит отметить, что активная фаза проработки данного оружия пришлась на конец 1952 года под управлением Будника В. С. Конструкция изделия практически повторяла габариты аналога Р-5М. При проектировке учитывалось несколько основных моментов:
- Обеспечение модели автономным узлом управления.
- Отсутствие радиокоррекции.
- Возможность длительного нахождения готовой к бою в заправленном виде.
Советское Министерство обороны полностью поддержало инициативу разработчика. Приказ по этому вопросу вышел в начале 1953-го. Тактико-технические параметры определили в апреле будущего года. Несмотря на то что начались разработки отдельных узлов и блоков, финансирование проекта практически приостановилось. Среди партнеров и смежников выступили следующие организации: ОКБ Глушко, НИИ-10, ГСКБ «Спецмаш», НИИ-885.
Перечень машин и агрегатов наземного оборудования, входящих в состав ракетного комплекса с ракетой Р-12
Условное обозначение | Наименование |
---|---|
8У217 | — пусковой стол |
8У210 | — установщик |
8Т115 | — транспортировочная тележка |
8Т318 | — стыковочная машина |
8Т25 (8Т26) | — кран для перегрузки ракет |
8Г112 | — заправщик горючего |
8Г113 | — заправщик окислителя |
8Г131 | — цистерна окислителя |
8Г210 | — подогреватель-заправщик пероксида водорода |
8Т325 | — автомобиль ЗИП двигательного отделения |
8ТЗЗО | — автомобиль ЗИП стартового отделения |
8Т116 | — автовышка |
8Ш21 | — комплект приборов наведения |
8ГЗЗ | — передвижная компрессорная станция |
8Г11 | — автоцистерна для пероксида водорода |
8Г27 | — подогреватель воздуха |
8Т311 | — обмывочно-нейтрализационная машина |
8Ш31 | — фотоэлектронный индикатор влажности ДДН-1 |
8Ю12 | — палатка технической позиции |
8Н112 | — машина автономных испытаний |
8Н113 | — машина горизонтальных испытаний |
8Н213 | — машина подготовки |
8Н214 | — электропреобразовательный агрегат |
8Н221 | — машина № 1 с кабелями |
8Н222 | — машина № 2 с кабелями |
8Н217 | — машина обогрева ГЧ |
8Н218 | — машина с кабелями тех.позиции |
8Т310 | — машина с принадлежностями тех.позиции |
8Т348 | — машина ЗИП электроогневого отделения |
ЭСД-20-ВС/400 | — дизельная электростанция мощностью 20 кВт |
ЭСД-50-ВС/400 | — дизельная электростанция мощностью 50 кВт |
8Г016 | — пульты заправки |
Другие сплавы из категории Сталь инструментальная быстрорежущая
Марка сплава | ГОСТ | Хим. состав |
---|---|---|
11М5Ф | ТУ 14-1-2678 — 0 | Feот 85.7%Mo5.2-5.8%Cr3.8-4.2%V1.3-1.6%C1.02-1.1%… |
11Р3АМ3Ф2 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 82%Cr3.8-4.3%W2.5-3.3%Mo2.5-3%V2.3-2.7%C1.02-1.1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%N0.05-1%Nb0.05-0.2%… |
9Х4М3Ф2АГСТ | ТУ 14-19-95 — 0 | Cr4-4.6%Mo2.7-3.2%V1.6-2.1%C0.87-0.9%Mn0.55-0.7%Si0.5-0.7%Ti0.15-0.2%Ni0.04-0.1%… |
Р10Ф5К5 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 68.9%W10-11.5%Co5-6%V4.3-5.1%Cr4-4.6%C1.45-1.5%… |
Р12 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 77.6%W12-13%Cr3.1-3.6%V1.5-1.9%C0.8-0.9%… |
Р12Ф3 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 75.3%W12-13%Cr3.8-4.3%V2.5-3%C0.95-1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р14Ф4 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 73.1%W13-14.5%Cr4-4.6%V3.4-4.1%C1.2-1.3%… |
Р18 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 71.5%W17-18.5%Cr3.8-4.4%V1-1.4%C0.73-0.8%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р18К5Ф2 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 65.9%W17-18.5%Co4.7-5.2%Cr3.8-4.4%V1.8-2.2%C0.85-0.9%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р18Ф2 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 71.9%W17-18%Cr3.8-4.4%V1.8-2.4%C0.85-0.9%… |
Р18Ф2К5 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 65.4%W17-18.5%Co5-6%Cr3.8-4.4%V1.9-2.4%C0.85-0.9%… |
Р2АМ9К5 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 72.8%Mo8-9%Co4.7-5.2%Cr3.8-4.4%V1.7-2.3%W1.5-2%C1-1.1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%Nb0.1-0.3%N0.05-1%… |
Р2М5 | Feот 84.6%Mo4.8-5.3%Cr3.8-4.3%W1.7-2.3%C0.95-1%V0.9-1.3%Zr0.05-0.1%Ni0.05-0.08%… | |
Р6АМ5 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 78.3%W5.5-6.5%Mo4.8-5.3%Cr3.8-4.4%V1.7-2.1%C0.82-0.9%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%N0.05-0.1%… |
Р6АМ5Ф3 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 77.5%W5.7-6.7%Mo4.8-5.3%Cr3.8-4.3%V2.3-2.7%C0.95-1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%N0.05-0.1%… |
Р6М3 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 81.5%W5.5-6.5%Cr3-3.6%Mo3-3.6%V2-2.5%C0.85-0.9%… |
Р6М5 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 78.4%W5.5-6.5%Mo4.8-5.3%Cr3.8-4.4%V1.7-2.1%C0.8-0.9%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р6М5К5 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 73.6%W5.7-6.7%Mo4.8-5.3%Co4.7-5.2%Cr3.8-4.3%V1.7-2.1%C0.86-0.9%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р6М5Ф3 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 77.6%W5.7-6.7%Mo4.8-5.3%Cr3.8-4.3%V2.3-2.7%C0.95-1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р9 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 79.5%W8.5-9.5%Cr3.8-4.4%V2.3-2.7%C0.85-0.9%… |
Р9К10 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 68.6%Co9-10.5%W9-10.5%Cr3.8-4.4%V2-2.6%C0.9-1%… |
Р9К5 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 73%W9-10%Co5-6%Cr3.8-4.4%V2.3-2.7%C0.9-1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р9М4К8 | ГОСТ 19265 — 73 | Feот 68.4%W8.5-9.5%Co7.5-8.5%Mo3.8-4.3%Cr3-3.6%V2.3-2.7%C1-1.1%Mn0.2-0.5%Si0.2-0.5%… |
Р9Ф5 | ГОСТ 19265 — 73, в последней версии материал отсутствует | Feот 76.1%W9-10.5%V4.3-5.1%Cr3.8-4.4%C1.4-1.5%… |