RU2033464C1 - Конструкционная сталь - Google Patents

Конструкционная сталь Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Кузнецов
Р.С. Клебанов
Э.А. Иванов
А.А. Самодуров
Г.С. Артемьев
В.И. Сулацков
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт материалов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский институт материалов filed Critical Центральный научно-исследовательский институт материалов
Priority to SU5031437 priority Critical patent/RU2033464C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2033464C1 publication Critical patent/RU2033464C1/ru

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.
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.
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.
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.
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.
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)

  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
SU5031437 1991-12-20 1991-12-20 Конструкционная сталь RU2033464C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 697597, кл. C 22C 38/44, 1977. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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