RU2393261C1 - Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня - Google Patents

Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня Download PDF

Info

Publication number
RU2393261C1
RU2393261C1 RU2008147848/02A RU2008147848A RU2393261C1 RU 2393261 C1 RU2393261 C1 RU 2393261C1 RU 2008147848/02 A RU2008147848/02 A RU 2008147848/02A RU 2008147848 A RU2008147848 A RU 2008147848A RU 2393261 C1 RU2393261 C1 RU 2393261C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
earthquake
reinforcing bar
manufacturing
amount
steel
Prior art date
Application number
RU2008147848/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викентьевич Козлов (RU)
Александр Викентьевич Козлов
Original Assignee
Александр Викентьевич Козлов
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 Александр Викентьевич Козлов filed Critical Александр Викентьевич Козлов
Priority to RU2008147848/02A priority Critical patent/RU2393261C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393261C1 publication Critical patent/RU2393261C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к изготовлению стальных высокопрочных протяженных изделий, используемых при изготовлении сейсмостойких железобетонных конструкций. Сталь, содержащую 0,16-0,32 мас.% углерода, выплавляют из шихты, состоящей, преимущественно, из металлизованных окатышей. Жидкую сталь последовательно легируют марганцем в количестве 0,80-1,60 мас.%, алюминием в количестве 0,015-0,060 мас.% и титаном, вводимым после предварительной присадки ферросплавов, по расчету до остаточного содержания не менее 0,03 мас.% Вводят в расплав бор в количестве 0,001-0,008 мас.%. Выполняют горячую прокатку заготовок для изготовления стержней. Осуществляют технологически управляемое ускоренное охлаждение стержней из межкритического интервала температур с формированием однородной двухфазной ферритомартенситной структуры, представляющей собой мягкую ферритную матрицу с включениями твердой мартенситной составляющей. Обеспечивается снижение чувствительности стержней к концентраторам напряжений при больших деформациях и повышается пластичность материала. 5 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии. Более конкретной областью использования изобретения является способ изготовления высокопрочных протяженных изделий, предназначенных для использования в составе сейсмостойких железобетонных конструкций.
Известно, что при экстремальных воздействиях на железобетонную конструкцию, например при сейсмических событиях, арматурный стержень испытывает динамические нагрузки высокой интенсивности, подвергаясь скоростному пластическому деформированию, полному остаточному изгибу или хрупкому разрыву. Таким образом, железобетонные конструкции, используемые в строительстве, при сейсмических нагрузках разрушаются и деформируются, также как и сами здания, что увеличивает число пострадавших. Для предотвращения разрушения зданий и сооружений, воздвигаемых в сейсмоопасных районах, и минимизации числа пострадавших, строительные работы в сейсмоопасных районах должны вестись с использованием материалов, отвечающих заранее установленным критериям, в соответствии с которыми должна быть обеспечена общая пластическая деформация с изгибом без излома стержня даже при сложной траектории. В наибольшей степени подобным требованиям будут отвечать изделия из высоколегированных хромоникелевых сталей, со структурой стабильного аустенита, обеспечивающего высокие значения относительного общего и равномерного удлинения, однако по экономическим причинам на практике использование сейсмостойкого арматурного стержня из высоколегированной стали не имеет распространения.
Наиболее эффективно известная проблема решается с применением низколегированной арматурной стали методом раздельного управления двумя главными прочностными характеристиками стали: пределом ее текучести и временным сопротивлением разрыву, в наибольшей мере таким требованиям отвечают двухфазные стали, например, низколегированная борсодержащая сталь, которая может обладать мелкодисперсной сфероидизированной структурой металла по всему сечению проката.
В качестве ближайшего аналога предложенного технического решения выбрана заявка KR 20010029380, в которой описан способ изготовления стальной заготовки - листа, свойства которого обеспечивают сопротивляемость нагрузкам, возникающим при землетрясениях: низкий относительный предел текучести за счет отжига стали и повторной термической обработки. Сталь, используемая для изготовления стального листа, содержит 0,05-0,15 мас.% углерода, и один или более элементов мас.%: 0,10-0,50 медь, 0,10-1,70 никель, 0,10-0,50 хром, 0,10-0,50 молибден, 0,0-0,05 титан, 0,01-0,10 ниобий, 0,01-0,10 ванадий, 0,0005-0,0040 бор, 0,0010-0,0060 кальций; остальное железо и не влияющие примеси. При осуществлении известного способа выполняется первичная закалка и термическая обработка при температуре в интервале формирования структуры аустенита при скорости охлаждения >10°С/с с повторным нагревом после первичного нагрева, с таким расчетом, чтобы получить смешанную структуру стального листа, состоящую из трех основных составляющих: мартенсита, бейнита и феррита.
То есть в источнике информации описан способ изготовления стального листа, который может быть использован при строительстве сейсмостойких конструкций, при этом не указано на возможность использования подобного способа для изготовления протяженных изделий, например арматурных стержней, необходимых для изготовления сейсмостойких строительных железобетонных конструкций.
Сейсмостойкий арматурный стержень не сможет быть изготовлен с использованием известного из KR 20010029380 способа т.к.:
недостаточное содержание углерода и отсутствие в составе стали марганца не обеспечит требуемой прочности и прокаливаемости арматурной стали, то есть сталь будет иметь низкое значение предела текучести и недопустимо большой перепад нормируемых значений твердости металла в пределах поперечного сечения арматурного стержня;
отсутствие содержания в составе стали алюминия вызовет преждевременное связывание бора в нитриды, что уменьшит долю необходимого свободного бора, находящегося в твердом растворе и являющегося важным элементом в части закаливаемости и прокаливаемости стали;
сложное по составу легирование стали делает ее использование экономически не оправданным из-за высокой цены легирующих элементов;
термическое воздействие на сейсмостойкую сталь, требующее после горячей прокатки отдельного трехкратного нагрева больших объемов стали, приводит к неоправданным затратам энергии.
Сам стальной лист, даже в сейсмостойком исполнении, не пригоден для армирования бетона и изготовления железобетонных строительных конструкций, и больше подходит для производства стальных листов, используемых в автомобильной промышленности и судостроении.
В отличие от известного способа изготовления стальной заготовки, предлагаемое изобретение обеспечит производство арматурных стержней, которые могут быть использованы при воздействии экстремальных, преимущественно сейсмических, нагрузок, в том числе действующих за пределом текучести материала, включая условия предельной пластичности, в том числе за счет снижения чувствительности стержня к концентраторам напряжений при больших деформациях.
При осуществлении предлагаемого способа изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня выполняются обычные в металлургии операции: горячая прокатка стали, легированной бором и/или хромом, а также титаном с последующим охлаждением заготовки и формированием структуры стали, включающей феррит и мартенсит.
В отличие от известных технических решений, в предлагаемом способе через выбор плавочного химического состава стали, изменение дисперсности зерна стали и через количественные соотношения фазовых и структурных составляющих варьируют свойства материала и получают в стальном прокате двухфазную структуру, включающую лишь феррит и мартенсит. В готовом изделии твердость ферритной матрицы будет существенно ниже твердости мартенситной структурной составляющей. За счет технологического варьирования соотношением этих двух структурных составляющих будет достигнут эффект двухфазного структурного состояния, допускающий управляемость свойствами сейсмостойкой арматурной стали.
Сталь выплавляется из шихты, состоящей преимущественно из металлизованных окатышей, что существенно ограничивает концентрацию азота в металле и предотвращает формирование нитридов бора в расплаве стали.
Жидкая сталь в ковше, содержащая углерод в количестве 0,16-0,32% (здесь и далее массовое содержание в %), предварительно легируется марганцем в количестве 0,80-1,60%, продувается аргоном и далее легируется алюминием до содержания 0,015-0,060% (раскисление стали алюминием). После присадки ферросплавов и обработки расплава порошками (порошковой проволокой), сталь вакуумируют и обрабатывают силикокальцием. В результате перечисленных операций снижается содержание азота, кислорода и неметаллических включений и обеспечивается высокая пластичность стали. После раскисления стали в расплав вводится титан по расчету до остаточного содержания не менее 0,03% и затем в расплав вводят бор в количестве 0,001-0,008 мас.%. Введение бора в расплав - именно после введения алюминия и титана - позволяет удержать бор в несвязанном состоянии.
Выполняется горячая прокатка заготовок для изготовления арматурных стержней.
После горячей прокатки выполняется управляемое ускоренное охлаждение заготовки (закалка), из межкритического интервала температур, с формированием однородной двухфазной ферритомартенситной структуры, представляющей собой мягкую ферритную матрицу с включениями твердой мартенситной составляющей. При управлении ускоренным охлаждением повышение исходной температуры внутри этого интервала перед закалкой приводит к увеличению количества мартенситной упрочняющей фазы: с 15-20% при закалке с 750°С до 35-40% мартенсита при закалке с 810°С.
Ускоренное охлаждение обеспечивается с помощью линий непрерывного отжига (continuous annealing lines). В конкретных случаях осуществления способа может быть выполнено как охлаждение всей заготовки целиком, так и заранее выбранных участков заготовки. Полученная ферритномартенситная структура обеспечивает раздельное управление пределом текучести и временным сопротивлением разрыву материала сейсмостойкого арматурного стержня, как и снижение чувствительности сейсмостойкого арматурного стержня к концентраторам напряжений.
Таким образом, использование предложенного изобретения позволит создавать строительные конструкции, устойчивые к экстремальным внешним воздействиям.

Claims (6)

1. Способ изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня, включающий горячую прокатку легированной бором и титаном заготовки с последующим охлаждением металла заготовки и формированием структуры стали, включающей феррит и мартенсит, отличающийся тем, что сталь, содержащую углерод в количестве 0,16-0,32%, выплавляют из шихты, состоящей преимущественно из металлизованных окатышей, и последовательно легируют марганцем в количестве 0,80-1,60%, алюминием в количестве 0,015-0,060%, титаном, вводимым после предварительной присадки ферросплавов по расчету до остаточного содержания не менее 0,03%, и бором, при содержании бора в количестве 0,001-0,008%, с формированием однородной двухфазной ферритомартенситной структуры.
2. Способ изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня по п.1, отличающийся тем, что после завершения горячей прокатки выполняют технологически управляемое ускоренное охлаждение заготовки из межкритического интервала температур с формированием мягкой ферритной матрицы с включениями твердой мартенситной составляющей.
3. Способ изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня по п.2, отличающийся тем, что производят охлаждение всей заготовки целиком.
4. Способ изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня по п.2, отличающийся тем, что производят охлаждение выбранных участков заготовки.
5. Способ изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня по любому из пп.1-3 или 4, отличающийся тем, что ускоренное охлаждение производят с использованием линий непрерывного отжига.
6. Способ изготовления сейсмостойкого стального арматурного стержня по любому из пп.1-3 или 4, отличающийся тем, что он включает легирование стали хромом.
RU2008147848/02A 2008-12-05 2008-12-05 Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня RU2393261C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147848/02A RU2393261C1 (ru) 2008-12-05 2008-12-05 Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147848/02A RU2393261C1 (ru) 2008-12-05 2008-12-05 Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2393261C1 true RU2393261C1 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42683634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147848/02A RU2393261C1 (ru) 2008-12-05 2008-12-05 Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2393261C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115652196A (zh) * 2022-10-10 2023-01-31 阳春新钢铁有限责任公司 一种钛氮微合金化hrb400e盘螺及其生产方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115652196A (zh) * 2022-10-10 2023-01-31 阳春新钢铁有限责任公司 一种钛氮微合金化hrb400e盘螺及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2647730B1 (en) A method for manufacturing a high strength formable continuously annealed steel strip
CA3042120C (en) Medium-manganese steel product for low-temperature use and method for the production thereof
CN102971442A (zh) 延展性以及耐延迟断裂特性优良的超高强度冷轧钢板及其制造方法
US20220220573A1 (en) High-strength steel bar and production method thereof
JP2002285278A (ja) 普通低炭素鋼を低ひずみ加工・焼鈍して得られる超微細結晶粒組織を有する高強度・高延性鋼板およびその製造方法
KR101096911B1 (ko) 내진성이 우수한 건축 구조용 590㎫급 고항복비 원형 강관 및 그 제조 방법
CN103667913A (zh) 一种高屈服强度、高塑性twip钢的生产方法
JP2001003136A (ja) 高強度高靱性圧延形鋼とその製造方法
Gorain et al. Effect of continuous annealing process on various structure parameters of martensite of dual-phase steels
CN113316649A (zh) 高强度高延展性的复相的冷轧钢带或板
Li et al. Study of the high strength and low yield ratio cold forging steel
Adeleke et al. Tensile strength and microstructural behaviour of medium carbon steel quenched in some selected media
JP2002012948A (ja) 加工性及びめっき密着性に優れた高強度鋼板及びその製造方法
JPS6160891B2 (ru)
RU2393261C1 (ru) Способ изготовления сейсмостойкого арматурного стержня
CN113348255A (zh) 冷轧钢板
JPH06271975A (ja) 耐水素脆化特性に優れた高強度鋼およびその製法
CN105586536A (zh) 一种高强度高韧性层状组织低碳马氏体钢及制备方法
RU2709071C1 (ru) Способ производства толстолистового проката с повышенной деформационной способностью (варианты)
JPS5811492B2 (ja) 高力ボルト用高張力高延性線材及び棒鋼の製造法
JPH066740B2 (ja) 低降伏比厚肉高張力鋼の製造方法
JP2901890B2 (ja) 耐溶接割れ性に優れた引張強度590N/mm2以上の低降伏比型高張力鋼板およびその製造方法
Dong et al. Steel
CN108070790A (zh) 一种屈服强度390MPa级正火钢板及其制造方法
JPH04329827A (ja) 鉄筋コンクリート用棒鋼の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20131206