DE607743C - High quality structural steel - Google Patents

High quality structural steel

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DE607743C
DE607743C DEK111307D DEK0111307D DE607743C DE 607743 C DE607743 C DE 607743C DE K111307 D DEK111307 D DE K111307D DE K0111307 D DEK0111307 D DE K0111307D DE 607743 C DE607743 C DE 607743C
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DE
Germany
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structural steel
high quality
steel
quality structural
silicon
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Expired
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DEK111307D
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Walter Schaefer
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Krupp Stahl AG
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Krupp Stahl AG
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/16Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing copper

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Description

Hochwertiger Baustahl Die Erfindung bezweckt, einen neuen, insbesondere für den Eisenhoch= und Brückenbau geeigneten hochwertigen Baustahl zu schaffen, der sich durch ein sehr gutes Verhältnis der Streckgrenze zur Zugfestigkeit, eine sehr hohe Arbeitszahl (Dehnung mal Zugfestigkeit), eine gute Widerstandsfähigkeit gegen den Angriff durch Atmosphärilien auszeichnet und außerdem den Vorteil der Alterungsbeständigkeit aufweist. Dieser Zweck wird der Erfindung gemäß dadurch erreicht, daß der Baustahl o, x bis o,30/0 Kohlenstoff, 0,35 bis o,5 % Silicium, 43 bis 2,o0/0 Mangan und o,2 bis o,800 Kupfer enthält.High quality structural steel The invention aims to provide a new, in particular to create high-quality structural steel suitable for building iron high and bridges, which is characterized by a very good ratio of the yield point to the tensile strength, a very high work factor (elongation times tensile strength), good resistance against the attack by atmospheric lilies and also the advantage of Has aging resistance. According to the invention, this purpose is achieved by that the structural steel o, x to o, 30/0 carbon, 0.35 to 0.5% silicon, 43 to 2, o0 / 0 Contains manganese and 0.2 to 0.800 copper.

Der Siliciumgehalt von 0,35 bis 0,504 und der Mangangehalt von 43 bis 2,0% liegt oberhalb des Gehaltes der handelsüblichen Stahle. Das Optimum für Silicium liegt in der Nähe von o,50/, und für Mangan bei I,4%.The silicon content of 0.35 to 0.504 and the manganese content of 43 to 2.0% are above the content of commercially available steels. The optimum for silicon is around 0.50% and for manganese at 1.4%.

Als Ausführungsbeispiel eines derartigen Baustahles sei ein Stahl angegeben, der etwa o,20/0 Kohlenstoff, 0,35% Silicium, r,6 % Mangan, 0,03% Phosphor, 0,03% Schwefel und 0,q.0/0 Kupfer enthält. Dieser BaustahI hat z. ein sehr gutes Verhältnis von Streckgrenze zur Zugfestigkeit, 2. einhohes Arbeitsvermögen (Dehnung mal Zugfestigkeit), 3. eine gute Widerstandsfähigkeit gegen den Angriff durch Atmosphärilien usw., q.. eine gute Alterungsbeständigkeit, . die Eigenschaft, sich leichter mittels der üblichen Kaliber walzen zu lassen als ein Baustahl auf der. Basis Silicium.A steel is an exemplary embodiment of such a structural steel indicated, which is about o, 20/0 carbon, 0.35% silicon, r, 6% manganese, 0.03% phosphorus, Contains 0.03% sulfur and 0.08% copper. This structural steel has z. a very good one Ratio of yield point to tensile strength, 2. high work capacity (elongation times tensile strength), 3. good resistance to attack by atmospheric agents etc., q .. good aging resistance,. the property of being easier to use of the usual caliber to be rolled as a structural steel on the. Based on silicon.

Der Vorteil der guten Alterungsbeständigkeit hat für jedes aus der neuen. Stahllegierung erstellte Bauwerk (z. B. Brücke) die sehr wesentliche Wirkung; daß- örtliche Verformungen, mit oder ohne gleichzeitige Erwärmung, wie sie sich z. B. bei Nietungen, Kaltverformung usw. nicht vermeiden lassen, praktisch ohne nachteiligen Einfluh auf die Festigkeit des Bauwerkes bleiben.The advantage of good aging resistance has for everyone from the new. Steel alloy created structure (e.g. bridge) the very essential effect; that- local deformations, with or without simultaneous heating, as they are z. B. in riveting, cold deformation, etc. can not be avoided, practically without disadvantageous influence on the strength of the structure remain.

Gegenüber einem derartigen Stahl haben die bisher als Baustahl verwendeten Stahle folgende Nachteile. Der an sich sehr zuverlässige, hauptsächlich in der Thomasbirne erzeugte weiche Flußstahl hat verhältnismäßig niedrige Festigkeitsziffern. Bei einem höher Bekohlten, aber sonst nicht legierten Flußstahl sind zwar die Festigkeitsziffern erhöht; die Zunahme des Kohlenstoffgehaltes bewirkt aber, daß das Verhältnis von Streckgrenze zur Zugfestigkeit immer geringer wird, daß die Dehnung sinkt, die Bearbeitbarkeit schwieriger wird und nicht zuletzt auch die Empfindlichkeit gegen gewollte oder ungewollte Wärmebehandlung größer wird. Die im vorstehenden angegebenen Nachteile der höher- Bekohlten Baustahle hat man durch die Zugabe von Legierungskomponenten, wie Nickel oder Chrom, einzeln oder gemischt zu beseitigen gQsucht: Von der Verwendung von Baustahlen, die mit Nickel, Chrom oder Nickel und Chrom legiert waren, hat man aber bald wieder Abst2.nd genommen,' weil die Steigerung der Festigkeits-und Gütezahlen in keinem guten Verhältnis stand .zur Erhöhung des Preises, . Baustahle auf der Basis Silicium zeigen zwar ein günstiges Verhältnis der Streckgrenze zur Zugfestigkeit und ebenso ein hohes Arbeitsvermögen. Sie neigen aber zur Bildung von Oberflächenfehlern und von hohlen Stellen, die ihrerseits die Ausfallziffern im Stahlwerk und im weiterverarbeitenden Walzwerk erhöhen, und haben schließlich die unangenehme Eigenschaft, daß sie im Walzwerk eine besonders auf sie zugeschnittene Kalibrierung zu ihrer Verwalzung erfordern.Compared to such a steel, they have previously been used as structural steel Stole the following disadvantages. In itself very reliable, mainly in the Thomas pear The soft mild steel produced has relatively low strength coefficients. At a Mild steel with a higher level of coal, but not otherwise alloyed, are the strength figures elevated; but the increase in the carbon content causes the ratio of The yield point to the tensile strength becomes lower and lower, the elongation decreases, the machinability becomes more difficult and last but not least also the sensitivity to wanted or unwanted heat treatment increases. The disadvantages indicated above the higher-carbon steels are obtained by adding alloy components, such as nickel or chromium, to be eliminated individually or mixed. from the use of structural steels that are alloyed with nickel, chromium or nickel and chromium but it was soon withdrawn again, because the increase in strength and strength Figures of merit in no good relationship. To increase the price,. Structural steels on the basis of silicon show a favorable ratio of the yield strength to Tensile strength and also a high work capacity. But they tend to be educated of surface imperfections and of cavities, which in turn determine the failure rates increase in the steelworks and in the processing rolling mill, and ultimately have the unpleasant property that they are specially tailored to them in the rolling mill Require calibration for their rolling.

Claims (1)

hATCN'rANSPRÜCHE : wertiger Baustahl, gekennzeichnet: e die nachstehende Zusammensetüng=?.e;z bis 0:3011o Kohlenstoff, 0,35 bis :0,d0,/0 @ium, a,3 bis 2,o 0,' o Mangan, o,2 -bis o,8 d%ö Kupfer. z. Baustahl nach Anspruch x, dadurch gekennzeichnet, daß er etwa o;20/0 KohlenstOff, 0,350o Silicium, 1,6% Mangan und 0,4% Kupfer enthält.HATCN'RANSQUÜCHE : high-quality structural steel, marked: e the following composition = ?. e; z to 0: 3011o carbon, 0.35 to: 0, d0, / 0 @ium, a, 3 to 2, o 0, 'o Manganese, 0.2 to 0.8% o copper. z. Structural steel according to claim x, characterized in that it contains approximately 20/0 carbon, 0.350 silicon, 1.6% manganese and 0.4% copper.
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