RU2127322C1 - Способ микролегирования низкоуглеродистой стали - Google Patents

Способ микролегирования низкоуглеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2127322C1
RU2127322C1 RU97120339A RU97120339A RU2127322C1 RU 2127322 C1 RU2127322 C1 RU 2127322C1 RU 97120339 A RU97120339 A RU 97120339A RU 97120339 A RU97120339 A RU 97120339A RU 2127322 C1 RU2127322 C1 RU 2127322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
niobium
microalloying
steel
carbon
chromium
Prior art date
Application number
RU97120339A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.С. Комратов
А.Я. Кузовков
В.И. Ильин
А.В. Чернушевич
С.Г. Рыскина
Л.А. Смирнов
С.А. Спирин
В.А. Ровнушкин
Ю.А. Данилин
С.Ф. Одиноков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат"
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 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат"
Priority to RU97120339A priority Critical patent/RU2127322C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2127322C1 publication Critical patent/RU2127322C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к технологии микролегирования стали массового назначения. Предлагаемый способ микролегирования низкоуглеродистой стали обеспечивает повышение прочностных свойств стали при одновременном экономном расходе ниобия. Микролегирование проводят минимальным количеством ниобия, определяемым по формуле
Figure 00000001

где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мac.%; Σ [%C] , [%Cr] , [%Ni] , [%Cu], [%P] - суммарное содержание углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле перед раскислением. Использование изобретения позволит снизить расход ниобия для микролегирования стали и обеспечить повышение механических свойств стали, в частности прочностных. 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к технологии микролегирования стали массового назначения.
Известен способ производства ниобийсодержащей стали, направленный на повышение жидкотекучести и снижение свободной линейной усадки стали [1]. В способе регламентируются технологические приемы ввода ниобийсодержащей комплексной лигатуры, но он не направлен на экономию ниобия и не способствует повышению механических свойств стали.
Известен способ раскисления и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали [2]. Способ позволяет повысить ударную вязкость стали при одновременном снижении расхода ниобия в результате учета влияния присутствующих в расплаве углерода, серы и фосфора. Но способ не направлен на повышение прочностных свойств и не учитывает влияние на свойства металла других примесей, в частности хрома, никеля, меди.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является технология микролегирования ниобием низкоуглеродистой стали с целью повышения уровня механических свойств [3]. Технологией предусматривается отбор пробы перед раскислением и определение содержания в ней углерода и примесей, в том числе хрома, никеля, меди и фосфора, а также присадка в металл раскислителей и ниобийсодержащих легирующих материалов. Недостаток способа заключается в том, что не учитывается влияние присутствующих в металле углерода, хрома, никеля, меди и фосфора на прочностные свойства стали и не реализуется возможность снижения расхода ниобия для микролегирования в результате их присутствия. Расход ниобия определяется только маркой стали.
Поставлена задача создать способ микролегирования низкоуглеродистой стали массового назначения, обеспечивающий повышение ее механических свойств, в частности, прочностных, при экономном расходе ниобия.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе микролегирования ниобием низкоуглеродистой стали, включающем отбор пробы перед раскислением, определение содержания в ней углерода, хрома, никеля, меди и фосфора, ввод в расплав ниобия, количество которого, потребное для микролегирования, определяют по формуле
Figure 00000002

где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.%;
Σ[%C],[%Cr],[%Ni],[%Cu],[%P] - суммарное содержание углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле перед раскислением, мас.%.
Сущность заявляемого способа микролегирования низкоуглеродистой стали заключается в том, что после отбора пробы перед раскислением и определения содержания в ней углерода, хрома, никеля, меди и фосфора, в металл вводят ферросплавы так, что количество ниобия для микролегирования устанавливают, исходя из содержания этих элементов в расплаве.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения и способа-прототипа показывает, что предлагаемый способ микролегирования низкоуглеродистой стали отличается тем, что он гарантирует повышение прочностных свойств стали в горячекатаном состоянии и приводит к снижению расхода ниобия, количество которого, потребное для микролегирования, определяют по предлагаемой формуле, учитывающей комплексное влияние ниобия, а также содержащихся в расплаве углерода, хрома, никеля, меди и фосфора 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".
Предлагаемое соотношение между содержанием ниобия и суммарным содержанием углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле установлено экспериментальным путем. При этом учитывали, что все эти элементы оказывают положительное влияние на повышение прочностных свойств стали. Найденное расширение применимо для низкоуглеродистых сталей, т.е. с содержанием углерода 0,05 - 0,25%. Содержание ниобия для микролегирования, как правило, не превышает 0,04%, так как при дальнейшем увеличении его содержания в низкоуглеродистой стали заметного повышения прочностных свойств не наблюдается. Такое количество ниобия не вызывает заметного ухудшения пластических свойств стали. Верхние пределы по содержанию хрома, никеля, меди и фосфора выбраны в соответствии с ГОСТ 380-88, т.е. содержание хрома, никеля и меди не должно превышать 0,3% каждого, а содержание фосфора должно быть не более 0,04%. В качестве нижних пределов рассматривались наиболее низкие возможные содержания этих элементов в стали, т. е. для хрома, никеля и меди по 0,03% каждого, для фосфора - 0,008%.
В таблице представлены результаты, полученные при реализации заявляемого способа, а также способа-прототипа.
Опытные плавки 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 угара количества марганца, кремния, алюминия и ниобия, для этой цели использовали ферромарганец ФМн78, ферросилиций ФС45, феррониобий ФНб55 и алюминий вторичный. Металл выпускали в ковш и разливали в металлические изложницы на слитки массой 10 кг. Слитки были прокованы на заготовки, а затем прокатаны на пластины толщиной 10,5 мм. Из полученных пластин изготовлены образцы для определения механических свойств металла. Результаты испытания приведены в таблице.
Данные таблицы показывают, что в результате микролегирования ниобием значительно возрастает по сравнению с требованиями ГОСТ 535-88 "Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества" предел текучести при сохранении необходимого уровня относительного удлинения. Результаты испытания металла, микролегированного ниобием, от плавки N 2 и плавки-прототипа, практически одинаковы. При этом количество ниобия, введенного в результате корректировки по заявляемому способу (плавка N 2), было ниже, чем на плавке-прототипе.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 1514796, кл. C 21 C 1/00.
2. Патент РФ N 1772171, кл. C 21 C 7/00.
3. Выплавка стали в мартеновских печах. Технологическая инструкция ТИ 102-СТ.М-16-87. - Н. Тагил, нижнетагильский металлургический комбинат, 1987.
4. ГОСТ 380-88. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.
5. ГОСТ 535-88. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества.

Claims (1)

  1. Способ микролегирования низкоуглеродистой стали, включающий отбор пробы перед раскислением, определение в ней содержания углерода, хрома, никеля, меди и фосфора, ввод в расплав ниобия, отличающийся тем, что ниобий вводят в расплав в количестве, определяемом по формуле
    Figure 00000003

    где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.%,
    Σ [%C] , [%Cr] , [%Ni] , [%Cu], [%P] - суммарное содержание углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле перед раскислением.
RU97120339A 1997-12-09 1997-12-09 Способ микролегирования низкоуглеродистой стали RU2127322C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120339A RU2127322C1 (ru) 1997-12-09 1997-12-09 Способ микролегирования низкоуглеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120339A RU2127322C1 (ru) 1997-12-09 1997-12-09 Способ микролегирования низкоуглеродистой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2127322C1 true RU2127322C1 (ru) 1999-03-10

Family

ID=20199781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97120339A RU2127322C1 (ru) 1997-12-09 1997-12-09 Способ микролегирования низкоуглеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2127322C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WO 97/26376 24.07.97. *
Выплавка стали в мартеновских печах. Технологическая инструкция ТИ 102-СТ.М-16-87. - Н.Тагил; Нижнетагильский металлургический комбинат, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2006068487A1 (en) Modifying agents for cast iron
CN1563463A (zh) 含n双相不锈钢的冶炼生产方法
JP6937190B2 (ja) Ni−Cr−Mo−Nb合金およびその製造方法
JP6603033B2 (ja) 高Mn含有Fe−Cr−Ni合金およびその製造方法
JP4656007B2 (ja) 溶鉄のNdおよびCa添加による処理方法
RU2127322C1 (ru) Способ микролегирования низкоуглеродистой стали
RU2334796C1 (ru) Способ производства стали
RU2382086C1 (ru) Способ производства борсодержащей стали
RU2095426C1 (ru) Способ легирования и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали
NL8920808A (nl) Materiaal voor het affineren van voor diverse toepassingen geschikt staal.
RU2679375C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали с повышенной коррозионной стойкостью
SU931784A1 (ru) Чугун
RU2140994C1 (ru) Способ микролегирования стали
RU2131931C1 (ru) Способ микролегирования углеродистой стали
RU2243269C1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистой титансодержащей стали
SU857289A1 (ru) Сплав дл легировани стали
SU1705390A1 (ru) Лигатура дл стали
SU1235981A1 (ru) Низколегированна сталь
RU1772171C (ru) Способ раскислени и микролегировани низколегированной малоуглеродистой стали
Ciocan et al. Effect of secondary vacuum treatment on performance characteristics of A516 grade 65 carbon steel
RU2051984C1 (ru) Сталь
RU2200767C2 (ru) Сплав для микролегирования и модифицирования стали
RU2243268C1 (ru) Способ выплавки ниобийсодержащей стали
SU899666A1 (ru) Способ производства углеродистой стали
SU1127907A1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистой стали в конвертере