RU2238337C1 - Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей - Google Patents

Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2238337C1
RU2238337C1 RU2003119692/02A RU2003119692A RU2238337C1 RU 2238337 C1 RU2238337 C1 RU 2238337C1 RU 2003119692/02 A RU2003119692/02 A RU 2003119692/02A RU 2003119692 A RU2003119692 A RU 2003119692A RU 2238337 C1 RU2238337 C1 RU 2238337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
temperature
rolling
producing
niobium
Prior art date
Application number
RU2003119692/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119692A (ru
Inventor
М.В. Бобылев (RU)
М.В. Бобылев
Д.М. Закиров (RU)
Д.М. Закиров
А.Н. Кулапов (RU)
А.Н. Кулапов
Н.В. Степанов (RU)
Н.В. Степанов
З.А. Антонова (RU)
З.А. Антонова
В.В. Майстренко (RU)
В.В. Майстренко
А.Д. Пешев (RU)
А.Д. Пешев
А.М. Ламухин (RU)
А.М. Ламухин
Г.С. Водовозова (RU)
Г.С. Водовозова
А.В. Зиборов (RU)
А.В. Зиборов
А.Н. Луценко (RU)
А.Н. Луценко
Л.Н. Ронжина (RU)
Л.Н. Ронжина
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 RU2003119692/02A priority Critical patent/RU2238337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238337C1 publication Critical patent/RU2238337C1/ru
Publication of RU2003119692A publication Critical patent/RU2003119692A/ru

Links

Landscapes

  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей особо сложной формы. Техническим результатом изобретения является получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига) структуры сортового проката, обеспечивающей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей при одновременном обеспечении повышенных характеристик деформируемости стали. Для реализации технического результата способ включает выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку в изложницы с защитой струи, горячую прокатку слитка и получение заготовки с последующей ее прокаткой, контролируемым охлаждением и смоткой сортового проката в бунты. Выплавляют сталь, содержащую, мас.%: углерод 0.17-0.25, марганец 0.30-0.65, кремний 0.01-0.17, сера 0.005-0.020, ванадий 0.005-0.07, ниобий 0.005-0.02, кальций 0.001-0.010. Причем
Figure 00000001
0.46≥6×V+8×Nb≥0,22;

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей особо сложной формы.
Известна конструкционная сталь, содержащая, мас.%: углерод 0.18-0.22%, марганец 0.27-0.67%, кремний 0.17-0.37%, ванадий 0.05-0.10%, ниобий 0.01-0.04%, остальное железо, при следующем соотношении компонентов, мас.%: 6V+8Nb≥ 0.56 и 100000VNb2≤ 8.0 (авторское свидетельство СССР 1772208 от 30.10.1992 г. Бюл. №40, С 22 С 38/12).
Важнейшим требованием, предъявляемым к сортовому прокату из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей особо сложной формы, является, с одной стороны, высокая технологическая пластичность и низкий коэффициент деформационного упрочнения в состоянии поставки и, с другой стороны, способность обеспечить заданный уровень потребительских свойств после холодной объемной штамповки. Данная сталь от шихтовки до готового сортового проката проходит достаточно длительный передел, включающий следующие операции: выплавку, горячую прокатку, сфероидизирующий отжиг, калибровку. Задача обеспечения необходимого комплекса механических свойств, показателей технологической пластичности и низкого коэффициента деформационного упрочнения металлопроката в состоянии поставки в настоящее время успешно разрешается за счет ряда приемов, применяемых на различных стадиях изготовления стали.
Задачей изобретения является разработки стали повышенной штампуемости и способа производства из нее сортового проката, обеспечивающего получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига) сортового проката. Техническим результатом изобретения является получение структуры проката, гарантирующей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению является известный способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей, включающий выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку в изложницы, горячую прокатку слитка и охлаждение (RU 2156311 С1, C 21 D 8/12, 20.09.2000).
Для достижения технического результата в известном способе производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей, включающем выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку в изложницы, горячую прокатку слитка и охлаждение, выплавляют сталь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0.17-0.25
Марганец 0.30-0.65
Кремний 0.01-0.17
Сера 0.005-0.020
Ванадий 0.005-0.07
Ниобий 0.005-0.02
Кальций 0.001-0.010
Железо Остальное
при выполнении соотношений
Figure 00000003
0.46≥ 6× V+8× Nb≥ 0,22;
Figure 00000004
горячую прокатку заканчивают при 1000-1050° С, ускоренно охлаждают до 750-850° С и прокатывают со степенью деформации не менее 30% с последующим охлаждением на воздухе. При разливке стали в изложницы струю металла защищают аргоном.
Приведенные сочетания легирующих элементов (п.1) позволяют получить в предлагаемой углеродистой стали (пруток диаметром до 25 мм) непосредственно в состоянии поставки сфероидизованной структуры, обеспечивающей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных деталей и обеспечивающей благоприятное сочетание характеристик прочности и пластичности.
Углерод и карбонитридообразующие элементы (ванадий, ниобий) 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 ниобий и ванадий управляют процессами в аустенитной области (определяет склонность к росту зерна аустенита, стабилизирует структуру при термомеханической обработке, повышает температуру рекристаллизации и, как следствие, влияет на характер γ -α -превращения. Ниобий и ванадий способствует также упрочнению стали при термоулучшении. Верхняя граница содержания углерода (0.25%), ниобия (0.02%) и ванадия (0.07%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0.17%, 0.005% и 0.005% - обеспечением требуемого уровня прочности данной стали.
Марганец, используется, с одной стороны, как упрочнитель твердого раствора, с другой стороны, как элемент, существенно повышающий устойчивость переохлажденного аустенита. При этом верхний уровень содержания марганца 0.65% определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний 0.30% необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности стали.
Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию 0.01% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0.17% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали. Сера определяет уровень пластичности стали. Верхний предел (0.020%) обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел (0.005%) - вопросами технологичности производства.
Кальций - элемент, модифицирующий неметаллические включения. Верхний предел (0.010%), как и в случае серы, обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний (0.001%) предел вопросами технологичности производства.
Соотношения
Figure 00000005
0.46≥ 6× V+8× Nb≥ 0,22;
Figure 00000006
определяют условия обеспечения заданных характеристик пластичности и упрочняемости стали при холодной объемной штамповке сложнопрофильных крепежных деталей. Ниже даны примеры осуществления предлагаемого изобретения, не исключая других, в объеме формулы изобретения.
Выплавка низкоуглеродистой стали следующего состава: углерод 0.21%, марганец 0.45%, кремний 0.10%, хром 0.20%, сера 0.011%, ванадий - 0.03%, ниобий 0.01%, кальций 0.001%, производится в шахтной электропечи “Фукс”. Для гарантированного низкого содержания азота разработана специальная технология, включающая шихтовку плавки жидким чугуном до 40% от общего объема шихты. Окислительный период предусматривает высокие скорости окисления углерода в пределах 0,05-0,07%/мин. Электрический режим предусматривает отключение печи при содержании углерода на 0,2-0,4% выше нижнего предела по заданному, додувку по углероду производят без электродуги. Температура выпуска из печи 1640-1680° С. Ввод ферросплавов, обработка стали для удаления неметаллических включений производится на установке печь-ковш, оборудованной системой электроподогрева или химподогрева. Температура стали перед разливкой на 60° С выше температуры ликвидуса марки. Разливка стали производится в уширенные к верху изложницы. Масса слитка 7,85 т. Для обеспечения низкого содержания азота при разливке производится защита струи металла аргоном через специальное кольцевое устройство. Нагрев слитков в обжимном цехе производится в рекуперативных колодцах до температуры начала прокатки 1250-1270° С. Прокатка слитков производится на блюминге (стан 1300) и далее на непрерывном заготовочном стане на заготовку сечением 100× 100 мм. Для снятия образовавшегося при нагреве слитков обезуглероженного слоя заготовки подвергаются абразивной зачистке. Затем производилась горячая прокатка полученной заготовки на проволочном стане 150 или мелкосортном стане 250 в диаметрах от 5,5 до 23 мм в мотках. Для обеспечения величины обезуглероженного слоя не более 1% от диаметра ограничен темп выдачи заготовок из печи не менее 100 т/час для стана 150 и не менее 56 т/час для стана 250. Температура начала прокатки заготовок 1220-1240° С для стана 250 и 1270-1290° С для стана 150. Горячую прокатку сортового проката заканчивают при температуре 1000-1050° С, далее ускоренное охлаждение до 750-850° С, прокатывают со степенью деформации не менее 30% с последующим охлаждением на воздухе до 300° С и последующей смоткой в бунты.
Выполнение соотношения легирующих элементов позволило обеспечить требуемый уровень пластичности стали непосредственно в горячекатаном состоянии на уровне δ =25% и уровень холодной осадки образца диаметром 20 мм на 75% высоты.
Figure 00000007
при содержании марганца - 0.45%, углерода - 0.21%
6× V+8× Nb=0,26 при содержании ванадия - 0.03%, ниобия - 0.01%
Figure 00000008
при содержании серы - 0.011%, кальция - 0.001%.
Внедрение предложенного способа производства сортового проката из стали повышенной штампуемости, обеспечивающего получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига) структуры сортового проката, гарантирующей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей.

Claims (2)

1. Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки крепежных деталей, включающий выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку стали в изложницы, горячую прокатку слитка, охлаждение, отличающийся тем, что выплавляют сталь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,17-0,25
Марганец 0,30-0,65
Кремний 0,01-0,17
Сера 0,005-0,020
Ванадий 0,005-0,07
Ниобий 0,005-0,02
Кальций 0,001-0,010
Железо Остальное
при выполнении соотношений
Figure 00000009
0,46≥6×V+8×Nb≥0,22;
Figure 00000010
где С - углерод;
Mn - марганец;
V - ванадий;
Nb - ниобий;
Са - кальций;
S - сера,
горячую прокатку заканчивают при температуре 1000-1050°С, ускоренно охлаждают до 750-850°С и прокатывают со степенью деформации не менее 30% с последующим охлаждением на воздухе до 300°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при разливке стали в изложницы защищают струю металла аргоном.
RU2003119692/02A 2003-07-03 2003-07-03 Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей RU2238337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119692/02A RU2238337C1 (ru) 2003-07-03 2003-07-03 Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119692/02A RU2238337C1 (ru) 2003-07-03 2003-07-03 Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2238337C1 true RU2238337C1 (ru) 2004-10-20
RU2003119692A RU2003119692A (ru) 2005-01-10

Family

ID=33538151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119692/02A RU2238337C1 (ru) 2003-07-03 2003-07-03 Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2238337C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003119692A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109112408B (zh) 大规格p92耐热钢锻件的制造方法
CN107151763B (zh) 薄规格高强度冷成型用热轧钢带及其生产方法
CN108929986B (zh) 一种高强度耐磨汽车制动用热轧钢板及其生产工艺
CN104694822A (zh) 一种屈服强度700MPa级高强度热轧钢板及其制造方法
CN101307414B (zh) 一种高性能含锰工程机械轮体用钢及其制备方法
CN107475627B (zh) 基于CSP流程的600MPa级热轧TRIP钢及制造方法
JP6819198B2 (ja) 冷間鍛造調質品用圧延棒線
CN107557692B (zh) 基于CSP流程的1000MPa级热轧TRIP钢及制造方法
JP2010168624A (ja) 高周波焼入れ用圧延鋼材およびその製造方法
CN106756511A (zh) 一种双金属锯条背材用d6a热轧宽带钢及其生产方法
CN107385319A (zh) 屈服强度400MPa级精密焊管用钢板及其制造方法
JP2010144226A (ja) 高周波焼入れ用圧延鋼材およびその製造方法
CN106811684A (zh) 屈服强度750Mpa级集装箱用热轧钢板及其制造方法
CN103667948A (zh) 一种复相钢及其制备方法
CN107488814B (zh) 基于CSP流程的800MPa级热轧TRIP钢及制造方法
CN103667913A (zh) 一种高屈服强度、高塑性twip钢的生产方法
CN104694820A (zh) 一种抗拉强度500MPa以上低合金钢热轧钢带及其制备方法
Guthrie et al. Properties and selection: Irons, steels and high performance alloys
RU2262539C1 (ru) Сортовой прокат круглый из легированной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей
RU2249629C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из среднеуглеродистой высокопластичной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2238337C1 (ru) Способ производства сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей
RU2249628C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2339705C2 (ru) Сортовой прокат из низкоуглеродистой хромсодержащей стали для холодного выдавливания
RU2238339C1 (ru) Способ производства сфероидизованного сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей
RU2238333C1 (ru) Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070704