RU2033466C1 - Феррито-мартенситная сталь - Google Patents

Феррито-мартенситная сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2033466C1
RU2033466C1 SU5013350A RU2033466C1 RU 2033466 C1 RU2033466 C1 RU 2033466C1 SU 5013350 A SU5013350 A SU 5013350A RU 2033466 C1 RU2033466 C1 RU 2033466C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
chromium
manganese
titanium
aluminum
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Талов
Т.А. Маркелова
С.И. Залеский
Л.Н. Смирнов
Р.Ф. Максутов
Е.В. Мокров
И.О. Кацин
В.Г. Ефремов
Л.А. Агишев
Ю.Я. Мельников
Original Assignee
Маркелова Татьяна Александровна
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 Маркелова Татьяна Александровна filed Critical Маркелова Татьяна Александровна
Priority to SU5013350 priority Critical patent/RU2033466C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2033466C1 publication Critical patent/RU2033466C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к ферритомартенситной стали, предназначенной для применения в качестве жаростойкого и коррозионно-стойкого свариваемого, преимущественно листового (до 6 мм), материала для изделий, работающих в слабо- и среднеагрессивных средах, например для глушителей автомобилей и других выхлопных систем (ДВС), для железнодорожных вагонов из нержавеющей стали, печного оборудования, нефте- и газопроводов, сантехоборудования и бытовых приборов, для сельскохозяйственной техники и агропромышленного производства (орудия для обработки земли, зерносушила). Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,01 - 0,065; кремний 0,1 - 0,8; марганец 0,8 - 1,5; хром 8,5 - 16; алюминий 0,05 - 0,25; никель 0,5 - 2,5; титан 0,05 - 0,25; кальций 0,005 - 0,1; редкоземельные металлы 0,005 - 0,1; бор 0,005 - 0,05; фосфор 0,05 - 0,18; железо остальное. 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии. Сталь предназначается для широкого применения в качестве жаростойкого и коррозионно-стойкого свариваемого материала преимущественно в толщине до 6 мм, в том числе для использования в системах выхлопных газов ДВС, автомобильных глушителей и др. (выпускных труб, нейтрализаторов и прочих узлов);
для сельскохозяйственной техники агропромышленного производства (орудия для обработки земли, зерносушила и пр.);
для железнодорожных вагонов из нержавеющей стали (взамен стали 08Х18Н10Т, 10Х13Г18Д и др.);
для сантехнического оборудования и бытовых приборов;
для труб подогревателей и других изделий, работающих в слабо- и среднеагрессивных средах на уровне первой ступени устойчивости по содержанию хрома в стали (> 12% хрома).
Известна ферритная хромистая коррозионно-стойкая и жаростойкая сталь 12SR, разработанная фирмой "Армко" ("Аrmco"), США, которая принимается в качестве аналога, следующего химического состава, мас. C 0,02 Cr 12,0 Si 0,50 Mn 0,25 Al 1,2 Ti 0,3 Nb 0,6 Fe Остальное
Сталь характеризуется следующим уровнем механических свойств: Предел прочности, МПа 496 Предел текучести, МПа 345 Относительное удлинение, 31,5 Твердость, НRB 80,5
Недостатком аналога является повышенное содержание алюминия (1,2%) и титана (0,3%). Это приводит к загрязнению стали неметаллическими включениями и окислами "вторичного окисления" при разливке металла, что снижает технологичность стали в металлургическом произ- водстве и снижает пластичность стали, т.е. снижается технологичность стали и при штамповке.
Окислы алюминия и титана "вторичного окисления" распределяются в стали неравномерно по высоте слитка и длине раската (полосы), возникает неоднородность структуры металла, а следовательно, и нестабильность механических свойств.
Вторым существенным недостатком стали 12SR является то, что она содержит дефицитный ниобий (0,6%).
Известна хромистая сталь следующего химического состава, мас. C 0,01-0,06 Cr 10,5-16,5 Si 0,3-1,5 Mn 0,3-1,5 Al 0,03-0,45 Zr 0,51-1,5 Примеси: Ni До 0,3 Сu До 0,3 S До 0,025 P До 0,035 N До 0,03 Железо Остальное Данная сталь принимается в качестве прототипа.
Недостатками прототипа являются те же, что и для аналога:
недостаточная пластичность стали и нестабильность механических свойств по длине раската полосы и пониженная технологичность стали в металлургическом производстве и при штамповке.
При разливке металла наблюдаются "затягивание" (закупорка) различного стакана и разъедание огнеупорной пробки стопорного устройства. Все это приводит к загрязнению стали неметаллическими включениями и окислами "вторичного окисления" и снижению пластичности и нестабильности механических свойств стали.
Причиной указанных недостатков прототипа является повышенное содержание алюминия (до 0,45%) и циркония (0,51-1,5%).
Цель изобретения устранение недостатков, присущих прототипу, повышение пластичности стали, достижение большей структурной однородности стали, стабильности механических свойств и технологичности процессов в металлургическом и машиностроительном производстве.
Это достигается тем, что ферритомартенситная сталь, включающая углерод, кремний, марганец, железо, хром, алюминий, медь, серу, азот, дополнительно содержит никель, титан, кальций, редко- земельные металлы (РЗМ) (Се, Lа и др. ), бор и фосфор при следующем соотношении ингредиентов, мас. Углерод 0,010-0,065 Кремний 0,10-0,80 Марганец 0,80-1,50 Хром 8,5-16,0 Алюминий 0,05-0,25 Никель 0,5-2,5 Титан 0,05-0,25 Кальций 0,005-0,10 РЗМ (Се, Lа и др. ) 0,005-0,10 Бор 0,005-0,05 Фосфор 0,05-0,18 Медь Не более 0,50 Сера Не более 0,03 Азот Не более 0,03 Железо Остальное
Хром в заданных пределах обеспечивает коррозионную устойчивость стали в агрессивных средах и жаростойкость при высоких температурах (до 850оС).
Марганец в заданных пределах устраняет структурные превращения в промежуточной области температур (500-750оС) с образованием структур игольчатого δ-феррита, верхнего и нижнего игольчатого троостита (бейнита, zwischenstufe), приводящих к охрупчиванию, особенно при сварке, устраняя склонность стали к образованию трещин в зоне термического влияния сварного шва.
Кроме того, марганец связывает серу в устойчивые дисперсные сульфиды и способствует их более равномерному распределению во всем объеме стали.
Аналогичные действия оказывают на формирование структуры стали алюминий, титан, кальций, РЗМ и бор. Они связывают вредные примеси (углерод, кислород и серу) в устойчивые дисперсные карбиды, нитриды, оксиды и сульфиды этих элементов, выделяющихся равномерно в объеме стали, предотвращая тем самым выделение карбидов, нитридов, оксидов и сульфидов хрома по границам зерен феррита, охрупчивающих сталь.
Никель и фосфор в заданных пределах концентрируются преимущественно по границам основной ферритной структуры, совершенствуя их структуру и уплотняя их кристаллографическое строение, повышая тем самым межзеренную связь ферритной стали.
Таким образом, предложенный химический состав хромистой стали обеспечивает получение в стали более совершенной мелкозернистой основной ферритной и мелкодисперсной тонкой субмикроструктуры как внутри зерен, так и их границ, обеспечивая тем самым повышение уровня всего комплекса полезных свойств пластичности, прочности и стабильности механических и физических свойств, что соответствует критерию "изобретательский уровень" полученного качества стали.
Сталь может разливаться без затруднений методом непрерывной разливки.
Сталь может выплавляться в обычных электросталеплавильных печах с применением низкоуглеродистого феррохрома, в том числе методом переплава углеродистых и хромистых отходов, или с применением более современных и экономичных методов выплавки в конвертерах (методы АОД, ВОД, АКР и др.).
Сталь изготовляется методом горячей и холодной прокатки в виде листа, рулонной стали и ленты и сваривается всеми известными методами сварки, в том числе в производстве сварных труб.
В табл. 1 приведен химический состав исследованных хромистых сталей.
В табл. 2 представлены результаты механических испытаний исследованных хромистых сталей в отожженном состоянии толщиной 1,5 мм, как предлагаемой стали (1, 2, 3, 4, 5), так и известных (6, 7, 8, 9). Данные показывают преимущества предлагаемой стали по уровню пластичности (δ5 > 40%) и стабильности механических свойств на этом уровне пластичности, в то время как известная сталь не достигает этого уровня пластичности (δ5 34,0-38,5%) и требуемой стабильности механических свойств.
Физические характеристики предлагаемой стали. Плотность, ρ˙ 103, кг/м3 7,76 Модуль упругости, Е, ГПа, 238
Коэффициент линейного расширения, α˙ 106 при 20 100оС 10,7 при 20 500оС 11,5 при 20 1000оС 13,0
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/мК.
Удельное электросопротивление, ρ˙ 106, Ом ˙ м.
Температура Т, оС T λ ρ 20 22,73 0,72 100 22,73 0,78 200 22,98 0,85 300 24,20 0,92 400 25,12 0,97 500 26,10 1,05 600 26,10 1,15 700 26,21 1,23 800 26,33 1,29 900 26,96 1,33
Таким образом, заявленная новая сталь обладает высоким техническим эффектом и изобретательским уровнем.

Claims (1)

  1. ФЕРРИТО-МАРТЕНСИТНАЯ СТАЛЬ, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, алюминий, никель, фосфор, железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит титан, кальций, редкоземельные металлы, бор при следующем соотношении компонентов, мас.
    Углерод 0,010 0,065
    Кремний 0,10 0,80
    Марганец 0,80 1,50
    Хром 8,5 16,0
    Алюминий 0,05 0,25
    Никель 0,5 2,5
    Титан 0,05 0,25
    Кальций 0,005 0,10
    Редкоземельные металлы 0,005 0,10
    Бор 0,005 0,05
    Фосфор 0,05 0,18
    Железо Остальное
SU5013350 1991-12-04 1991-12-04 Феррито-мартенситная сталь RU2033466C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5013350 RU2033466C1 (ru) 1991-12-04 1991-12-04 Феррито-мартенситная сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5013350 RU2033466C1 (ru) 1991-12-04 1991-12-04 Феррито-мартенситная сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2033466C1 true RU2033466C1 (ru) 1995-04-20

Family

ID=21589931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5013350 RU2033466C1 (ru) 1991-12-04 1991-12-04 Феррито-мартенситная сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2033466C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 768848, кл. C 22C 38/28, 1980. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109355478B (zh) 提高高温抗氧化性能的b444m2型铁素体不锈钢及其制备方法
CN105803318A (zh) 一种耐高温炉胆用奥氏体不锈钢
JP2003277889A (ja) 耐熱疲労特性にすぐれた耐熱鋳鋼
JP4677883B2 (ja) バウシンガー効果による降伏応力低下が小さい高強度ラインパイプ用鋼板およびその製造方法
KR19990014738A (ko) 자동차 배기계 기기용 페라이트계 스테인레스강
JP2006118048A (ja) 耐熱疲労特性にすぐれたエンジン用排気系部品
RU2033466C1 (ru) Феррито-мартенситная сталь
JP3121478B2 (ja) フェライト系耐熱鋳鋼およびその製造方法
JP3410139B2 (ja) Al含有耐酸化性オーステナイト系ステンレス鋼
KR950009169B1 (ko) 내입계 부식성이 우수한 페라이트계 스테인레스강판의 제조방법
EP0480461A1 (en) Aluminum-containing ferritic stainless steel having excellent high temperature oxidation resistance and toughness
RU2033462C1 (ru) Феррито-мартенситная сталь
KR20230100735A (ko) 오스테나이트계 스테인리스 강
RU2033460C1 (ru) Феррито-мартенситная сталь
RU2033465C1 (ru) Ферритная сталь
JP3196587B2 (ja) 高Crフェライト系耐熱鋼
JPS5864359A (ja) 耐熱鋳鋼
JPS59193242A (ja) 高珪素球状黒鉛鋳鉄
JPH0741905A (ja) 自動車排気系用鋼
RU2082814C1 (ru) Ферритная коррозионностойкая сталь
JP5343444B2 (ja) 熱疲労特性、耐酸化性および加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼
JPH0741917A (ja) 自動車排気系用鋼
JP3752523B2 (ja) フェライト系耐熱鋼
JPS5941487B2 (ja) 溶接構造用フエライトステンレス鋼の製造法
RU2000351C1 (ru) Сталь