RU2033464C1 - Конструкционная сталь - Google Patents
Конструкционная сталь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2033464C1 RU2033464C1 SU5031437A RU2033464C1 RU 2033464 C1 RU2033464 C1 RU 2033464C1 SU 5031437 A SU5031437 A SU 5031437A RU 2033464 C1 RU2033464 C1 RU 2033464C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- vanadium
- titanium
- niobium
- manganese
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Конструкционная сталь содержит, мас. %: углерод 0,09 - 0,16; кремний 0,20 - 0,40; марганец 0,8 - 1,20; хром 2,9 - 3,4; никель 0,8 - 1,2; молибден 0,2 - 0,3; ванадий 0,03 - 0,15; ниобий 0,02 - 0,07; титан 0,03 - 0,15; железо остальное. Сталь обладает повышенной штампуемостью при сохранении механических свойств. 2 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству сталей для глубокой вытяжки.
Обширная номенклатура сталей для глубокой вытяжки приведена в ТУ 14-1-4044-85, ТУ 14-1-2376-78 и ТУ 3-1078-78. Известна сталь марки 10ХЗГНФА по ТУ 14-3-1699-90, имеющая следующий химический состав, мас. Углерод 0,08-0,13 Кремний 0,17-0,40 Марганец 2,50-3,00 Хром 2,50-3,00 Никель 0,40-0,80 Ванадий 0,05-0,11 Железо Остальное Данная сталь обеспечивает: Предел текучести, МПа 1000 Относительное сужение, 13
Указанная сталь имеет низкий уровень пластических свойств. Так величина ударной вязкости не превышает 0,6 МДж/м2.
Указанная сталь имеет низкий уровень пластических свойств. Так величина ударной вязкости не превышает 0,6 МДж/м2.
Известна также сталь (авторское свидетельство СССР N 621783, кл. С 22 С 38/14, 1978), которая имеет состав, мас. Углерод 0,08-0,14 Марганец 0,05-0,25 Кремний 0,40-0,90 Титан 0,005-0,10 Алюминий 0,025-0,02 Азот 0,003-0,01 Железо Остальное
Данная сталь обеспечивает сравнительно низкий комплекс механических свойств: Предел текучести, МПа 290 Предел прочности, МПа 470 Относительное удлинение, 30
Ударная вязкость при +20оС, МДж/м2 1,1
Ударная вязкость при -40оС, МДж/м2 0,7
Известна также сталь (авт.св. СССР N 491722, кл. С 22 С 38/58, 1973), имеющая следующий химический состав, мас. Углерод 0,05-0,10 Марганец 1,00-3,50 Хром 1,50-4,50 Никель 0,60-4,00 Молибден 0,20-1,80 Алюминий 0,05-0,50 Церий 0,10-0,50 Кальций 0,10-0,50 Железо Остальное
Указанная сталь имеет низкий уровень величины ударной вязкости, особенно при температуре -40оС.
Данная сталь обеспечивает сравнительно низкий комплекс механических свойств: Предел текучести, МПа 290 Предел прочности, МПа 470 Относительное удлинение, 30
Ударная вязкость при +20оС, МДж/м2 1,1
Ударная вязкость при -40оС, МДж/м2 0,7
Известна также сталь (авт.св. СССР N 491722, кл. С 22 С 38/58, 1973), имеющая следующий химический состав, мас. Углерод 0,05-0,10 Марганец 1,00-3,50 Хром 1,50-4,50 Никель 0,60-4,00 Молибден 0,20-1,80 Алюминий 0,05-0,50 Церий 0,10-0,50 Кальций 0,10-0,50 Железо Остальное
Указанная сталь имеет низкий уровень величины ударной вязкости, особенно при температуре -40оС.
Указанная сталь обеспечивает: Предел текучести, МПа 480 Предел прочности, МПа 620 Относительное удлинение, 24 Относительное сужение, 70
Ударная вязкость, МДж/м2 при +20оС 2,0 при -40оС 1,8
Известна также сталь [1] имеющая следующий химический состав, мас. Углерод 0,04-0,11 Марганец 0,80-1,20 Хром 2,60-3,10 Молибден 0,20-0,30 Никель 0,80-1,20 Алюминий 0,01-0,03 Железо Остальное
Данная сталь является наиболее близкой к заявляемой и выбрана в качестве прототипа. Однако наличие в стали алюминия в количестве 0,01-0,03% приводит к образованию крупных остроугольных и труднодеформируемых включений, таких как алюминаты, алюмосиликаты и нитриды алюминия. Это, в свою очередь, приводит к снижению пластических свойств стали и ухудшению штампуемости, особенно в холодном состоянии.
Ударная вязкость, МДж/м2 при +20оС 2,0 при -40оС 1,8
Известна также сталь [1] имеющая следующий химический состав, мас. Углерод 0,04-0,11 Марганец 0,80-1,20 Хром 2,60-3,10 Молибден 0,20-0,30 Никель 0,80-1,20 Алюминий 0,01-0,03 Железо Остальное
Данная сталь является наиболее близкой к заявляемой и выбрана в качестве прототипа. Однако наличие в стали алюминия в количестве 0,01-0,03% приводит к образованию крупных остроугольных и труднодеформируемых включений, таких как алюминаты, алюмосиликаты и нитриды алюминия. Это, в свою очередь, приводит к снижению пластических свойств стали и ухудшению штампуемости, особенно в холодном состоянии.
Целью изобретения является повышение штампуемости в холодном состоянии при сохранении высокого уровня механических свойств.
Для достижения указанной цели в сталь, содержащую углерод, хром, никель, молибден, марганец, кремний и железо, дополнительно вводят ванадий, ниобий и титан при следующем соотношении компонентов, мас. Углерод 0,09-0,16 Кремний 0,20-0,40 Марганец 0,80-1,20 Хром 2,90-3,40 Никель 0,80-1,20 Молибден 0,20-0,30 Ванадий 0,03-0,15 Ниобий 0,02-0,07 Титан 0,03-0,15 Железо Остальное
Отличительным от прототипа признаком предлагаемой стали является дополнительное введение в известную сталь ванадия, ниобия и титана, таким образом, предлагаемая сталь обладает новизной.
Отличительным от прототипа признаком предлагаемой стали является дополнительное введение в известную сталь ванадия, ниобия и титана, таким образом, предлагаемая сталь обладает новизной.
При совместном легировании стали ванадием, ниобием и титаном в указанных пределах происходит образование мелкодисперсных карбонитридов ванадия и титана и нитридов ниобия, что способствует повышению механических свойств. В то же время связывание углерода и азота в карбонитриды, так называемая стабилизация, повышает штампуемость стали в холодном состоянии.
Неизвестны стали для глубокой вытяжки, содержащие в своем составе ванадий, ниобий и титан для достижения той же цели, что и заявляемая в качестве изобретения сталь, т.е. повышения штампуемости при сохранении механических свойств.
Опробование предлагаемой стали осуществляли в ЦНИИМатериалов.
Сталь выплавляли в 60-кг индукционной печи с разливкой в 30 кг слитки. Из слитков были изготовлены прутки для определения механических свойств и листовые заготовки толщиной 1 мм для определения штампуемости.
Штампуемость стали оценивали по коэффициенту свертки при вытяжке цилиндрического колпачка из диска диаметром 100 мм и толщиной 1 мм.
Коэффициент свертки рассчитывали по формуле
К d2/d1, где d2 диаметр колпачка;
d1 100 мм исходный диаметр листовой заготовки.
К d2/d1, где d2 диаметр колпачка;
d1 100 мм исходный диаметр листовой заготовки.
При этом чем меньше коэффициент свертки, тем лучше штампуемость стали.
Механические свойства и штампуемость стали, взятой в качестве прототипа (1), заявляемой на нижнем, среднем и верхнем (3, 4, 5) пределах компонентов, а также выходящей за нижний и верхний (2, 6) пределы приведены в табл. 1 и 2.
Результаты изучения механических свойств и штампуемости стали показали ее преимущество по сравнению со сталью, взятой в качестве прототипа. Лучшие сочетания механических свойств и штампуемости получены при добавке титана и ванадия в количествах 0,03-0,15% а ниобия 0,02-0,07% В этом случае коэффициент свертки составляет 0,30-0,40.
При введении в состав стали титана, ванадия и ниобия в количествах ниже нижнего предела, указанного в формуле изобретения, штампуемость увеличивается незначительно.
Введение в состав стали титана, ванадия и ниобия в количествах выше верхнего предела, указанного в формуле изобретения, приводит к повышению прочности металла и снижению штампуемости стали в холодном состоянии.
Таким образом, заявляемая сталь обладает повышенной штампуемостью в холодном состоянии.
Технико-экономические преимущества использования предлагаемой стали по сравнению с прототипом заключаются в повышении выхода годного при глубокой вытяжке корпусов баллонов.
При повышении штампуемости на 40% (снижение коэффициента свертки с 0,65 до 0,40) увеличение выхода годного составляет 8%
Claims (1)
- КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ, содержащая углерод, марганец, хром, никель, молибден и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кремний, ванадий, ниобий и титан при следующем соотношении компонентов, мас.Углерод 0,09 0,16
Кремний 0,20 0,40
Марганец 0,8 1,20
Хром 2,9 3,4
Никель 0,8 1,2
Молибден 0,2 0,3
Ванадий 0,03 0,15
Ниобий 0,02 0,07
Титан 0,03 0,15
Железо Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5031437 RU2033464C1 (ru) | 1991-12-20 | 1991-12-20 | Конструкционная сталь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5031437 RU2033464C1 (ru) | 1991-12-20 | 1991-12-20 | Конструкционная сталь |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2033464C1 true RU2033464C1 (ru) | 1995-04-20 |
Family
ID=21598899
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5031437 RU2033464C1 (ru) | 1991-12-20 | 1991-12-20 | Конструкционная сталь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2033464C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115198204A (zh) * | 2022-06-21 | 2022-10-18 | 首钢集团有限公司 | 新能源储能柜用锌铝镁镀层高强钢及其钢基体和制备方法 |
-
1991
- 1991-12-20 RU SU5031437 patent/RU2033464C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 697597, кл. C 22C 38/44, 1977. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115198204A (zh) * | 2022-06-21 | 2022-10-18 | 首钢集团有限公司 | 新能源储能柜用锌铝镁镀层高强钢及其钢基体和制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5470529A (en) | High tensile strength steel sheet having improved formability | |
CN113166885B (zh) | 延展性及低温韧性优秀的高强度钢材及其制造方法 | |
EP0068598B1 (en) | Dual phase-structured hot rolled high-tensile strength steel sheet and a method of producing the same | |
RU2033464C1 (ru) | Конструкционная сталь | |
KR102020390B1 (ko) | 성형성이 우수한 고강도 강판 및 이의 제조방법 | |
KR20230048109A (ko) | 강의 단조 부품 및 그 제조 방법 | |
KR101928198B1 (ko) | 후강판 제조방법 및 이에 의해 제조된 후강판 | |
SU570657A1 (ru) | Хладостойка сталь | |
JPH0790482A (ja) | 耐衝撃性に優れた薄鋼板およびその製造方法 | |
KR20030053757A (ko) | 유화물 응력 부식 균열 저항성이 우수한 라인파이프 강 및그 제조방법 | |
SU642369A1 (ru) | Сталь | |
RU2208061C1 (ru) | Сталь ободная | |
JP3059318B2 (ja) | 高疲労強度熱間鍛造品の製造方法 | |
KR100951248B1 (ko) | 인장강도 1100㎫급 심가공용 고장력강 및 이를 이용한저온고압용기의 제조방법 | |
SU1507851A1 (ru) | Сталь | |
RU2773722C1 (ru) | Горячекатаный стальной лист и способ его изготовления | |
KR102236853B1 (ko) | 강도와 연성이 우수한 강재 및 그 제조방법 | |
SU1100332A1 (ru) | Конструкционна сталь | |
SU789626A1 (ru) | Сталь | |
RU2179196C2 (ru) | Сталь | |
SU863707A1 (ru) | Сталь | |
SU395487A1 (ru) | Сталь | |
SU1167233A1 (ru) | Сталь | |
RU1813120C (ru) | Сталь | |
SU495387A1 (ru) | Инструментальна сталь |