RU2095426C1 - Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали - Google Patents

Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2095426C1
RU2095426C1 RU95114824A RU95114824A RU2095426C1 RU 2095426 C1 RU2095426 C1 RU 2095426C1 RU 95114824 A RU95114824 A RU 95114824A RU 95114824 A RU95114824 A RU 95114824A RU 2095426 C1 RU2095426 C1 RU 2095426C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
niobium
manganese
amount
microalloying
low
Prior art date
Application number
RU95114824A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95114824A (ru
Inventor
А.А. Киричков
А.А. Дерябин
В.П. Новолодский
Ю.Я. Агеенко
С.Г. Рыскина
В.И. Ильин
Г.И. Зильбер
С.А. Спирин
М.Р. Урицкий
Original Assignee
Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат"
Акционерное общество "Уральский институт металлов"
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 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат", Акционерное общество "Уральский институт металлов" filed Critical Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат"
Priority to RU95114824A priority Critical patent/RU2095426C1/ru
Publication of RU95114824A publication Critical patent/RU95114824A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095426C1 publication Critical patent/RU2095426C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Использование: черная металлургия, в частности, при производстве микролегированных сталей. Сущность: способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали включает отбор пробы перед раскислением, определение в ней содержания углерода, ввод в расплав ниобия, количество которого для микролегирования устанавливают в зависимости от содержания углерода в пробе, и марганца, при этом ниобий вводят в расплав в количестве, определяемом по формуле: [%Nb]= 2,5•10-3/[%C], где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.%, [%C] - содержание углерода в металле перед раскислением, мас.%, а марганец вводят с учетом содержания в металле углерода и количества вводимого ниобия, причем минимальное количество вводимого для легирования марганца определяют по формуле: [%Mn]= 9,5•10-2/[%C] +[%Nb] , где [%Mn] - минимальное количество вводимого для легирования марганца, мас.%, [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.%. 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к технологии производства микролегированных сталей.
Известен способ внепечной обработки стали [1] позволяющий повысить ее технологическую пластичность за счет продувки металла азотом при одновременном микролегирования нитридообразующими элементами, в качестве которых используют алюминий, титан, ниобий, ванадий. Недостаток способа заключается в том, что он не регламентируют возможность снижения расхода легирующих материалов, в частности, ниобия и марганца.
Известен способ микролегирования стали ниобием [2] направленный на улучшение ее качества за счет продувки металла кальцийсодержащими материалами с одновременным вводом алюминия и ниобия. Способ позволяет уменьшить загрязненность стали неметаллическими включениями, повысить уровень ее механических свойств и увеличить усвоение ниобия, но он также не направлен на снижение расхода других легирующих.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу является способ раскисления и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали [3] согласно которому расчетным путем определяют минимальное количество ниобия для микролегирования, обеспечивающее повышение ударной вязкости стали. Недостаток способа заключается в том, что он не повышает прочностные свойства стали и не приводит к снижению расхода других легирующих, в частности, марганца.
Поставлена задача создать способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали, обеспечивающий повышение комплекса ее механических свойств при экономном расходе ниобия для микролегирования и одновременном снижении марганца для легирования.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе раскисления и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали, включающем отбор пробы перед раскислением, определение в ней содержания углерода, ввод в расплав ниобия, количество которого микролегирования устанавливают в зависимости от содержания углерода в пробе, и марганца, ниобий вводят в расплав в количестве, определяемом по формуле:
Figure 00000001

где [% C] содержание углерода в металле перед раскислением, мас. а марганец вводят с учетом содержания в металле углерода и количества вводимого ниобия, причем минимальное количество вводимого для легирования марганца определяют по формуле:
Figure 00000002

Сущность предлагаемого способа легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали заключается в том, что после отбора пробы перед раскислением и определения в ней содержания углерода в металл вводят ферросплавы так, что количество ниобия для микролегирования устанавливают, исходя из содержания углерода в пробе, а количество марганца, требуемое для легирования, определяют по формуле, учитывающей содержание в металле углерода и вводимое количество ниобия.
Сопоставительный анализ предлагаемого технического решения и способа-прототипа показывает, что предлагаемый способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали отличается тем, что он гарантирует получение комплекса высоких показателей прочностных и вязких свойств металла в горячекатаном состоянии и приводит к значительной экономии марганца, количество которого, потребное для легирования, определяют по предлагаемому соотношению, учитывающему комплексное влияние углерода, ниобия и марганца на свойства стали. Таким образом, данное техническое решение соответствует критерию "новизна".
Анализ патентов и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков, используемых в предлагаемом решении, по их функциональному назначению. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Предлагаемые соотношения между содержаниями ниобия, углерода и марганца в стали установлены экспериментальным путем. Найденное решение применимо для сталей с содержанием 0,06-0,18% углерода и 0,01-0,04% ниобия.
Такое содержание углерода характерно для малоуглеродистых низколегированных свариваемых сталей с содержанием марганца >1% прокат из которых в горячекатаном состоянии соответствует классам прочности 305-345 (стали 09Г2, 14Г2, 09Г1С и др.). Предельные содержания ниобия 0,01-0,04% объясняется тем, что как показала практика, заметное воздействие ниобия на прочностные свойства малоуглеродистой стали в горячекатаном состоянии начинают проявляться при вводе его в количестве ≥0,01% а максимальное упрочнение дают добавки ниобия до 0,04% Пластические свойства металла остаются при этом на достаточно высоком уровне. Дальнейшее повышение содержания ниобия неэффективно и, кроме того, отрицательно сказывается на экономике производства.
В табл. 1 и 2 представлены результаты, полученные при реализации предлагаемого способа, а также способа-прототипа [3]
Опытные плавки (плавки 1-3) по предлагаемому способу проводили в индукционной печи емк. 60 кг. После отбора пробы перед раскислением и ее анализа в печь вводили требуемые по расчету и скорректированные с учетом коэффициента усвоения количества ниобия и марганца в виде феррониобия марки ФНб55 и силикомарганца СМн17 (табл.1). Во время выпуска в ковш присаживали корректирующие добавки ферросилиция из расчета получения 0,25-0,27% кремния в готовой стали и алюминий при расходе 1 кг/т стали. Металл из ковшей разливали в металлические изложницы на слитки массой 10 кг.
Слитки были прокованы на заготовки, а затем прокатаны на стане "270" на пластины толщиной 10,5 мм. Температура нагрева под прокатку составляла 1250oC, время нагрева 40 мин, температура конца прокатки 950oC. После прокатки пластины охлаждали на воздухе. Из полученных пластин были изготовлены образцы для определения механических свойств металла. Результаты испытания в сравнении с механическими свойствами металла плавки-прототипа приведены в табл.2.
Приведенные в табл.2 данные показывают возможность получения комплекса высоких показателей механических свойств стали при микролегировании ниобием и легировании минимальным количеством марганца, масса которого корректируется в зависимости от содержания углерода в расплаве и количества присаживаемого ниобия. При этом уровень механических свойств металла опытных плавок значительно превышает требования, предъявляемые к низколегированным сталям, содержащим более 1% марганца. Полученные предложенным способом стали могут конкурировать с такими массовыми сталями, как 09Г2 (1,4-1,8% марганца, класс прочности 305), 14Г2 (1,2-1,6% марганца, класс прочности 325-335), 09Г2С (1,3-1,7% марганца, класс прочности 325-345), 10Г2С1 (1,3-1,65% марганца, класс прочности 335-345) и др.

Claims (1)

  1. Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали, включающий отбор пробы перед раскислением, определение в ней содержания углерода, ввод в расплав ниобия, количество которого для микролегирования устанавливают в зависимости от содержания углерода в пробе, и марганца, отличающийся тем, что ниобий вводят в расплав в количестве, определяемом по формуле
    [%Nb] 2,5•10-2/[%C]
    где [%Nb] количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.
    [%С] содержание углерода в металле перед раскислением, мас.
    а марганец вводят с учетом содержания в металле углерода и количества вводимого ниобия, причем минимальное количество вводимого для легирования марганца определяют по формуле
    [%Mn] 9,5•10-3/[%С]+[%Nb]
    где [% Mn] минимальное количество вводимого для легирования марганца, мас.
    [%С] содержание углерода в металле перед раскислением, мас.
    [%Nb] количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.
RU95114824A 1995-08-16 1995-08-16 Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали RU2095426C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114824A RU2095426C1 (ru) 1995-08-16 1995-08-16 Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114824A RU2095426C1 (ru) 1995-08-16 1995-08-16 Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95114824A RU95114824A (ru) 1997-07-27
RU2095426C1 true RU2095426C1 (ru) 1997-11-10

Family

ID=20171451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95114824A RU2095426C1 (ru) 1995-08-16 1995-08-16 Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095426C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР 1433988, кл. C 21 C 7/06, 1988. 2. Авторское свидетельство СССР 799440, кл. C 21 C 7/00, 1980. 3. RU, патент 1772171, кл. C 21 C 7/00, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101307414B (zh) 一种高性能含锰工程机械轮体用钢及其制备方法
CN110129654A (zh) 一种锚具用非调质钢及其生产方法
JP6937190B2 (ja) Ni−Cr−Mo−Nb合金およびその製造方法
CN102586673A (zh) 一种提高x70管线钢dwtt指标的方法
CN115058639A (zh) 一种低碳低硅钢的生产方法
RU2095426C1 (ru) Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали
RU2334796C1 (ru) Способ производства стали
JP2991796B2 (ja) マグネシウム脱酸による薄鋼板の溶製方法
RU2373297C1 (ru) Способ производства заготовок из аустенитных, стабилизированных титаном сталей
US4168181A (en) Wire manufacture
RU2679375C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали с повышенной коррозионной стойкостью
RU2127322C1 (ru) Способ микролегирования низкоуглеродистой стали
SU1705390A1 (ru) Лигатура дл стали
RU2249629C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из среднеуглеродистой высокопластичной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
SU1044641A1 (ru) Способ легировани стали марганцем
RU2153005C1 (ru) Способ микролегирования углеродистой стали ванадием
JP3807297B2 (ja) 窒素濃度の高い極低炭素鋼の製造方法
RU1772171C (ru) Способ раскислени и микролегировани низколегированной малоуглеродистой стали
RU2064509C1 (ru) Способ раскисления и легирования ванадийсодержащей стали
RU2238338C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей
SU1127907A1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистой стали в конвертере
RU2183222C1 (ru) Способ производства огнестойкого листового проката
SU1710582A1 (ru) Способ производства низколегированных сталей
SU1235981A1 (ru) Низколегированна сталь
RU1771489C (ru) Рельсова сталь