RU2332469C1 - Способ измельчения зерна стали - Google Patents

Способ измельчения зерна стали Download PDF

Info

Publication number
RU2332469C1
RU2332469C1 RU2007105667/02A RU2007105667A RU2332469C1 RU 2332469 C1 RU2332469 C1 RU 2332469C1 RU 2007105667/02 A RU2007105667/02 A RU 2007105667/02A RU 2007105667 A RU2007105667 A RU 2007105667A RU 2332469 C1 RU2332469 C1 RU 2332469C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
volume
nanoparticles
melt
powder
Prior art date
Application number
RU2007105667/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Борисович Сапожников (RU)
Сергей Борисович Сапожников
Михаил Вольдемарович Форенталь (RU)
Михаил Вольдемарович Форенталь
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"
Priority to RU2007105667/02A priority Critical patent/RU2332469C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2332469C1 publication Critical patent/RU2332469C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу измельчения зерна стали. Способ включает введение в расплав стали добавок, содержащих металл. В качестве добавок в расплав стали вводят стальной порошок, имеющий тот же химический состав, что и выплавляемая сталь, шаржированный тугоплавкими наночастицами, количество которых определяют по заданному размеру зерна стали после кристаллизации. Далее определяют объем наночастиц и исходя из их объема определяют объем стального порошка с учетом возможности размещения на частицах стального порошка наночастиц слоем толщиной в один линейный размер и покрытия ими 50% поверхности частиц стального порошка. Использование изобретения позволяет обеспечить равномерную мелкозернистую структуру стали на стадии отливки. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу измельчения зерна стали для получения заданных физико-механических свойств и мелкозернистой структуры стали.
Известен способ получения заготовок с мелкозернистой структурой (заявка RU №94010931, МПК B21J 5/00 «Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой», заявл. 1994.03.29, опубл. 1995.11.10). Известный способ относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления преимущественно металлических полуфабрикатов с мелкозернистой структурой, в том числе с субмикрокристаллической (СМК) и нанокристаллической (НК) структурой. В известной заявке задачей является повышение качества заготовки за счет получения в них СМК и НК структуры, высоких физических и механических свойств, увеличение коэффициента использования материала, а также повышение экономичности процесса за счет снижения трудоемкости и усилия прессования. Поставленная задача решается в способе получения заготовок с мелкозернистой структурой, в котором нагретая до температуры ниже температуры собирательной рекристаллизации заготовка подвергается комбинированной деформации, включающей совместное прессование и пластическое кручение со степенью деформации в пределах от 2 до 5. Кроме того, повышению качества изделий и экономичности процесса также способствуют одновременное кручение с прессованием.
Известен способ получения заготовок с мелкозернистой структурой (RU №2191652, МПК B21J 5/00 «Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой», заявл. 2001.04.04, опубл. 2002.10.27). Известный способ относится к способам изготовления заготовок с заданными физико-механическими свойствами и структурой металла для получения длинномерных заготовок с подготовленной мелкозернистой структурой, в том числе с субмикрокристаллической и нанокристаллической структурой. Сущность: способ обработки давлением заготовок из металлов и сплавов включает совмещенную (осадка-сдвиг-кручение) схему интенсивной пластической деформации, по крайней мере, части заготовки в заданных термомеханических условиях. Заготовка прессуется через инструмент в канале прессования без нарушения ее сплошности. Используемый в данном способе инструмент формирует в процессе обработки заготовки сдвиговые деформации, обеспечивает объемное пластическое кручение ее отдельных участков.
Недостатками известных способов являются высокая стоимость, связанная со сложностью технологического процесса и высокими энергозатратами, невозможность получать заготовки из высокопрочных сталей, а также заготовки в виде пластин.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ измельчения зерна стали (RU №2230797, МПК С21С 7/00 «Способ измельчения зерна стали, сплав для измельчения зерна стали и способ получения сплава для измельчения зерна», заявл. 2001.01.29, опубл. 2004.06.20) и выбран в качестве прототипа.
В способе измельчающий зерно сплав, имеющий химический состав FeXY, где X - один или несколько элементов, выбранных из группы, состоящей из Cr, Mn, Si, Ni и Mo, и где Y - один или несколько оксидообразующих, и/или сульфидообразующих, и/или нитридообразующих, и/или карбидообразующих элементов, выбранных из группы, состоящей из Се, La, Nd, Pr, Ti, Al, Zr, Ca, Ba, Sr, Mg, С и N, где Х составляет от 0,001 до 99 мас.% от массы сплава, a Y составляет от 0,001 до 50 мас.% от массы сплава. Причем упомянутый сплав дополнительно содержит от 0,001 до 2 мас.% кислорода и/или от 0,001 до 2 мас.% серы и, по меньшей мере, 103 частиц включений на мм3, состоящих из оксидов, и/или сульфидов, и/или карбидов, и/или нитридов одного или нескольких элементов Y и/или одного или нескольких элементов X-Cr, Mn и Si, помимо Fe, и средний диаметр частиц включений составляет менее чем 10 мкм. Упомянутый сплав добавляют в расплавленную сталь в количестве от 0,01 до 5 мас.% от массы стали, после чего осуществляют разливку стали.
Недостатками известного способа измельчения зерна стали являются:
1. Дополнительная технологическая операция по добавке сплава в расплавленную сталь.
2. Трудность обеспечения равномерного распределение частиц включений по объему расплава из-за ограниченного времени пребывания частиц в расплаве перед разливкой и чувствительности к конкретному способу введения, что может вызвать неоднородность механических свойств материала получившейся отливки.
В основу изобретения положена техническая задача, заключающаяся в обеспечении равномерной мелкозернистой структуры стали на стадии отливки и в упрощении способа измельчения зерна стали.
Поставленная задача решается тем, что в способе измельчения зерна стали, включающем введение в расплав стали добавок, содержащих металл, согласно изобретению, в качестве добавок в расплав стали вводят стальной порошок, имеющий тот же химический состав, что и выплавляемая сталь, шаржированный тугоплавкими наночастицами, количество которых определяют по заданному размеру зерна стали после кристаллизации, далее определяют объем наночастиц и, исходя из их объема, определяют объем стального порошка с учетом возможности размещения на частицах стального порошка наночастиц слоем толщиной в один линейный размер и покрытия ими 50% поверхности частиц стального порошка. Для равномерного распределения наночастиц по объему расплава введение добавок следует осуществлять в индукционных печах, обеспечивающих перемешивание расплава за счет вихревых токов.
Заявляемый способ измельчения зерна металла обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него тем, что в качестве добавок в расплав стали вводят стальной порошок, имеющий тот же химический состав, что и выплавляемая сталь, шаржированный тугоплавкими наночастицами, количество которых определяют по заданному размеру зерна стали после кристаллизации, далее определяют объем наночастиц и, исходя из их объема, определяют объем стального порошка с учетом возможности размещения на частицах стального порошка наночастиц слоем толщиной в один линейный размер и покрытия ими 50% поверхности частиц стального порошка. Введение добавок для измельчения зерна стали осуществляют в индукционной печи.
Использование в качестве добавок стального порошка, шаржированного тугоплавкими наночастицами, обеспечивает при кристаллизации расплава множество центров кристаллизации, равномерно распределенных по объему отливки, и, следовательно, одинаковый мелкий размер зерна по отливке. Это объясняется следующим. При шаржировании стального порошка наночастицами на поверхности частиц стального порошка наночастицы располагаются слоем толщиной в несколько наночастиц. После введения в расплав частицы стального порошка плавятся, и наночастицы отрываются от их поверхности. Это предотвращает образование больших конгломератов наночастиц, чего трудно добиться при других способах введения наночастиц в расплав. Равномерное распределение наночастиц по объему расплава обеспечивают перемешиванием расплава за счет вихревых токов в индукционной печи. После разливки при кристаллизации расплава введенные наночастицы, обладающие иной, по сравнению с расплавом, поверхностной энергией, обеспечат множество центров кристаллизации, равномерно распределенных по объему отливки, и, следовательно, одинаковый мелкий размер зерна по отливке.
Способ осуществляют следующим образом. Задают требуемый размер зерна стали после кристаллизации. Выбирают размер частиц стального порошка. В порошковой металлургии наиболее распространенным и дешевым является порошок со средним линейным размером частиц 0,2...0,5 мм. Количество введенных в расплав наночастиц определяют по заданному размеру зерна после кристаллизации и типу применяемых наночастиц (материал, размер). При этом необходимо учитывать возможность агломерации наночастиц. Рассчитывают требуемое для обеспечения заданного размера зерна отношение объема наночастиц к объему расплава как куб отношения среднего линейного размера наночастицы к линейному размеру зерна. Объем металлического порошка выбирают таким, чтобы при шаржировании его наночастицами последние могли разместиться на частицах порошка слоем толщиной в один линейный размер наночастицы и при этом покрывали около 50% поверхности частиц порошка. Порошок шаржируют наночастицами каким-либо способом, например в планетарной мельнице. В индукционной печи в расплав стали вводят стальной порошок, шаржированный наночастицами, и дают некоторое время на расплав частиц стального порошка и перемешивание, т.е. равномерное распределение наночастиц по объему расплава, после чего осуществляют разливку. После разливки при кристаллизации расплава наночастицы обеспечивают множество центров кристаллизации, равномерно распределенных по объему отливки, и, следовательно, одинаковый мелкий размер зерна по отливке.
Например, для получения требуемого среднего линейного размера зерна в 0,02 мм, при введении наночастиц средним размером 40 нм, объем наночастиц составит 8×10-7% от объема расплава. При незначительной агломерации наночастиц, например до 400 нм, их объем не превысит 8×10-4% от объема расплава, т.е. увеличение стоимости металла за счет стоимости наночастиц мало и связано в основном с технологической операцией подготовки порошка, шаржированного наночастицами.
При среднем размере частиц порошка 0,5 мм и 50% покрытии их поверхности агломератами наночастиц объем наночастиц составит 3×400×10-6×0,5/0,25=24×10-4 от объема порошка. Для обеспечения требуемого объема агломератов наночастиц в 8×10-4% от объема расплава необходимый объем порошка составит 0,3% от объема расплава. Если частицы порошка покрываются не агломератами, а наночастицами, то объем наночастиц составит 3×40×10-6×0,5/0,25=24×10-5 от объема порошка. Для обеспечения требуемого объема наночастиц в 8×10-7% от объема расплава необходимый объем порошка составит 0,0033% от объема расплава.
Температура расплава стали перед разливкой составляет примерно 1600°С. При введении порошка стали со средним линейным размером до 0,5 мм время, требуемое на нагрев до 1500°С и расплавление частицы порошка, составляет менее одной секунды. Таким образом, время нахождения расплава в печи после введения порошка определяется скоростью перемешивания расплава за счет вихревых токов, т.е. конструкцией печи.
В лабораторной индукционной печи была проведена плавка 0,5 кг стали 35Х с добавлением 5 г порошка со средним линейным размером 0,5 мм, шаржированного наночастицами Al2O3 в планетарной мельнице АГО-2У в течение 1 мин. Масса наночастиц выбрана 5 мг исходя из объемной доли 1×10-3% наночастиц (с учетом агломерации) в расплаве. Время выдержки расплава в печи после введения порошка составило 30 мин. После разливки и кристаллизации металлографическое исследование показало, что средний размер зерна составил 0,018 мм.
Для шаржирования стального порошка наночастицами была использована планетарная мельница АГО-2У. Длительность процесса составила одну минуту. Для шаржирования применялось известное оборудование. Поскольку доля порошка составляет до одного процента массы расплава, то стоимость отливки возрастает незначительно, т.к. требуется изготавливать малые объемы стального порошка, шаржированного наночастицами.
Данный способ может быть использован также для измельчения зерна отливок из цветных металлов и сплавов.

Claims (2)

1. Способ измельчения зерна структуры стали, включающий введение в расплав стали добавок, содержащих металл, при этом в качестве добавок в расплав стали вводят стальной порошок, имеющий тот же химический состав, что и выплавляемая сталь, шаржированный тугоплавкими наночастицами, количество которых определяют по заданному размеру зерна структуры стали после кристаллизации, далее определяют объем наночастиц и, исходя из их объема, определяют объем стального порошка с учетом возможности размещения на частицах стального порошка наночастиц слоем толщиной в один линейный размер и покрытия ими 50% поверхности частиц стального порошка.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что введение добавок осуществляют в индукционной печи.
RU2007105667/02A 2007-02-14 2007-02-14 Способ измельчения зерна стали RU2332469C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007105667/02A RU2332469C1 (ru) 2007-02-14 2007-02-14 Способ измельчения зерна стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007105667/02A RU2332469C1 (ru) 2007-02-14 2007-02-14 Способ измельчения зерна стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2332469C1 true RU2332469C1 (ru) 2008-08-27

Family

ID=46274504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007105667/02A RU2332469C1 (ru) 2007-02-14 2007-02-14 Способ измельчения зерна стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2332469C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar Method of stir casting of aluminum metal matrix composites: a review
CN101563476B (zh) 制造轻质结构的钢板以及所述钢板的制造方法
TW201029776A (en) Steel material and a method for its manufacture
EP2035586A1 (en) Grain refiners for steel - manufacturing methods and use
CN105750529A (zh) 一种高钨高耐磨高速钢复合轧辊及其制备方法
CN101619408B (zh) 一种在钢液中形成纳米颗粒的制备方法
Luu et al. Influence of nano-Y2O3 addition on the mechanical properties of selective laser melted Inconel 718
Perminov et al. Manufacturing Fe–TiC metal matrix composite by electron beam powder bed fusion from pre-alloyed gas atomized powder
CN109468485A (zh) 一种纳米内生TiC颗粒增强铝合金板材的制备方法
WO1998010111A1 (fr) Materiau de coulage pour coulage thixotropique, procede de preparation d'un materiau de coulage partiellement solidifie pour coulage thixotropique, procede de coulage thixotropique, coulee a base de fer et procede de traitement thermique de coulee a base de fer
Dias et al. Effect of high energy milling time of the aluminum bronze alloy obtained by powder metallurgy with niobium carbide addition
RU2567779C1 (ru) Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов
RU2332469C1 (ru) Способ измельчения зерна стали
JP2022144437A (ja) Fe基合金及び金属粉末
CA3132343C (en) Iron-based mixed powder for powder metallurgy and iron-based sintered body
US20240261854A1 (en) Methods of making gold-titanium alloys from sintered powders
Kuskov Discrete filler materials for surfacing in current-conducting mould
CN103805856A (zh) 屈服强度≥800MPa耐腐蚀海洋结构用钢及生产方法
CN104651721A (zh) 斗齿用合金钢及斗齿的制备方法
JP7513224B1 (ja) 金属am用銅合金粉末および積層造形物の製造方法
US11884999B2 (en) Fe-based alloy for melt-solidification-shaping and metal powder
WO2024063151A1 (ja) 積層造形用熱間工具鋼粉末および熱間工具鋼積層造形品
WO2024058145A1 (ja) Fe基合金粉末及び造形体の製造方法
RU2283888C2 (ru) Изготовление продукта из конструкционных металлических материалов, армированных карбидами
JP2022148199A (ja) Fe基合金及び金属粉末

Legal Events

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

Effective date: 20110215