RU2237106C1 - Сталь конструкционная - Google Patents

Сталь конструкционная Download PDF

Info

Publication number
RU2237106C1
RU2237106C1 RU2003119693/02A RU2003119693A RU2237106C1 RU 2237106 C1 RU2237106 C1 RU 2237106C1 RU 2003119693/02 A RU2003119693/02 A RU 2003119693/02A RU 2003119693 A RU2003119693 A RU 2003119693A RU 2237106 C1 RU2237106 C1 RU 2237106C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
hardenability
boron
level
titanium
Prior art date
Application number
RU2003119693/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119693A (ru
Inventor
М.В. Бобылев (RU)
М.В. Бобылев
А.Н. Кулапов (RU)
А.Н. Кулапов
Н.В. Степанов (RU)
Н.В. Степанов
З.А. Антонова (RU)
З.А. Антонова
А.А. Лехтман (RU)
А.А. Лехтман
Е.И. Гонтарук (RU)
Е.И. Гонтарук
А.Д. Пешев (RU)
А.Д. Пешев
А.М. Ламухин (RU)
А.М. Ламухин
Г.С. Водовозова (RU)
Г.С. Водовозова
Е.Г. Королева (RU)
Е.Г. Королева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО"
Priority to RU2003119693/02A priority Critical patent/RU2237106C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237106C1 publication Critical patent/RU2237106C1/ru
Publication of RU2003119693A publication Critical patent/RU2003119693A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке конструкционной высокопрочной стали, предназначенной для изготовления сварных конструкций различного назначения. Заявлена сталь конструкционная, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0.16-0.20; марганец 0.60-1.00; кремний 0.15-0.35; никель 0.70-1.00; хром 0.40-0.65; молибден 0.40-0.65; ванадий 0.03-0.08; медь 0.15-0.25; бор 0.0005-0.0050; титан 0.01-0.03; азот 0.005-0.015; железо и примеси - остальное, при выполнении следующих соотношений:
Figure 00000001
; и Mn+Cr+Mo

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке конструкционной высокопрочной стали, предназначенной для изготовления сварных конструкций различного назначения.
Известна конструкционная сталь, содержащая (мас.%): углерод 0.18-0.27%, кремний 0.2-0.42%, марганец 0.6-1.0%, хром 0.8-1.3%, никель 0.45-0.79%, бор 0.0005-0.003%, титан 0.02-0.05%, ванадий 0.01-0.06%, молибден 0.18-0.28%, цирконий 0.01-0.06%, кальций 0.001-0.008%, алюминий 0.01-0.05%, сера 0.010-0.060%, остальное железо, причем ∑(Ti+V+Zr)=0.5-0.12% [1]. Недостатком данной стали являются: широкие границы содержания легирующих элементов, что может привести к нестабильности механических свойств, ее низкая технологичность и недостаточный уровень прокаливаемости.
Наиболее близкая по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемой стали является сталь, содержащая (мас.%): углерод 0.18-0.23%, кремний 0.30-0.60%, марганец 0.90-1.20%, хром 1.4-1.7%, никель 0.9-1.2%, бор 0.002-0.004%, титан 0.03-0.09%, ванадий 0.10-0.18%, остальное железо [2].
Недостатки известной стали заключаются в том, что при относительно высоком содержании хрома, титана и кремния не удается обеспечить заданного уровня пластичности стали, не учтен также фактор защиты бора от связывания в нитриды, что не позволит получить повышенные характеристики прокаливаемости.
Задачей изобретения является повышение характеристик прокаливаемости и обеспечение сквозной прокаливаемости термоулучшенных листов в толщинах до 65 мм и сортового проката диаметром до 75 мм.
Поставленная задача достигается тем, что предлагаемая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, никель, бор, титан, ванадий, остальное железо дополнительно содержит молибден, медь и азот при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0.16-0.20
Марганец 0.60-1.00
Кремний 0.15-0.35
Никель 0.70-1.00
Хром 0.40-0.65
Молибден 0.40-0.65
Ванадий 0.03-0.08
Медь 0.15-0.25
Бор 0.0005-0.0050
Титан 0.01-0.03
Азот 0.005-0.015
Причем
Figure 00000003
Figure 00000004
Примеси: сера до 0.025%, фосфор до 0.025%, алюминий до 0.06%.
Приведенные сочетания легирующих элементов позволяют получить в предлагаемой стали (листы толщиной до 65 мм и сортовой прокат диаметром до 75 мм) после термоулучшения (закалка от температуры не менее 920°С с последующим отпуском от температуры не ниже 620°С) однородную мелкодисперсную структуру мартенсита отпуска с благоприятным сочетанием характеристик прочности и пластичности.
Углерод и карбонитридообразующие элементы вводятся в композицию данной стали с целью обеспечения мелкодисперсной зеренной структуры, что позволит повысить как уровень ее прочности, так и обеспечить заданный уровень пластичности. При этом ванадий управляет процессами в аустенитной области (определяет склонность к росту зерна аустенита (до 950°С), стабилизирует структуру при термомеханической обработке, повышает температуру рекристаллизации и, как следствие, влияет на характер γ-α-превращения. Ванадий способствует также упрочнению стали при термоулучшении. Верхняя граница содержания углерода (0.20%), ванадия (0.08%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0.16%, 0.03% - обеспечением требуемого уровня прочности данной стали.
Марганец, хром и молибден используются, с одной стороны, как упрочнители твердого раствора, с другой стороны, как элементы, существенно повышающие устойчивость переохлажденного аустенита и увеличивающие прокаливаемость стали. При этом верхний уровень содержания указанных элементов (соответственно 1.0% Мn, 0.65% Сr, 0.65% Мо) определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний - (соответственно 0.60% Мn, 0.40% Сr, 0.40% Мо), необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и прокаливаемости стали.
Никель в заданных пределах влияет на характеристики прокаливаемости и вязкости стали. При этом нижний уровень содержания никеля - 0.70%, обуславливается необходимостью обеспечения заданного уровня вязкости стали, а верхний - 1.0% необходимостью получения мартенситной структуры при закалке стали (так как никель является аустенитизатором).
Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию - 0.15% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0.35% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали.
Бор способствует резкому увеличению прокаливаемости стали. При этом верхний предел содержания бора определяется соображениями пластичности стали, а нижний - необходимостью обеспечения требуемого уровня прокаливаемости.
Титан используется в качестве раскислителя и обеспечивают защиту бора от связывания в нитриды, что способствует резкому повышению прокаливаемости стали. Так нижний уровень содержания титана - 0.01% определяется требованием обеспечения прокаливаемости стали, а верхний уровень - 0.03% - требованием обеспечения заданного уровня пластичности стали.
Азот - элемент, участвующий в образовании карбонитридов, при этом нижний уровень его содержания (0.005%) определяется требованием обеспечения заданного уровня прочности, а верхний уровень (0.015%) - требованием обеспечения заданного уровня пластичности и прокаливаемости.
Медь усиливает влияние бора в стали. При этом нижний уровень ее содержания - 0.15%, определяется требованиями обеспечения заданного уровня пластичности стали. Верхний уровень - 0.25% обусловлен необходимостью обеспечить заданный уровень прокаливаемости стали.
Для обеспечения полного связывания азота в нитриды типа TiN в результате протекания реакций
[Ti]+[N]=TiN
требуется выполнение следующего соотношения элементов:
Figure 00000005
в противном случае не обеспечивается защита бора от связывания его в нитриды и резко снижаются характеристики прокаливаемости стали. Данное соотношение определяет условия сохранения в стали более 50% эффективного бора, что обеспечивает заданные характеристики прокаливаемости стали.
Соотношение Mn+Cr+Mo≥1.7, с одной стороны, определяет условия, обеспечивающие заданный уровень прочности стали, с другой стороны, определяет уровень базового легирования, обеспечивающего минимальный уровень прокаливаемости стали.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый состав отличается от известного введением новых компонентов - молибдена и титана, а также соотношениями:
Figure 00000006
и Mn+Cr+Mo≥l.7
Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Анализ патентной и научно-технической информации не выявил решений, имеющих аналогичную совокупность признаков, которой достигался бы сходный эффект - повышение характеристик прокаливаемости стали.
Следовательно, заявляемая совокупность признаков соответствует критерию "существенные отличия".
Ниже дан пример осуществления предлагаемого изобретения, не исключая других в объеме формулы изобретения.
В экспериментальных условиях выплавлено 10 плавок опытных сталей, химический состав которых приведен в табл.1. Заготовки образцов размером 14×14×300 мм прошли термическую обработку в лабораторных печах типа СНЗ по следующим режимам: закалка от 950°С с выдержкой 50 минут и охлаждением в воде. Отпуск при температуре 630°С с выдержкой 30 минут. Толщина заготовок и режимы охлаждения при закалке обеспечивали сквозную прокаливаемость заготовок. Механические характеристики определяли на тангенциальных образцах. Испытания на растяжение при комнатной температуре проводили на образцах тип I, ГОСТ 1497-84. на испытательной машине "INSTRON-1185" с тензометрической регистрацией деформации. Скорость нагружения образца - 5 мм/мин. Определяли характеристики прочности σb и σ0.2 и вязкости - δ и φ. Средние значения характеристик подсчитывали по результатам испытаний не менее трех образцов на точку. Значимость различий средних значений анализируемых величин оценивали с использованием критерия Стьюдента, вычисляемого следующим образом:
Figure 00000007
где M1 и М2 - средние значения сравниваемых величин; S 2 1 и S 2 2 - дисперсии среднего; t 0.005 kr (α) - критическое значение критерия Стьюдента при уровне значимости 0.95 и числе степеней свободы - α.
Определение характеристик прокаливаемости (критический диаметр Д50) проводили методом торцевой закалки цилиндрических образцов диаметром 25.0 мм и длиной 100 мм с заплечиками, согласно ГОСТ 5657. Перед изготовлением образца заготовки прошли термическую обработку в камерных печах по следующему режиму: нормализация, 950°С, 1 час, воздух. Испытывали по два образца на плавку. Закалка образцов проводилась струей воды в специальной установке. В связи с необходимостью предотвращения окисления и обезуглероживания торца образца, непосредственно соприкасающегося со струей воды при закалке, нагрев образцов в камерных печах (без защитной атмосферы) проводили в специальных стаканах. Торец образца ставился на специальную графитовую пластину. Образец нагревался в камерной печи до температуры 950°С. Продолжительность прогрева образца до температуры закалки составляла 30-50 минут. Отклонения от заданной температуры закалки не превышало ±5°С. Выдержка образца при температуре закалки после нагрева составляла 30 мин. Время с момента извлечения образца из печи до начала охлаждения не превышало 5 сек. Образец находился под струей воды до полного охлаждения (порядка 15-20 мин). Температура охлаждающей воды составляла 20±5°С. Для замера твердости по всей длине закаленного образца сошлифовывались две диаметрально противоположные площадки на глубину 0.5±0.1 мм. Площадки сошлифовывались при обильном охлаждении водой. Шероховатость поверхности площадок была не грубее 7-го класса чистоты по ГОСТ 2789. Не допускались прижоги, вызывающие структурные изменения металла. Для построения кривой прокаливаемости стали замер твердости начинали на расстоянии 1.5 мм от закаленного торца в осевом направлении. Первые 16 замеров от торца образца производили с интервалом 1.5 мм, а затем через 3 мм. В случае необходимости повторного измерения твердости на площадке, на которой были сделаны замеры, площадку перешлифовывали. Глубина съема металла при повторной шлифовке составляла 0.1-0.2 мм. Твердость определяли по Роквеллу (HRC) в соответствии с требованиями ГОСТ 9013. Для каждой пары точек, находящихся на одинаковом расстоянии от торца образца на двух противоположных площадках, подсчитывали среднее арифметическое значение твердости.
Механические свойства представлены в табл.2.
Как видно из табл. 2, предлагаемая сталь по сравнению с известной имеет более высокие характеристики прокаливаемости.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР № 768849, С 22 С 38/54, 06.03.1978.
2. Авторское свидетельство СССР № 1152974, С 22 С 38/32, 23.12.1982 (прототип).

Claims (2)

1. Сталь конструкционная, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, никель, бор, титан, ванадий, остальное железо, отличающаяся тем, что дополнительно содержит молибден, медь и азот при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,16-0,20
Марганец 0,60-1,00
Кремний 0,15-0,35
Никель 0,70-1,00
Хром 0,40-0,65
Молибден 0,40-0,65
Ванадий 0,03-0,08
Медь 0,15-0,25
Бор 0,0005-0,0050
Титан 0,01-0,03
Азот 0,005-0,015
Железо и примеси Остальное
при выполнении следующих соотношений:
Figure 00000010
2. Сталь по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве примесей она содержит серу, фосфор и алюминий в следующем соотношении, мас.%:
Сера До 0,025
Фосфор До 0,025
Алюминий До 0,06
RU2003119693/02A 2003-07-03 2003-07-03 Сталь конструкционная RU2237106C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119693/02A RU2237106C1 (ru) 2003-07-03 2003-07-03 Сталь конструкционная

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119693/02A RU2237106C1 (ru) 2003-07-03 2003-07-03 Сталь конструкционная

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2237106C1 true RU2237106C1 (ru) 2004-09-27
RU2003119693A RU2003119693A (ru) 2005-01-10

Family

ID=33434034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119693/02A RU2237106C1 (ru) 2003-07-03 2003-07-03 Сталь конструкционная

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237106C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506320C1 (ru) * 2012-06-20 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термической обработки конструкционных сталей на высокопрочное состояние

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506320C1 (ru) * 2012-06-20 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термической обработки конструкционных сталей на высокопрочное состояние

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003119693A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10370747B2 (en) Nitrided component
JP4857811B2 (ja) 刃物用鋼
KR0157252B1 (ko) 고인성 고강도 비조질강 봉재의 제조방법
KR20190031533A (ko) 열간 프레스 성형 부재
US10808304B2 (en) Steel for induction hardening
KR102402361B1 (ko) 침탄 처리가 행해지는 부품용 강재
EP3489381A1 (en) Steel for induction hardening
CN109112262A (zh) 高强度弹簧用轧制材和使用了它的高强度弹簧用丝材
EP3489378A1 (en) Steel for induction hardening
KR20140077212A (ko) 피로 강도가 우수한 질화용 열연 강판, 질화용 냉연 강판 및 그들의 제조 방법 및 그들을 사용한 피로 강도가 우수한 자동차 부품
WO2020153361A1 (ja) 鋼材及び部品
EP3115477B1 (en) Age hardening non-heat treated bainitic steel
KR880003023A (ko) 마이크로 합금강
US20140182414A1 (en) Steel for induction hardening and crankshaft manufactured by using the same
RU2237106C1 (ru) Сталь конструкционная
RU2237103C1 (ru) Высокопрочная конструкционная сталь повышенной прокаливаемости
RU2237108C1 (ru) Высокопрочная конструкционная сталь
RU2237105C1 (ru) Конструкционная сталь повышенной прокаливаемости
RU2237104C1 (ru) Сталь конструкционная повышенной прокаливаемости
RU2225457C1 (ru) Сталь повышенной прокаливаемости для холодной объемной штамповки
RU2237107C1 (ru) Сталь повышенной прокаливаемости для холодной объемной штамповки
RU2225894C1 (ru) Термоупрочняемая сталь повышенной прокаливаемости для холодной объемной штамповки
RU2237100C1 (ru) Сталь повышенной прокаливаемости
RU2224814C1 (ru) Высокопластичная конструкционная сталь повышенной прокаливаемости для холодной объемной штамповки
RU2237099C1 (ru) Высокопрочная сталь повышенной прокаливаемости

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 27-2004 FOR TAG: (73)