RU2249624C1 - Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей - Google Patents

Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2249624C1
RU2249624C1 RU2003137388/02A RU2003137388A RU2249624C1 RU 2249624 C1 RU2249624 C1 RU 2249624C1 RU 2003137388/02 A RU2003137388/02 A RU 2003137388/02A RU 2003137388 A RU2003137388 A RU 2003137388A RU 2249624 C1 RU2249624 C1 RU 2249624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
diameter
hardenability
carbon
iron
Prior art date
Application number
RU2003137388/02A
Other languages
English (en)
Inventor
М.В. Бобылев (RU)
М.В. Бобылев
А.А. Угаров (RU)
А.А. Угаров
хов Н.А. Шл (RU)
Н.А. Шляхов
И.В. Потапов (RU)
И.В. Потапов
Е.И. Гонтарук (RU)
Е.И. Гонтарук
А.А. Лехтман (RU)
А.А. Лехтман
А.Н. Кулапов (RU)
А.Н. Кулапов
Н.В. Степанов (RU)
Н.В. Степанов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Интелмет НТ"
Открытое акционерное общество " Оскольский электрометаллургический 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 Общество с ограниченной ответственностью "Интелмет НТ", Открытое акционерное общество " Оскольский электрометаллургический комбинат" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Интелмет НТ"
Priority to RU2003137388/02A priority Critical patent/RU2249624C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249624C1 publication Critical patent/RU2249624C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката, круглого, из низкоуглеродистой борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы. Техническим результатом изобретения является обеспечение рациональных условий холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей при одновременном обеспечении повышенных характеристик прокаливаемости стали. Для достижения технического результата используют сортовой прокат, выплавленный из стали, при следующем соотношении компонентов в мас.%: углерод 0,10-0,15, марганец 0,90-1,40, кремний 0,001-0,37, сера 0,005-0,020, хром 0,001-0,35, никель 0,005-0,10, ниобий 0,005-0,02, титан 0,01-0,04, бор 0,0005-0,0050, алюминий 0,02-0,06, азот 0,005-0,015, железо и неизбежные примеси остальное. При выполнении соотношений: 500·(Ti/24-N/7)+0,2≥0; 40≥С/0,01+В/0,0001≥30 прокат имеет максимальный балл загрязненности стали неметаллическими включениями по сульфидам, оксидам, силикатам и нитридам, не превышающий 3 балла по каждому виду включений, однородную сфероидизованную структуру по длине, состоящую из не менее 80% зернистого перлита, размер действительного зерна - 5-10 баллов, диаметр проволоки составляет от 10 до 23 мм, имеет обезуглероженный слой не более 1.5% от диаметра, величину холодной осадки не менее 1/3 высоты, сквозную прокаливаемость в кругах диаметром до 15 мм, временное сопротивление разрыву не более 520 МПа, относительное удлинение не менее 20%, относительное сужение не менее 65%.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката, круглого, из низкоуглеродистой борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы.
Известен сортовой прокат круглый из микролегированной стали, содержащей углерод и легирующие элементы, имеющую заданную структуру, например холоднодеформированный мартенсит, прочность на разрыв, не менее 1800 МПа и диаметр проволоки составляет 0.1-0.5 мм [1].
Известен сортовой прокат, круглый из низкоуглеродистой борсодержащей стали, содержащей (мас.%): углерод 0,15-0,30%, кремний 0,5-0,8%, марганец 0,7-1,5%, фосфор 0,02-0,10, медь 0,1-0,4, бор 0,001-0,005%, титан 0,01-0,05%, алюминий 0,01-0,05%, остальное железо, имеющий заданные механические свойства [2]. Недостатками данной стали являются широкие границы содержания легирующих элементов, что может привести к нестабильности механических свойств, ее низкая технологичность и недостаточный уровень прокаливаемости.
Наиболее близкий по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому изобретению является сортовой прокат, круглый, из низкоуглеродистой борсодержащей стали, содержащей (мас.%): углерод 0,10-0,20%, кремний 0,15-0,30%, марганец 0,90-1,40%, молибден 0,01-0,30%, бор 0,005-0,005%, титан 0,01-0,04, азот 0,005-0,015%, остальное железо, при следующих соотношениях компонентов
Figure 00000001
; Mn+5×Mo≥2.15, имеющие заданные структуру и механические свойства [3]. Недостаток известного способа заключается в том, что при относительно высоким уровне вариации содержания углерода не учтен фактор защиты бора от связывания в нитриды, что не позволит получить повышенные характеристики прокаливаемости.
Задачей изобретения является обеспечение рациональных условий холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей при одновременном обеспечении однородных механических свойств по сечению проката и повышенных характеристик прокаливаемости стали.
Важнейшим требованием, предъявляемым к сортовому прокату, круглому, из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных 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 завершающего термоупрочнения.
Поставленная задача решена тем, что известный сортовой прокат, круглый, из низкоуглеродистой борсодержащей стали, имеющий заданную структуру, временное сопротивление разрыву и твердость, согласно изобретению выполнен из стали, содержащей следующие соотношения компонентов в мас.%:
углерод 0,10-0,15
марганец 0,90-1,40
кремний 0,001-0,37
сера 0,005-0,020
хром 0,001-0,35
никель 0,005-0,10
ниобий 0,005-0,02
титан 0,01-0,04
бор 0,0005-0,0050
алюминий 0,02-0,06
азот 0,005-0,015
железо и
неизбежные примеси остальное
Причем:
Figure 00000002
Figure 00000003
максимальный балл загрязненности стали неметаллическими включениями по сульфидам, оксидам, силикатам и нитридам не превышает 3 балла по каждому виду включений, прокат имеет однородную сфероидизованную структуру по длине, состоящую из не менее 80% зернистого перлита, размер действительного зерна - 5-10 баллов, диаметр составляет от 10 до 23 мм, имеет обезуглероженный слой не более 1.5% от диаметра, величину холодной осадки не менее 1/3 высоты, сквозную (90%) прокаливаемость в кругах диаметром до 15 мм, временное сопротивление разрыву не более 520 МПа, относительное удлинение не менее 20%, относительное сужение не менее 65%.
Приведенные сочетания легирующих элементов (п.1) позволяют получить в готовом изделии (болт, гайка, шпилька диаметром до 23 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 (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 (0.15%), ниобия (0.02%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0.10%, 0.005% - обеспечением требуемого уровня прочности данной стали.
Марганец и хром используется, с одной стороны, как упрочнитель твердого раствора, с другой стороны, как элемент, существенно повышающий устойчивость переохлажденного аустенита и увеличивающий прокаливаемость стали. При этом верхний уровень содержания марганца - 1.40%, хрома (0.35%) определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний - 0.90%, 0.001% необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и прокаливаемости стали.
Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию - 0.001% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0.37% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали.
Бор способствует резкому увеличению прокаливаемости стали. Верхний предел содержания бора определяется соображениями пластичности стали, а нижний - необходимостью обеспечения требуемого уровня прокаливаемости.
Алюминий и титан используются в качестве раскислителей и обеспечивают защиту бора oт связывания в нитриды, что способствует резкому повышению прокаливаемости стали. Так нижний уровень содержания данных элементов (0.02 и 0.01 соответственно) определяется требованием обеспечения прокаливаемости стали, а верхний уровень (0.06 и 0.04) 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.
Никель в заданных пределах (0.005-0.10%) влияет на характеристики прокаливаемости и вязкости 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.
Для обеспечения полного связывания азота в нитриды типа TiN и AlN в результате протекания реакций:
[Ti]+[N]=TiN, [Al]+[N]=AlN
требуется выполнение следующего соотношения элементов, в противном случае не обеспечивается защита бора от связывания его в нитриды и резко снижаются характеристики прокаливаемости стали.
Соотношения:
Figure 00000004
Figure 00000005
определяют условия сохранения в стали более 50% эффективного бора, что обеспечивает заданные характеристики прокаливаемости стали.
Следовательно, заявляемая совокупность признаков соответствует критерию "существенные отличия".
Ниже дан пример осуществления предлагаемого изобретения, не исключая других в объеме формулы изобретения.
Выплавка борсодержащих сталей 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 уширенный 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 ведут ускоренное охлаждение до 880-900°С с последующим охлаждением на воздухе до 300°С и последующей смоткой в бунты.
В результате горячей прокатки получаем сортовой прокат диаметром 15 мм со структурой зернистого перлита (95%), обезуглероденный слой глубиной 0.18 мм, балл действительного зерна - 8, холодная осадка проволоки диаметром 15 мм на 75%, временным сопротивлением разрыву 500 МПа, относительное удлинение 22%, сужение 69%..
Соотношение
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Внедрение предложенного изделия - сортового проката, круглого, из борсодержащей стали повышенной прокаливаемости обеспечивает получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига) структуры сортового проката, гарантирующей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. RU 2177510 С2, С 21 D 8/06, 27.12.2001.
2. SU 901331, C 22 C 38/16,21.04.1980 г.
3. RU 2127770 С1, С 22 С 38/14, 20.03.1999 г. (прототип).

Claims (1)

  1. Сортовой прокат, круглый, выплавленный из легированной стали, содержащей углерод и легирующие элементы с заданными параметрами качества стали по неметаллическим включениям, структуры, механических свойств, прокаливаемости и технологической пластичности, отличающийся тем, что сталь содержит следующие соотношения компонентов в мас.%:
    Углерод 0,10-0,15
    Марганец 0,90-1,40
    Кремний 0,001-0,37
    Сера 0,005-0,020
    Хром 0,001-0,35
    Никель 0,005-0,10
    Ниобий 0,005-0,02
    Титан 0,01-0,04
    Бор 0,0005-0,0050
    Алюминий 0,02-0,06
    Азот 0,005-0,015
    Железо и неизбежные примеси Остальное
    при выполнении соотношений
    Figure 00000009
    максимальный балл загрязненности стали неметаллическими включениями по сульфидам, оксидам, силикатам и нитридам не превышает 3 балла по каждому виду включений, прокат имеет однородную сфероидизованную структуру по длине, состоящую из не менее 80% зернистого перлита, размер действительного зерна 5-10 баллов, диаметр от 10 до 23 мм, имеет обезуглероженный слой не более 1,5% от диаметра проката, величину холодной осадки не менее 1/3 высоты, сквозную 90%-ную прокаливаемость проката с диаметром до 15 мм, временное сопротивление разрыву не более 520 МПа, относительное удлинение не менее 20%, относительное сужение не менее 65%.
RU2003137388/02A 2003-12-26 2003-12-26 Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей RU2249624C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003137388/02A RU2249624C1 (ru) 2003-12-26 2003-12-26 Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003137388/02A RU2249624C1 (ru) 2003-12-26 2003-12-26 Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2249624C1 true RU2249624C1 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35611741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003137388/02A RU2249624C1 (ru) 2003-12-26 2003-12-26 Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249624C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492007C1 (ru) * 2012-08-09 2013-09-10 Александр Иванович Трайно Способ прокатки сортовых профилей
CN107815601A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492007C1 (ru) * 2012-08-09 2013-09-10 Александр Иванович Трайно Способ прокатки сортовых профилей
CN107815601A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 含Nb、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107208212B (zh) 厚壁高韧性高强度钢板及其制造方法
CN108929986B (zh) 一种高强度耐磨汽车制动用热轧钢板及其生产工艺
CN102242322B (zh) 一种改进型40CrNiMo钢及其制备方法
JP6819198B2 (ja) 冷間鍛造調質品用圧延棒線
CN109957717A (zh) 一种精密冲压用含b热轧钢板及其制造方法
JP4464486B2 (ja) 高強度高靱性圧延形鋼とその製造方法
EP3168319B1 (en) Microalloyed steel for heat-forming high-resistance and high-yield-strength parts
RU2338794C2 (ru) Сортовой прокат из среднеуглеродистой хромсодержащей стали для холодной объемной штамповки
RU2338793C2 (ru) Сортовой прокат из среднелегированной стали для холодной объемной штамповки
RU2262539C1 (ru) Сортовой прокат круглый из легированной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей
RU2249624C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей
RU2249629C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из среднеуглеродистой высокопластичной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2249628C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2249626C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из среднеуглеродистой борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2339705C2 (ru) Сортовой прокат из низкоуглеродистой хромсодержащей стали для холодного выдавливания
RU2249627C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из микролегированной высокопластичной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2249625C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2238333C1 (ru) Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2336316C2 (ru) Сортовой прокат круглый из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки
RU2238334C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2293770C2 (ru) Пруток из среднеуглеродистой микролегированной стали
JPH10330836A (ja) 被削性及び疲労特性に優れた熱間鍛造部品の製造方法
RU2237728C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2262538C1 (ru) Сортовой прокат круглый из низкоуглеродистой высокопластичной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2238339C1 (ru) Способ производства сфероидизованного сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей

Legal Events

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

Effective date: 20051227