RU2364657C1 - Сталь - Google Patents
Сталь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2364657C1 RU2364657C1 RU2008101799/02A RU2008101799A RU2364657C1 RU 2364657 C1 RU2364657 C1 RU 2364657C1 RU 2008101799/02 A RU2008101799/02 A RU 2008101799/02A RU 2008101799 A RU2008101799 A RU 2008101799A RU 2364657 C1 RU2364657 C1 RU 2364657C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- vanadium
- calcium
- strontium
- barium
- Prior art date
Links
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству низколегированной стали для строительных конструкций, работающих при отрицательных температурах. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций, барий, стронций и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,01 до менее 0,12, марганец 1,30-1,70, кремний 0,50-0,80, алюминий 0,001-0,010, хром 0,01-0,30, никель 0,01-0,30, медь 0,01-0,30, азот 0,015-0,020, ванадий 0,05-0,15, кальций 0,0001-0,005, барий 0,0001-0,005, стронций 0,0001-0,008, железо - остальное. Повышается чистота стали по неметаллическим включениям и, как следствие, обеспечиваются стабильно высокие значения прочности и ударной вязкости при отрицательных температурах. 1 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству низколегированной листовой стали для строительных конструкций, работающих при отрицательных температурах.
Известна низколегированная сталь [1], содержащая, мас.%:
углерод | не более 0,12 |
марганец | 1,30-1,70 |
кремний | 0,50-0,80 |
фосфор | не более 0,030 |
сера | не более 0,035 |
железо | остальное |
Существенным недостатком данной стали является недостаточная прочность и пониженные значения ударной вязкости при отрицательных температурах.
Известна также низколегированная листовая сталь [2], выбранная в качестве прототипа и содержащая, мас.%:
углерод | 0,01 до менее 0,12 |
марганец | 1,30-1,70 |
кремний | 0,50-0,80 |
алюминий | 0,005-0,020 |
хром | 0,01-0,30 |
никель | 0,01-0,30 |
медь | 0,01-0,30 |
азот | 0,005-0,015 |
ванадий | 0,03-0,09 |
кальций | 0,001-0,1 |
железо | остальное |
Существенным недостатком указанной стали являются пониженные значения ударной вязкости при отрицательных температурах, обусловленные повышенной загрязненностью стали строчечными алюмосиликатами.
Желаемым техническим результатом изобретения является повышение чистоты стали по неметаллическим включениям и достижение высоких стабильных значений прочности и ударной вязкости при отрицательных температурах.
Для достижения этого сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций, железо, дополнительно содержит стронций и барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод | 0,01 до менее 0,12 |
марганец | 1,30-1,70 |
кремний | 0,50-0,80 |
алюминий | 0,001-0,010 |
хром | 0,01-0,30 |
никель | 0,01-0,30 |
медь | 0,01-0,30 |
азот | 0,015-0,020 |
ванадий | 0,05-0,15 |
кальций | 0,0001-0,005 |
барий | 0,0001-0,005 |
стронций | 0,0001-0,008 |
железо | остальное |
Заявляемый состав стали подобран исходя из следующих предпосылок.
При содержании алюминия в пределах 0,001-0,010% снижается вероятность образования строчечных включений глинозема. При содержании алюминия менее 0,001% размер зерна аустенита увеличивается, вследствие этого уменьшается ударная вязкость стали. Увеличение концентрации алюминия более 0,010% приводит к загрязнению металла строчечными включениями глинозема.
Совместное введение стронция, кальция и бария позволяет модифицировать источники концентраторов напряжений - неметаллические включения, исключить образование «опасных» включений глинозема, повысить чистоту стали по оксидным и сульфидным включениям, обеспечить образование глобулярных включений и исключить образование строчечных включений алюминатов. При введении более 0,005% кальция, более 0,005% бария и более 0,008% стронция в сталь возможно получение грубых барий-кальций-стронцийсодержащих неметаллических включений, загрязняющих сталь и в следствие чего снижается ударная вязкость стали. Дополнительное введение в сталь стронция обеспечивает повышение жидкотекучести шлака, тем самым способствуя наиболее эффективной очистке металла от неметаллических включений. Повышение чистоты стали по строчечным оксидным включениям при комплексном раскислении металла алюминием, кальцием, барием и стронцием обеспечивается повышение хладостойкости листового проката.
Введенный в сталь ванадий очищает твердый раствор от азота. Соединяясь с азотом и углеродом, он образует дисперсные карбонитриды, которые обеспечивают значительное упрочнение стали и измельчение зерна аустенита и, следовательно, повышение хладостойкости стали. Превышение содержания ванадия более 0,15% удорожает стоимость стали без какого-либо увеличения механических свойств. При содержании ванадия в металле менее 0,05% положительное влияние его на измельчение зерна аустенита значительно снижается.
Азот в заявленных пределах, вступая в соединение с ванадием и алюминием, за счет образующихся карбонитридов ванадия и нитридов алюминия, значительно измельчает зерна аустенита и повышает ударную вязкость при отрицательных температурах.
Для определения прочностных свойств и ударной вязкости была выплавлена в 40-тонной дуговой электропечи сталь с заявляемыми граничными значениями химических элементов. Прокатка стали осуществлялась на листы толщиной 30 мм.
Химический состав и механические свойства листов толщиной 30 мм из заявляемой стали различного состава приведены в таблице.
Источники информации
1. ГОСТ 19281.
2. Патент №2160322 С22С 38/46, 38/58.
Claims (1)
- Сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит стронций и барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,01 до менее 0,12 марганец 1,30-1,70 кремний 0,50-0,80 алюминий 0,001-0,010 хром 0,01-0,30 никель 0,01-0,30 медь 0,01-0,30 азот 0,015-0,020 ванадий 0,05-0,15 кальций 0,0001-0,005 барий 0,0001-0,005 стронций 0,0001-0,008 железо остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008101799/02A RU2364657C1 (ru) | 2008-01-16 | 2008-01-16 | Сталь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008101799/02A RU2364657C1 (ru) | 2008-01-16 | 2008-01-16 | Сталь |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2364657C1 true RU2364657C1 (ru) | 2009-08-20 |
Family
ID=41151225
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008101799/02A RU2364657C1 (ru) | 2008-01-16 | 2008-01-16 | Сталь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2364657C1 (ru) |
-
2008
- 2008-01-16 RU RU2008101799/02A patent/RU2364657C1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2022515155A (ja) | 耐海水腐食性鋼及びその製造方法 | |
JP5046398B2 (ja) | 高窒素マルテンサイト系ステンレス鋼 | |
RU2364657C1 (ru) | Сталь | |
RU2348735C2 (ru) | Сталь колесная | |
RU2365667C1 (ru) | Рельсовая сталь | |
RU2600467C1 (ru) | Высокопрочная бериллийсодержащая сталь | |
RU2365666C1 (ru) | Рельсовая сталь | |
RU2303647C2 (ru) | Сталь | |
RU2367710C1 (ru) | Высокопрочная немагнитная коррозионно-стойкая сталь | |
RU2291220C1 (ru) | Рельсовая сталь | |
RU2160322C2 (ru) | Сталь | |
RU2340699C2 (ru) | Сталь для мелющих шаров | |
RU2336362C1 (ru) | Сталь для монорельсов шахтных монорельсовых дорог | |
RU2452790C2 (ru) | Подшипниковая сталь | |
RU2660451C1 (ru) | Сплав на основе железа | |
RU2392346C1 (ru) | Сталь | |
RU2481416C1 (ru) | Высокопрочная сталь | |
RU2179196C2 (ru) | Сталь | |
RU2615932C1 (ru) | Сталь | |
WO2007139417A1 (en) | Rail steel | |
RU2318040C1 (ru) | Чугун | |
RU2334822C1 (ru) | Сталь | |
RU2439190C1 (ru) | Сталь | |
RU2622187C1 (ru) | Конструкционная сталь | |
RU2334821C1 (ru) | Сталь |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140117 |