RU2353697C1 - Броневая сталь и стальная бронедеталь - Google Patents

Броневая сталь и стальная бронедеталь Download PDF

Info

Publication number
RU2353697C1
RU2353697C1 RU2007133081/02A RU2007133081A RU2353697C1 RU 2353697 C1 RU2353697 C1 RU 2353697C1 RU 2007133081/02 A RU2007133081/02 A RU 2007133081/02A RU 2007133081 A RU2007133081 A RU 2007133081A RU 2353697 C1 RU2353697 C1 RU 2353697C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
armor
molybdenum
vanadium
chromium
Prior art date
Application number
RU2007133081/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Гладышев (RU)
Сергей Алексеевич Гладышев
Валерий Арменакович Григорян (RU)
Валерий Арменакович Григорян
Александр Иванович Егоров (RU)
Александр Иванович Егоров
Михаил Петрович Галкин (RU)
Михаил Петрович Галкин
Николай Всеволодович Заря (RU)
Николай Всеволодович Заря
Валерий Аркадьевич Хромушин (RU)
Валерий Аркадьевич Хромушин
Илья Иннокентьевич Шестаков (RU)
Илья Иннокентьевич Шестаков
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Стали" (Оао "Нии Стали")
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 "Научно-Исследовательский Институт Стали" (Оао "Нии Стали") filed Critical Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Стали" (Оао "Нии Стали")
Priority to RU2007133081/02A priority Critical patent/RU2353697C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353697C1 publication Critical patent/RU2353697C1/ru

Links

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии и бронезащиты и может быть использовано при изготовлении средств индивидуальной защиты, а также для бронезащиты автомобилей, спецвагонов и других легкобронированных машин. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, серу, фосфор, ниобий, медь и железо, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,47-0,52, кремний 0,50-0,80, марганец 0,30-0,50, хром 1,20-1,50, никель 0,90-1,20, молибден 0,75-0,85, ванадий 0,18-0,28, ниобий 0,02-0,05, медь ≤0,30, сера ≤0,01, фосфор ≤0,01, железо остальное. Повышается живучесть средств бронезащиты, противопульная и противоосколочная стойкость в сочетании с пониженной склонностью к образованию вторичных осколков при воздействии современных средств поражения. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии и к области бронезащиты и может найти применение при изготовлении средств индивидуальной защиты, а также для бронезащиты автомобилей, спецвагонов и других легкобронированных машин.
Известна высокопрочная сталь, содержащая, мас.%: 0,35-0,55 углерода, ≤0,3 кремния, ≤0,6 марганца, 0,5-1,5 хрома, 0,2-3 никеля, 0,7-1,5 молибдена, 0,15-0,3 ванадия, 0,005-0,05 ниобия, 0,05-1,0 меди, ≤0,05 серы, ≤0,025 фосфора, железо остальное. Кроме того, данная сталь в качестве легирующих компонентов содержит алюминий, вольфрам, титан, цирконий, кальций и магний.
(JP 2006-070327, С22С 38/00, опубл. 16.03.2006)
Высокопрочные стали склонны к хрупкому разрушению при эксплуатации, особенно при низких температурах. В данной стали, используемой для изготовления высокопрочных болтов, устойчивость к хрупкому разрушению и высокие прочностные характеристики достигаются легированием титаном (до 0,2 мас.%), а также содержанием в составе и соблюдением обязательного соотношения легирующих элементов: титана, циркония, марганца, кальция и магния.
Также известна высокопрочная сталь, содержащая, мас.%: 0,25-0,55 углерода, 0,15-2,0 кремния, 0,6-2,0 марганца, ≤0,7 хрома, ≤0,2 никеля, ≤0,2 молибдена, 0,05-0,3 ванадия, ≤0,03 ниобия, до 0,2 меди, ≤0,1 серы, ≤0,05 фосфора, железо остальное. Кроме того, данная сталь в качестве легирующих компонентов содержит алюминий, вольфрам, титан, цирконий, азот, свинец и оксиды.
(JP 2003-147478, С22С 38/00, опубл. 21.05.2003)
Однако малое содержание хрома и никеля не позволяют получить после термообработки структуры низкоотпущенного мартенсита, которая наиболее работоспособна и пригодна для броневых сталей.
Таким образом, вышеуказанные стали не могут быть использованы для изготовления высококачественной брони, поскольку не обладают требуемыми соотношениями прочности и пластичности, которые обеспечивают требуемый уровень пулестойкости и живучести.
Известна броневая сталь, содержащая, мас.%: 0,46-0,54 углерода, 0,17-0,37 кремния, ≤0,5 марганца, 2,8-3,2 хрома, 1,5-2,0 никеля, 1,7-2,2 молибдена, 0,25-0,36 ванадия, 0,01-0,03 алюминия, ≤0.012 серы, ≤0,012 фосфора, железо остальное.
(RU 2236482 C1, C22C 38/46, С22С 38/60, опубл. 20.09.2004)
Известная броневая сталь обладает достаточно высокой пулестойкостью и живучестью. Однако ее стоимость почти в 3 раза превышает стоимость серийной брони из-за высокого суммарного содержания хрома, молибдена и ванадия и высоких затрат, требующих при ее производстве электрошлакового переплава, ковки и механической обработки. Кроме того, из-за повышенного содержания карбидообразующих элементов молибдена и ванадия имеются значительные сложности при гибке, штамповке и вытяжке листов из данной стали, что существенно ограничивает ее применение для изготовления средств индивидуальной защиты.
Известна бронедеталь в виде слоя твердого материала (монолитной плоской плитки керамики), устанавливаемой перед защищаемым объектом.
(RU 2080544 C1, F41H 1/02, F41H 5/04, опубл. 1997)
Сложность изготовления бронедетали из керамики большой площади, а также получения ее криволинейной формы, вынуждает использовать составную конструкцию брони, что снижает ее защитную способность и делает средство индивидуальной защиты (бронежилет) тяжелым.
Также известна бронедеталь в составе бронеэлемента, выполненная в виде листа из металла, повторяющего профиль объектов, расположенных за ним.
(RU 2245505 C1, F41H 1/02, F41H 5/04, опубл. 2005.01.27).
Общеизвестно, что защитные характеристики противопульной и противоосколочной брони определяются в первую очередь уровнем прочности (твердости) металла бронедетали, что обуславливает применение для ее изготовления высокопрочной стали. Кроме того, бронедеталь должна обладать высокой живучестью, т.е. не давать на тыльной поверхности повреждений, способных образовывать вторичные осколки, отколы, расколы. При невыполнении данного требования необходимо использовать дополнительные средства защиты, что заметно увеличивает массу брони.
Задачей и техническим результатом изобретения является создание броневой стали и стальной бронедетали, изготовленной с использованием данной стали, для средств индивидуальной защиты, закладных или навесных элементов бронирования и т.д., которые характеризуются повышенной живучестью, противопульной и противоосколочной стойкостью в сочетании с пониженной склонностью к образованию вторичных осколков при воздействии современных средств поражения.
Технический результат достигается тем, что броневая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, серу и фосфор, дополнительно содержит ниобий и медь при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,47-0,52, кремний 0,50-0,80, марганец 0,30-0,50, хром 1,20-1,50, никель 0,90-1,20, молибден 0,75-0,85, ванадий 0,18-0,28, ниобий 0,02-0,05, медь ≤0,30, сера ≤0,01, фосфор ≤0,01, железо остальное.
Технический результат достигается также тем, что стальная бронедеталь с формой, повторяющей форму защищаемого объекта или его части, выполнена из броневой стали, которая содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, ниобий, медь, серу и фосфор при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,47-0,52, кремний 0,50-0,80, марганец 0,30-0,50, хром 1,20-1,50, никель 0,90-1,20, молибден 0,75-0,85, ванадий 0,18-0,28, ниобий 0,02-0,05, медь ≤0,30, сера ≤0,01, фосфор ≤0,01, железо остальное.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующими примерами.
Броневую сталь по изобретению выплавляли в электропечи с последующим вакуумированием. Состав стали различных плавок представлен в таблице 1. Предпочтительно повышенное содержание в стали молибдена (до 0,85 мас.%) и соблюдение соотношения молибден/углерод в пределах от 1,44 до 1,60. Сталь разливали на УНРС. После огневой зачистки и термообработки слябы прокатывали на лист заданной толщины, который подвергали отжигу и резке на заготовки для изготовления бронедетали. При этом учитывали, что для обеспечения широкого диапазона требований к пулестойкости и осколочной стойкости средств индивидуальной защиты или бронезащиты автомобиля толщина их стальных бронедеталей должна составлять 2-8 мм (при повышении или специальных требованиях к стойкости брони толщины бронедетали могут составлять до 20 мм и выше). Затем заготовкам катаного листа из стали по изобретению придавали конечную форму стальной бронедетали (штамповкой, вытяжкой и т.д.), которая повторяла форму защищаемого объекта (куполообразная форма каски - форму верхней части головы человека) или его части (выпуклая форма нагрудной части бронежилета - форму груди человека, плоская или изогнутая форма закладной детали брони автомобиля - соответствующие формы защищаемых частей автомобиля). После этого стальную бронедеталь подвергали окончательной термообработке на заданную твердость не более 57 HRC и мелкодисперсную структуру низкоотпущенного мартенсита, которая содержит не более 10% двойникового мартенсита с баллом зерна №12-13. Режимы окончательной термообработки выбирались с учетом толщины бронеэлемента.
Листы из стали по изобретению после окончательной термообработки подвергали обстрелу пулями калибром 7,62 мм с термоупрочненным сердечником и пулями 7Н22 калибром 5,45 мм. Стальную бронедеталь по изобретению в составе бронеэлемента дополнительно подвергали обстрелу пулями 7Н24 с WC сердечником. Результаты стандартных испытаний на противопульную (ППС) и противоосколочную (ПОС) стойкость представлены в таблице 2.
Результаты испытаний показали, что все испытуемые листы из стали по изобретению, а также стальные бронедетали по изобретению толщиной 6,4 мм обладали высокой противопульной и противоосколочной стойкостью, не имели хрупких разрушений, не давали вторичных осколков и обеспечивали повышенную защиту от пуль по 5 классу ГОСТ 50744-95.
Из представленных результатов испытаний следует, что броневая сталь по изобретению и стальная бронедеталь по изобретению в виде или в составе средства индивидуальной защиты (бронежилета или его части, каски, закладной детали брони автомобиля) обеспечивают достижение единого технического результата.
Таблица 1
№ плавки Содержание компонентов, мас.%
С Si Mn Cr Ni Mo V Nb Cu S Р
1 0,48 0,72 0,48 1,22 1,18 0,78 0,21 0,03 ≤0,03 ≤0,01 ≤0,01
2 0,50 0,56 0,41 1,38 1,11 0,81 0,20 0,035 ≤0,03 ≤0,01 ≤0,01
3 0,52 0,64 0,32 1,50 0,94 0,82 0,26 0,03 ≤0,03 ≤0,01 ≤0,01
Таблица 2
№ примера № плавки Толщина листа, мм Средство защиты Твердость, HRC Балл зерна Результаты испытаний
ППС Живучесть
1 1 6,4 Нагрудная часть бронежилета 56-57 12-13 5 класс обеспеч.
2 2 2,0 Каска 56-57 12-13 2 класс обеспеч.
3 3 6,4 Закладная деталь брони автомобиля 56-57 12-13 5 класс обеспеч.

Claims (2)

1. Броневая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, серу, фосфор и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ниобий и медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,47-0,52 кремний 0,50-0,80 марганец 0,30-0,50 хром 1,20-1,50 никель 0,90-1,20 молибден 0,75-0,85 ванадий 0,18-0,28 ниобий 0,02-0,05 медь ≤0,30 сера ≤0,01 фосфор ≤0,01 железо остальное
2. Стальная бронедеталь с формой, повторяющей форму защищаемого объекта или его части, отличающаяся тем, что она выполнена из броневой стали, содержащей углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, ниобий, медь, серу, фосфор и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,47-0,52 кремний 0,50-0,80 марганец 0,30-0,50 хром 1,20-1,50 никель 0,90-1,20 молибден 0,75-0,85 ванадий 0,18-0,28 ниобий 0,02-0,05 медь ≤0,30 сера ≤0,01 фосфор ≤0,01 железо остальное
RU2007133081/02A 2007-09-04 2007-09-04 Броневая сталь и стальная бронедеталь RU2353697C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007133081/02A RU2353697C1 (ru) 2007-09-04 2007-09-04 Броневая сталь и стальная бронедеталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007133081/02A RU2353697C1 (ru) 2007-09-04 2007-09-04 Броневая сталь и стальная бронедеталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2353697C1 true RU2353697C1 (ru) 2009-04-27

Family

ID=41019014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007133081/02A RU2353697C1 (ru) 2007-09-04 2007-09-04 Броневая сталь и стальная бронедеталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2353697C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447181C1 (ru) * 2011-03-10 2012-04-10 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН Броневая сталь
RU2481407C1 (ru) * 2011-10-26 2013-05-10 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН Способ деформационно-термического производства листового проката
RU2493270C1 (ru) * 2012-08-31 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства гетерогенной листовой стали

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447181C1 (ru) * 2011-03-10 2012-04-10 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН Броневая сталь
RU2481407C1 (ru) * 2011-10-26 2013-05-10 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН Способ деформационно-термического производства листового проката
RU2493270C1 (ru) * 2012-08-31 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства гетерогенной листовой стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3342885B1 (en) Armor plate with 2000mpa-grade tensile strength, and manufacturing method therefor
EP2789699B1 (en) A high-hardness hot-rolled steel product, and a method of manufacturing the same
EP3392600B1 (en) Dual-hardness clad steel plate and production method thereof
US10882277B2 (en) Protective composite steel plate and method for manufacturing same
EP2880189B1 (en) A process for producing hot-rolled steel strip and a steel strip produced therewith
JP5432900B2 (ja) 高い硬度、高い靭性の鉄ベース合金及びその作成方法
KR101988277B1 (ko) 마르텐사이트계 스테인리스 냉연판
EP2465954A1 (en) Blast resistant, non-magnetic stainless steel armor
KR102314432B1 (ko) 저온 충격인성이 우수한 고경도 내마모강 및 이의 제조방법
KR20070091368A (ko) 용접성 및 가스 절단성이 우수한 고장력 내화강 및 그 제조방법
CN100359034C (zh) 一种1000Mpa级高强度热轧防弹钢板及其制造方法
KR20200075958A (ko) 가공특성이 우수한 고강도 강판 및 그 제조방법
RU2353697C1 (ru) Броневая сталь и стальная бронедеталь
RU2392347C1 (ru) Свариваемая противопульная броневая сталь
JP2007231337A (ja) 熱延鋼板および鋼部品
KR102020386B1 (ko) 고 강도 오스테나이트계 고 망간 강재 및 그 제조방법
KR20200076540A (ko) 충격인성이 향상된 냉간압조용 선재, 이를 이용한 가공품 및 이들의 제조방법
KR20100118238A (ko) 고강도 및 고연성을 갖는 고망간 질소 함유 강판 및 그 제조방법
RU2341583C2 (ru) Броневая сталь
KR102321288B1 (ko) 가공성이 우수한 고강도 강판 및 그 제조방법
KR102348527B1 (ko) 가공성이 우수한 고강도 강판 및 그 제조방법
RU2499844C1 (ru) Способ производства листовой стали
US10894388B2 (en) Protective steel plate with excellent cold-bend processing performance and method for manufacturing same
JP3533034B2 (ja) 冷間鍛造−高周波焼入れ用鋼
RU2429971C2 (ru) Слоистый бронезащитный материал

Legal Events

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

Effective date: 20170905

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180620

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200905