RU2364657C1 - Сталь - Google Patents

Сталь Download PDF

Info

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
Application number
RU2008101799/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Борисович Юрьев (RU)
Алексей Борисович Юрьев
Леонид Александрович Годик (RU)
Леонид Александрович Годик
Николай Анатольевич Козырев (RU)
Николай Анатольевич Козырев
Лариса Викторовна Корнева (RU)
Лариса Викторовна Корнева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41151225&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2364657(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2008101799/02A priority Critical patent/RU2364657C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2364657C1 publication Critical patent/RU2364657C1/ru

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.
Figure 00000001

Claims (1)

  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
RU2008101799/02A 2008-01-16 2008-01-16 Сталь RU2364657C1 (ru)

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)

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