RU2160322C2 - Сталь - Google Patents

Сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2160322C2
RU2160322C2 RU97121861A RU97121861A RU2160322C2 RU 2160322 C2 RU2160322 C2 RU 2160322C2 RU 97121861 A RU97121861 A RU 97121861A RU 97121861 A RU97121861 A RU 97121861A RU 2160322 C2 RU2160322 C2 RU 2160322C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
aluminum
vanadium
calcium
mechanical properties
Prior art date
Application number
RU97121861A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97121861A (ru
Inventor
Е.М. Пятайкин
В.П. Дементьев
В.И. Ворожищев
Н.А. Козырев
Н.Ф. Демидова
Т.П. Захарова
Н.Н. Тиммерман
А.П. Данилов
А.П. Константинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Кузнецкий 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 "Кузнецкий металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU97121861A priority Critical patent/RU2160322C2/ru
Publication of RU97121861A publication Critical patent/RU97121861A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160322C2 publication Critical patent/RU2160322C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для использования преимущественно в сталеплавильном производстве при выплавке стали для проката повышенной прочности. Предложенная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод от 0,01 до менее 0,12, марганец 1,30 - 1,70, кремний 0,50 - 0,80, алюминий 0,005 - 0,020, хром 0,01 - 0,30, никель 0,01 - 0,30, медь 0,01 - 0,30, азот 0,005 - 0,015, ванадий 0,03 - 0,09, кальций 0,001 - 0,10, железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение механических свойств и ударной вязкости стали. 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для использования преимущественно в сталеплавильном производстве при выплавке стали для проката повышенной прочности.
Известна выбранная в качестве прототипа сталь [1], содержащая, мас.%: углерод 0,12-0,25, марганец 0,70-1,60, кремний 0,20-0,70, хром 0,10-0,35, ванадий 0,04-0,20, алюминий 0,015 - 0,008, медь 0,15 - 0,60, никель 0,15 - 0,50, кальций 0,006-0,10, азот 0,005-0,03, железо остальное.
Существенным недостатком стали являются низкие механические свойства и ударная вязкость.
Известна кроме того сталь [2], содержащая, мас.%: углерод 0,01-0,12, марганец 1,30-1,70, кремний 0,50 - 0,80, алюминий 0,005-0,020, хром 0,01-0,30, никель 0,01-0,30, медь 0,01-0,30, железо остальное.
Существенными недостатками стали являются низкие механические свойства и ударная вязкость, как при положительных, так и при отрицательных температурах.
Техническая задача изобретения - повышение механических свойств и ударной вязкости стали.
Для достижения этого сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций и железо, отличается тем, что она содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Углерод - От 0,01 - до менее 0,12
Марганец - 1,30 - 1,70
Кремний - 0,50 - 0,80
Алюминий - 0,05 - 0,020
Хром - 0,01 - 0,30
Никель - 0,01 - 0,30
Медь - 0,01 - 0,30
Азот - 0,005 0,015
Ванадий - 0,03 - 0,09
Кальций - 0,001-0,10
Железо - Остальное
Состав заявляемой стали выбран с учетом следующих предпосылок.
Алюминий в заявляемых пределах способствует измельчению зерна стали и, как следствие, увеличивает ударную вязкость при положительных температурах. При увеличении содержания алюминия более 0,020% ударная вязкость падает и увеличивается отбраковка стали по поверхностным дефектам вследствие снижения пластических свойств стали, а при снижении концентрации менее 0,005% измельчение зерна незначительно и ударная вязкость не удовлетворяет требованиям стандарта.
Кальций, присутствующий в стали в пределах 0,0001-0,10%, способствует глобуляризации включений, вступая в реакцию с серой, нейтрализует вредное влияние последней и образует комплексы, исключающие образование строчечных включений неправильной формы, являющихся при прокатке стали концентраторами напряжений. Кроме того, заявляемое содержание кальция в стали гарантирует хорошую раскисленность стали (низкого содержания в ней кислорода), что снижает вероятность загрязненности стали другими оксидными включениями и повышает ее механические свойства. Введение в сталь более 0,10% кальция ведет к растворению последнего в стали с последующим снижением механических свойств стали.
Ванадий способствует повышению как пластических свойств, так и вязкости стали. Особенно резко проявляется повышение ударной вязкости при отрицательных температурах. Превышение содержания ванадия более 0,09% значительно удорожает стоимость стали без какого-либо увеличения механических свойств стали.
Азот в заявляемых пределах, вступая в соединения с ванадием и алюминием, способствует нитридоупрочнению стали, повышая тем самым прочностные свойства, причем выбранное соотношение не снижает пластичность и вязкость стали.
Никель, присаживаемый в данных пределах, позволяет в сочетании с элементами, входящими в состав заявляемой стали, увеличить пластичность стали, а также ударную вязкость при низких температурах.
Хром, присаживаемый в пределах 0,01-0,30%, создает условия для повышения предела прочности и текучести, а также твердости стали и при этом не снижает пластичность стали при прокатке (образование поверхностных дефектов). Превышение заявляемого верхнего предела ведет к повышению трещиночувствительности стали.
Для определения механических свойств и ударной вязкости была выплавлена в 100-тонных дуговых электросталеплавильных печах сталь с заявляемыми граничными, выходящими за граничные, а также оптимальными значениями. Прокатка стали осуществлялась на листы толщиной 30 мм.
Химический состав полученной стали приведен в таблице 1.
В таблице 2 приведены результаты механических испытаний для различных составов заявляемой стали.
Согласно данным проведенных испытаний, заявляемая сталь в сравнении с прототипом обладает следующими преимуществами: повышаются механические свойства и увеличивается ударная вязкость стали как при положительных, так и при отрицательных температурах.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе.
1. А.с. СССР N 519491 C 22 C 33/00.
2. ГОСТ 24182-80 "Прокат из стали повышенной прочности".

Claims (1)

  1. Сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
    Углерод - От 0,01 до менее 0,12
    Марганец - 1,30 - 1,70
    Кремний - 0,50 - 0,80
    Алюминий - 0,005 - 0,020
    Хром - 0,01 - 0,30
    Никель - 0,01 - 0,30
    Медь - 0,01 - 0,30
    Азот - 0,005 - 0,015
    Ванадий - 0,03 - 0,09
    Кальций - 0,001 - 0,10
    Железо - Остальноео
RU97121861A 1997-12-30 1997-12-30 Сталь RU2160322C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121861A RU2160322C2 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121861A RU2160322C2 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Сталь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97121861A RU97121861A (ru) 1999-08-27
RU2160322C2 true RU2160322C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20200653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97121861A RU2160322C2 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160322C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3556968B2 (ja) 高炭素系高寿命軸受鋼
JP4673343B2 (ja) 耐食性、溶接性および表面性状に優れるステンレス鋼板およびその製造方法
JP4025171B2 (ja) 耐食性、溶接性および表面性状に優れるステンレス鋼およびその製造方法
US6780258B2 (en) Austenitic stainless steel less susceptible to cracking during forming and a manufacturing method thereof
RU2160322C2 (ru) Сталь
JPH076037B2 (ja) 疲労強度の優れたばね鋼
RU2362815C2 (ru) Низколегированная сталь и изделие, выполненное из нее
JP3533196B2 (ja) 高疲労強度ばね用鋼線とその製法
RU2243288C1 (ru) Сталь
RU2352679C1 (ru) Сталь
JP2001279385A (ja) 機械構造用マルテンサイト系析出硬化型ステンレス鋼
RU2223343C1 (ru) Сталь
RU2303647C2 (ru) Сталь
RU2364657C1 (ru) Сталь
JPH01176056A (ja) 疲労強度が優れた強靭鋼
RU2200768C2 (ru) Низколегированная сталь
RU2131946C1 (ru) Рельсовая сталь
RU2161210C1 (ru) Рельсовая сталь
JPH07150301A (ja) 耐食性と加工性に優れたフェライトステンレス鋼
RU2184173C2 (ru) Литая сталь
SU1204644A1 (ru) Сталь
RU2322530C1 (ru) Сталь
RU2091499C1 (ru) Коррозионно-стойкая сталь
RU1775490C (ru) Сталь
JP3566120B2 (ja) 高サイクル疲労寿命および被削性に優れた冷間工具鋼