RU2399682C1 - Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий - Google Patents

Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2399682C1
RU2399682C1 RU2009145459/02A RU2009145459A RU2399682C1 RU 2399682 C1 RU2399682 C1 RU 2399682C1 RU 2009145459/02 A RU2009145459/02 A RU 2009145459/02A RU 2009145459 A RU2009145459 A RU 2009145459A RU 2399682 C1 RU2399682 C1 RU 2399682C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calcium
carbon
vanadium
steel
ratio
Prior art date
Application number
RU2009145459/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Рафкат Спартакович Тахаутдинов (RU)
Рафкат Спартакович Тахаутдинов
Олег Владимирович Федонин (RU)
Олег Владимирович Федонин
Юрий Алексеевич Бодяев (RU)
Юрий Алексеевич Бодяев
Олег Анатольевич Николаев (RU)
Олег Анатольевич Николаев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Патентные услуги"
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 Закрытое акционерное общество "Патентные услуги" filed Critical Закрытое акционерное общество "Патентные услуги"
Priority to RU2009145459/02A priority Critical patent/RU2399682C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2399682C1 publication Critical patent/RU2399682C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при производстве подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля. Для обеспечения заданных прочностных свойств, при сохранении высоких пластических свойств, сталь содержит, мас.%: углерод - 0,80-0,85, марганец - 0,50-0,80, кремний - не более 0,10, фосфор - не более 0,020, сера - не более 0,015, хром - 0,20-0,30, никель - не более 0,10, медь - не более 0,10, алюминий - 0,010-0,025, кальций - 0,0001-0,005, ванадий - 0,060-0,080, азот - не более 0,008, железо - остальное, при этом отношение содержания углерода к содержанию ванадия составляет не менее 10,5, а отношение содержания азота к суммарному содержанию алюминия и кальция составляет не менее 0,13. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при производстве подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля.
Для производства арматурного периодического профиля используют как углеродистую, так и низколегированную сталь. Особенности сталей описаны, например, в ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».
Известна легированная сталь, содержащая хром, титан и ванадий, которая дополнительно содержит алюминий, что повышает износостойкость при ударноабразивном изнашивании (см. а.с. СССР №969779 кл. С22С 38/38, опубл. В БИ №40, 1982 г.).
Недостатком этой стали является низкая пластичность.
Известна сталь 40Х, описанная в ГОСТ 4543-71 «Прокат из легированной конструкционной стали». Она содержит углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий и железо и характеризуется содержанием указанных компонентов в соотношении, мас.%:
Углерод 0,36…0,44
Марганец 0,50…0,80
Кремний 0,17…0,37
Фосфор не более 0,035
Сера не более 0,035
Хром 0,80…1,10
Никель не более 0,30
Медь не более 0,30
Алюминий не регламентирован
Железо остальное.
Известная сталь не гарантирует получение арматурного периодического профиля с требуемыми прочностными и высокими пластическими свойствами.
Ближайшим аналогом заявляемого технического решения является арматурная сталь, содержащая компоненты в соотношении, мас.%:
Углерод 0,8…1,3
Кремний 0,10…2,5
Марганец 0,25…2,0
Фосфор примесь
Сера примесь
Хром 0,05…2,0
Никель 0,05…1,0
Медь 0,05…1,0
Алюминий не более 0,05
Кальций 0,0005…0,005
Ванадий 0,002…0,5
Титан 0,005…0,05
Ниобий 0,005…0,1
Молибден 0,05…0,50
Вольфрам 0,0005…0,01
Железо остальное.
(патент Японии №2002-069581 от 08.03.2002 г.; заявка №2000-270635 от 06.09.2000 г.).
Недостатком ближайшего аналога является увеличенное содержание хрупких силикатов из-за большого содержания кремния, что в последствии приводит к недостаточной пластичности холоднокатаного арматурного профиля, кроме того в готовой продукции не достигается требуемое сочетание пластичности и прочности.
Технической задачей изобретения является обеспечение заданных прочностных свойств (σ в), а именно в пределах от 1130 до 1220 Н/мм2, при сохранении высоких пластических свойств (ψ), а именно не менее 20% готовой продукции - холоднодеформированного арматурного периодического профиля.
Поставленная техническая задача решается тем, что в составе высокоуглеродистой стали для производства подката для получения холодно-деформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий, содержащей углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, кальций, ванадий и железо, в отличие от ближайшего аналога дополнительно содержится азот при следующем содержании компонентов, мас.%:
Углерод 0,80…0,85
Марганец 0,50…0,80
Кремний не более 0,10
Фосфор не более 0,020
Сера не более 0,015
Хром 0,20…0,30
Никель не более 0,10
Медь не более 0,10
Алюминий 0,010…0,025
Кальций 0,0001…0,005
Ванадий 0,060…0,080
Азот не более 0,008
Железо остальное,
при этом отношении содержания углерода к содержанию ванадия составляет не менее 10,5, а отношение содержания азота к суммарному содержанию алюминия и кальция составляет не менее 0,13.
Все выше указанные пределы содержания компонентов в предлагаемой стали получены в результате обработки опытных данных.
Сущность заявляемого технического решения заключается в оптимизации содержания всех ее компонентов, в результате этого достигается требуемый интервал прочностных свойств стали при сохранении высоких пластических характеристик, что особенно важно при производстве высокоуглеродистого стабилизированного арматурного периодического профиля (арматурной проволоки). При этом отношение содержания углерода (С) к содержанию ванадия (V) и отношение содержания азота (N) к суммарному содержанию алюминия (Al) и кальция (Са) должны быть не более 10,5 и 0,13 соответственно.
При вводе кальция в металл он испаряется и в виде пузырьков всплывает на поверхность жидкого металла. За счет низкой активности кислорода кальций реагирует с серой и выделяется в виде сульфидов кальция. Также кальций реагирует с алюминием и продуктами первичного раскисления с образованием жидких алюминатов кальция, что улучшает условия разливаемости металла. Таким образом, кальций позволяет уменьшить количество включений глинозема и сульфидов марганца. Введение в металл кальция позволяет изменить морфологию образующихся неметаллических включений, переводя ее из «опасной» в более благоприятную, глобулярную, и очистить границы зерен от карбонитридов.
Помимо снижения загрязненности металла неметаллическими включениями введение в сталь кальция позволяет обеспечить ее глубокое раскисление и увеличить усвоение легирующих компонентов и получить требуемые прочностные свойства.
Алюминий способствует получению мелкодисперсной структуры металла, а следовательно позволяет обеспечить требуемое значение предела прочности.
Хром и ванадий относятся к элементам, которые в значительной степени упрочняют матрицу стали, за счет атомов внедрения и избыточных карбидов, выделяющихся в металле после прокатки, поэтому сталь с предлагаемым содержанием хрома и ванадия имеет повышенное упрочнение, что позволяет обеспечить предел прочности (σ в) не менее 1130 Н/мм2 и необходимое относительное суждение (ψ)- не менее 20%.
Относительно высокое содержание марганца в стали позволяет получать требуемый предел прочности, а ограничение по содержанию никеля и меди позволяет получать относительное сужение, т.к. никель и медь снижают пластичные свойства.
При отношении содержания углерода к содержанию ванадия - C/V менее 10,5 образуется недостаточное количество избыточных карбидов, а при отношении содержания азота к суммарному содержанию алюминия и кальция - N/(Al+Ca) менее 0,13, приводит к повышенному содержанию неметаллических включений, в результате чего полученная готовая продукция из такой стали не соответствует требуемому интервалу предела прочности и уровню пластических свойств относительного сужения.
Ограничение по содержанию кремния до 0,1% позволяет снизить содержание хрупких силикатов, а также при следующей холодной деформации избежать резкого снижения пластических свойств (в связи с тем, что более высокое содержание кремния препятствует движению дислокации). За счет эвтектоидного состава и микролегирования хромом, алюминием и ванадием обеспечивается наряду с высокой пластичностью необходимая прочность. Это обеспечивается при получении отношений C/V не менее 10,5 и N/(Al+Ca) не менее 0,13.
В электросталеплавильных печах была выплавлена серия плавок с заявляемым химическим составом (см. таблицу). После непрерывной разливки сортовые литые заготовки прокатывали на стане 170, а в дальнейшем полученные прокаткой заготовки перерабатывали в высокопрочную холодно-деформированную арматуру периодического профиля для железобетонных изделий, которая подвергалась механическим испытаниям, результаты которых представлены в таблице.
Выплавленные составы стали даны в таблице, приведенной ниже.
Figure 00000001
Наилучшие результаты выход годного проката в пределах 99,1…99,6% после испытаний на механические свойства (предел прочности и относительное сужение) получены при использовании предлагаемой стали - примеры 1-5 в таблице.
Отклонения от заявляемого химического состава приводят к получению брака по механическим свойствам - (σ в) либо ниже 1130 Н/мм2, либо выше 1220 Н/мм2, а относительное сужение более 20%.
Так, при содержании в стали (мас.%) Al<0,010; С<0,80; Mn<0.50; Si>0,10; Cr<0,20; Ca<0,0001; V<0,06 и при рекомендуемом содержании остальных компонентов не удалось получить требуемый уровень предела прочности в соответствии с нормативной технической документацией: 1130÷1220 Н/мм2 и пластичности (см. таблицу).
Содержание в стали (мас.%) А1>0,025; С>0,85; Mn>0,80; Cr>0,30; Si>0,10 V>0,80 и Ca>0,005, а также повышенное содержании S, P, Ni, Cu, N соответственно больше 0,015; 0,020; 0,10; 0,10 и 0,008 не позволяет получить требуемые прочностные свойства при сохранении необходимой пластичности (см. таблицу).
Использование предлагаемого изобретения при производстве подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий позволило комбинату получить дополнительную прибыль.

Claims (1)

  1. Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий, содержащая углерод, марганец, кремний, фосфор, серу, хром, никель, медь, алюминий, кальций, ванадий и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит азот при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    углерод 0,80-0,85 марганец 0,50-0,80 кремний не более 0,10 фосфор не более 0,020 сера не более 0,015 хром 0,20-0,30 никель не более 0,10 медь не более 0,10 алюминий 0,010-0,025 кальций 0,0001-0,005 ванадий 0,060-0,080 азот не более 0,008 железо остальное

    при этом отношение содержания углерода к содержанию ванадия составляет не менее 10,5, а отношение содержания азота к суммарному содержанию алюминия и кальция составляет не менее 0,13.
RU2009145459/02A 2009-12-09 2009-12-09 Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий RU2399682C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145459/02A RU2399682C1 (ru) 2009-12-09 2009-12-09 Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145459/02A RU2399682C1 (ru) 2009-12-09 2009-12-09 Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2399682C1 true RU2399682C1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42939162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145459/02A RU2399682C1 (ru) 2009-12-09 2009-12-09 Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2399682C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479665C1 (ru) * 2011-09-22 2013-04-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий
WO2021128590A1 (zh) * 2019-12-24 2021-07-01 江苏永钢集团有限公司 一种钢筋混凝土用600MPa级钢筋及其生产方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479665C1 (ru) * 2011-09-22 2013-04-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий
WO2021128590A1 (zh) * 2019-12-24 2021-07-01 江苏永钢集团有限公司 一种钢筋混凝土用600MPa级钢筋及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2966476C (en) High toughness and high tensile strength thick steel plate with excellent material homogeneity and production method for same
US9200344B2 (en) High strength hot rolled steel sheet having excellent bendability and method for manufacturing the same
EP2559783B1 (en) High-strength hot-rolled steel plate exhibiting excellent stretch flangeability and fatigue resistance properties, and production method therefor
EP2881485B1 (en) Abrasion resistant steel plate with high strength and high toughness, and process for preparing same
AU2018412622A1 (en) Austenitic wear-resistant steel plate
RU2763027C1 (ru) Кованая деталь из бейнитной стали и способ ее изготовления
WO2013107922A1 (en) An austenitic stainless steel product and a method for manufacturing same
RU2683173C1 (ru) Высокопрочная немагнитная коррозионно-стойкая сталь
RU2547087C1 (ru) Способ производства горячекатаного проката повышенной прочности
RU2442831C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали
RU2478727C1 (ru) Высокопрочный свариваемый арматурный профиль
JP2012193404A (ja) 継目無鋼管およびその製造方法
RU2533469C1 (ru) Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью
RU2399682C1 (ru) Высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий
RU2433191C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали
JP6388967B2 (ja) 二相ステンレス鋼
RU2665854C1 (ru) Толстолистовая хладостойкая сталь
RU59060U1 (ru) Пруток из нержавеющей высокопрочной стали
US20230323493A1 (en) Forged part of steel and a method of manufacturing thereof
JP6459704B2 (ja) 冷間鍛造部品用鋼
RU2695719C1 (ru) Способ изготовления арматурной стали
RU2346074C2 (ru) Нержавеющая высокопрочная сталь
JP7253479B2 (ja) 高強度鋼板
RU2484173C1 (ru) Автоматная свинецсодержащая сталь
RU2562719C1 (ru) Прокат круглого поперечного сечения для изготовления высокопрочного крепежа

Legal Events

Date Code Title Description
MZ4A Patent is void

Effective date: 20110414