RU2200768C2 - Низколегированная сталь - Google Patents

Низколегированная сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2200768C2
RU2200768C2 RU2001104564A RU2001104564A RU2200768C2 RU 2200768 C2 RU2200768 C2 RU 2200768C2 RU 2001104564 A RU2001104564 A RU 2001104564A RU 2001104564 A RU2001104564 A RU 2001104564A RU 2200768 C2 RU2200768 C2 RU 2200768C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy steel
low
properties
low alloy
steel
Prior art date
Application number
RU2001104564A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001104564A (ru
Inventor
А.М. Ламухин
В.Н. Никитин
В.А. Чурюлин
А.В. Зиборов
Т.Н. Попова
В.М. Маслюк
В.Ю. Колесников
В.И. Столяров
М.В. Никитин
Б.Я. Балдаев
А.В. Голованов
В.К. Рябинкова
И.Ю. Северинец
А.И. Трайно
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2001104564A priority Critical patent/RU2200768C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2200768C2 publication Critical patent/RU2200768C2/ru
Publication of RU2001104564A publication Critical patent/RU2001104564A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам низколегированных сталей, используемых для изготовления металлических конструкций (строительных, мостовых, шахтных крепей и др.). Техническим результатом изобретения является повышение пластичности и ударной вязкости низколегированной стали, свойств в Z-направлении (в направлении толщины листа) толстых листов при одновременном уменьшении склонности стали к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании. Для решения этой задачи низколегированная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,12-0,18; марганец 1,0-1,8; кремний 0,4-0,7; хром 0,4-0,8; алюминий 0,01-0,05; ванадий 0,04-0,08; азот 0,009-0,015; медь 0,1-0,4; никель 0,01-0,34; кальций 0,001-0,05; железо - остальное. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам экономнолегированных сталей, используемых для изготовления металлических конструкций (строительных, мостовых, шахтных крепей и др.).
Низколегированная сталь, используемая для изготовления металлических конструкций, должна сочетать высокие прочностные, пластические и вязкостные свойства при низких температурах, не обладать склонностью к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании. Кроме того, толстые листы из нее должны иметь высокие и стабильные свойства в направлении толщины.
Известна низколегированная сталь [1], имеющая следующий химический состав, мас.%:
Углерод - 0,15-0,35
Кремний - 0,15-1,0
Марганец - 0,4-1,5
Ванадий - 0,04-0,18
Ниобий - 0,008-0,1
Алюминий - 0,02-0,15
РЗМ - 0,002-0,2
Железо - Остальное
Недостатки известной стали состоят в том, что она имеет низкие показатели относительного удлинения и ударной вязкости при температуре испытания -40oС, низкие механические свойства в направлении толщины горячекатаного листа.
Известна также низколегированная сталь [2], имеющая следующий химический состав, мас.%:
Углерод - 0,08-0,16
Кремний - 0,17-0,37
Марганец - 1,40-1,70
Ванадий - 0,06-0,12
Ниобий - 0,06-0,12
Алюминий - 0,015-0,04
Сера - 0,015-0,035
Фосфор - 0,010-0,030
Бор - 0,0008-0,004
Церий - 0,005-0,01
Железо - Остальное
Данная сталь также имеет недостаточную пластичность и ударную вязкость, толстые листы из нее не выдерживают холодный изгиб на 120o без образования трещин.
Наиболее близкой по своему химическому составу и свойствам к предлагаемой является низколегированная сталь ([3] - прототип), содержащая, мас.%:
Углерод - 0,10-0,18
Марганец - 1,2-1,7
Кремний - 0,4-0,7
Хром - 0,5-1,0
Алюминий - 0,04-0,10
Ванадий - 0,05-0,15
Титан - 0,02-0,06
Азот - 0,010-0,022
Медь - 0,2-0,5
Цирконий - 0,005-0,10
Железо - Остальное
Недостатки известной стали состоят в ее низкой пластичности и ударной вязкости. Кроме того, при горячей прокатке толстых листов на них образуются трещины, листы имеют осевую рыхлость и несплошности, что приводит к снижению и разбросу значений показателя относительного сужения ψz в Z-направлении (в направлении толщины листа).
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении пластичности и ударной вязкости низколегированной стали, свойств в Z-направлении толстых листов при одновременном уменьшении ее склонности к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании.
Для решения этой технической задачи низколегированная сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, алюминий, ванадий, азот, медь и железо, дополнительно содержит никель и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,12-0,18
Марганец - 1,0-1,8
Кремний - 0,4-0,7
Хром - 0,4-0,8
Алюминий - 0,01-0,05
Ванадий - 0,04-0,08
Азот - 0,009-0,015
Медь - 0,1-0,4
Никель - 0,01-0,34
Кальций - 0,001-0,05
Железо - Остальное
Сопоставление известного состава низколегированной стали, принятой в качестве прототипа [3], и предложенной показывает, что содержания в них углерода, марганца, кремния, хрома, алюминия, ванадия, меди полностью или частично взаимно перекрываются. Предложенная низколегированная сталь содержит меньше азота, в нее не входят титан и цирконий. Но она дополнительно содержит 0,01-0,34% никеля и 0,001-0,05% кальция. За счет этого повышается пластичность и ударная вязкость, свойства толстых листов в Z-направлении, уменьшается склонность низколегированной стали к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании.
Углерод в низколегированной стали предложенного состава определяет ее прочность. Снижение содержания углерода менее 0,12% приводит к снижению ее прочности ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода сверх 0,18% ухудшает пластичность и вязкостные свойства.
Марганец введен для раскисления и повышения прочности. Раскисляющее действие марганца описывает химическая реакция
FeO+Мn-->MnO+Fe.
При содержании марганца менее 1,0% имеет место снижение прочностных свойств. Увеличение содержания этого элемента более 1,8% ухудшает пластичность низколегированной стали до δ5<14%, что недопустимо.
Кремний раскисляет и упрочняет низколегированную сталь, повышает ее механические свойства. Раскисление стали кремнием протекает по реакции
2FeO+Si-->2Fe+SiO2.
При содержании кремния менее 0,4% прочность низколегированной стали недостаточна. Увеличение содержания кремния более 0,7% приводит к возрастанию количества силикатных включений, снижает ударную вязкость и пластичность.
Хром повышает прочностные и вязкостные свойства низколегированной стали. При содержании хрома более 0,8% имеет место рост карбидов хрома, в результате прочность стали выше допустимой, горячекатаный лист не выдерживает испытания на холодный загиб. При содержании хрома меньше 0,4% снижается прочность и ударная вязкость ниже допустимого уровня.
Алюминий является раскисляющим и модифицирующим элементом. При содержании алюминия менее 0,01% его воздействие проявляется слабо, низколегированная сталь имеет низкие механические свойства. Увеличение содержания алюминия более 0,05% приводит к графитизации низколегированной стали, потере прочности и пластичности.
Ванадий введен в качестве карбидообразующего элемента. Измельчая зерно микроструктуры, он повышает прочность и вязкость низколегированной стали. При содержании ванадия менее 0,04% его положительное воздействие проявляется слабо. Увеличение содержания ванадия более 0,08% оказалось нецелесообразным, так как не приводило к дальнейшему повышению свойств.
Азот в предложенной низколегированной стали является сильным аустенитообразующим элементом. Соединяясь с ванадием, алюминием и железом, он образует нитриды, которые упрочняют сталь и способствуют получению оптимальной микроструктуры. Увеличение содержания азота более 0,015% приводит к понижению ударной вязкости при отрицательных температурах, а снижение его содержания менее 0,009%, во-первых, разупрочняет низколегированную сталь, а во-вторых, существенно удорожает ее производство.
Медь введена для повышения устойчивости аустенита, коррозионной стойкости, увеличения закаливаемости и прокаливаемости низколегированной стали. Увеличение содержания меди более 0,4 приводит к графитизации низколегированной стали, которая снижает комплекс механических свойств. Уменьшение содержания меди менее 0,1% ухудшает свойства низколегированной стали после термического улучшения из-за недостаточной прокаливаемости, понижает ее коррозионную стойкость.
Никель повышает прочность и пластичность низколегированной стали, улучшает прокаливаемость, повышает ударную вязкость. Помимо этого, в низколегированной стали предложенного состава в присутствии кальция он проявляет новые свойства, состоящие в повышении свойств толстых листов в Z-направлении, уменьшении ее склонности к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании - листовой прокатке. Увеличение содержания никеля более 0,34% упрочняет низколегированную сталь выше допустимого уровня. Уменьшение концентрации этого элемента менее 0,01% приводит к понижению свойств толстых листов в Z-направлении и трещинообразованию, ухудшению вязкостных свойств.
Кальций оказывает модифицирующее действие, что позволяет (в присутствии никеля) повысить свойства толстых листов в Z-направлении, уменьшить склонность к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании. При содержании кальция менее 0,001% его положительное воздействие проявляется слабо, толстые листы имеют низкие свойства в Z-направлении, трещины и несплошности. Увеличение содержания кальция более 0,05% приводит к чрезмерному росту неметаллических включений, снижению пластичности и ударной вязкости низколегированной стали.
В табл. 1 приведен химический состав низколегированных сталей с различным содержанием легирующих элементов, а в табл. 2 - результаты испытаний свойств горячекатаных листов из этих сталей.
Из табл. 1 и 2 следует, что предложенная низколегированная сталь (составы 2-4) имеет наиболее высокие показатели пластичности и ударной вязкости. Толстые листы имеют высокие и стабильные свойства в Z-направлении, не склонны к трещинообразованию. В случаях запредельных значений концентрации легирующих элементов (варианты 1 и 5) пластические и вязкостные свойства ухудшаются, из-за осевой рыхлости ухудшаются свойства толстых листов в Z-направлении, при горячем пластическом деформировании не исключено образование трещин. Также более низкие пластические и вязкостные свойства присущи стали-прототипу (вариант 6), толстые листы из которой имеют низкие свойства в Z-направлении и поражены трещинами.
Технико-экономические преимущества предложенной низколегированной стали заключаются в том, что дополнительное введение в ее состав 0,01-0,34% никеля и 0,001-0,05% кальция при регламентированной концентрации остальных легирующих элементов обеспечивает формирование благоприятных микроструктуры и фазового состава, за счет чего достигается повышение пластических и вязкостных свойств, свойств в Z-направлении толстых листов при одновременном снижении склонности к трещинообразованию при горячем пластическом деформировании. Поэтому низколегированная сталь может быть использована для изготовления металлоконструкций различного назначения.
В качестве базового объекта принята сталь-прототип. Использование предложенной стали позволит повысить рентабельности производства металлоконструкций на 8-10%.
Источники информации
1. Авт.свид. СССР 753924, МПК С 22 С 38/12, 1980 г.
2. Авт.свид. СССР 1523589, МПК С 22 С 38/12, 1989 г.
3. Авт.свид. СССР 595416, МПК С 22 С 38/28, 1978 г. - прототип.

Claims (1)

  1. Низколегированная сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, алюминий, ванадий, азот, медь и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит никель и кальций при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    Углерод - 0,12-0,18
    Марганец - 1,0-1,8
    Кремний - 0,4-0,7
    Хром - 0,4-0,8
    Алюминий - 0,01-0,05
    Ванадий - 0,04-0,08
    Азот - 0,009-0,015
    Медь - 0,1-0,4
    Никель - 0,01-0,34
    Кальций - 0,001-0,05
    Железо - Остальное
RU2001104564A 2001-02-19 2001-02-19 Низколегированная сталь RU2200768C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104564A RU2200768C2 (ru) 2001-02-19 2001-02-19 Низколегированная сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104564A RU2200768C2 (ru) 2001-02-19 2001-02-19 Низколегированная сталь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2200768C2 true RU2200768C2 (ru) 2003-03-20
RU2001104564A RU2001104564A (ru) 2003-05-20

Family

ID=20246184

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001104564A RU2200768C2 (ru) 2001-02-19 2001-02-19 Низколегированная сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2200768C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4846308B2 (ja) 使用中の硬さ変化が少ない高靭性耐摩耗鋼およびその製造方法
EP2881485B1 (en) Abrasion resistant steel plate with high strength and high toughness, and process for preparing same
JP2002256382A (ja) 耐摩耗鋼板及びその製造方法
JPH0686645B2 (ja) 熱間加工性に優れたニッケル節減型オーステナイト系ステンレス鋼
RU2442831C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали
JP2660644B2 (ja) プレス成形性の良好な高強度鋼板
RU2731223C1 (ru) Высокопрочная свариваемая хладостойкая сталь и изделие, выполненное из нее
RU2433191C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали
RU2362815C2 (ru) Низколегированная сталь и изделие, выполненное из нее
RU2200768C2 (ru) Низколегированная сталь
SU874761A1 (ru) Коррозионностойка свариваема сталь
CN111349850B (zh) 一种高耐蚀耐候钢及其制造方法
RU2179196C2 (ru) Сталь
JP2000045042A (ja) 引張り強度が490N平方mm以上の曲げ加工性の良いトンネル支保工用H形鋼およびその製造方法
RU2243288C1 (ru) Сталь
JPH01176056A (ja) 疲労強度が優れた強靭鋼
RU2040583C1 (ru) Сталь
RU2223343C1 (ru) Сталь
JP3422877B2 (ja) 溶接部硬さの低い高耐食マルテンサイト系ステンレス鋼
SU1749307A1 (ru) Сталь
SU1204644A1 (ru) Сталь
RU2160322C2 (ru) Сталь
RU2075534C1 (ru) Сталь
RU1775490C (ru) Сталь
RU2255999C1 (ru) Низколегированная сталь