RU2430184C2 - Деформируемая сталь для облегченных конструкций - Google Patents
Деформируемая сталь для облегченных конструкций Download PDFInfo
- Publication number
- RU2430184C2 RU2430184C2 RU2008129694/02A RU2008129694A RU2430184C2 RU 2430184 C2 RU2430184 C2 RU 2430184C2 RU 2008129694/02 A RU2008129694/02 A RU 2008129694/02A RU 2008129694 A RU2008129694 A RU 2008129694A RU 2430184 C2 RU2430184 C2 RU 2430184C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- manganese
- content
- carbon
- phase
- carbon content
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
- C21D6/005—Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/04—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for deep-drawing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/04—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for deep-drawing
- C21D8/0405—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for deep-drawing of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/06—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/001—Austenite
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/008—Martensite
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
- Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформируемой стали для облегченных конструкций, обладающей TRIP и TWIP свойствами. Сталь содержит в вес.%: углерод 0,05-≤1,0, алюминий 0,0-≤11,0, кремний 0,0-≤6,0, марганец 9,0-≤25,0, водород <20 ч./млн, железо и неизбежные примеси - остальное. Суммарное содержание алюминия и кремния составляет более 0,05. Парные значения углерода и марганца 0,7С/15Мn, 2,5% Аl, 2,5% Si и 0,4C/18Mn, 2,5% Al, 2,5% Si расположены в системе координат С-Мn приблизительно на одной прямой соединяющей линии, отстоящей от парных значений углерода и марганца, находящихся в равновесном состоянии между фазой γ аустенита и фазой α' мартенсит. Полоса разброса вокруг соединяющей линии оптимальных парных значений углерода и марганца составляет: для содержания углерода ±0,15%, а для содержания марганца ±2,5%. Сталь при сохранении высоких механических свойств не обладает эффектом замедленного водородного охрупчивания. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к деформируемой стали для облегченных конструкций согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения, обладающей свойствами, обусловленными деформационным фазовым превращением (TRIP: Transformation Induced Plasticity) и превращением в результате деформации двойникованием (TWIP: Twinning Induced Plasticity).
Такие типы деформируемых сталей для облегченных конструкций известны (DE 102004061284 A1; DE 19727759 A1; DE 10128544 A1). В этих и подобных им сталях при наличии в них собственных напряжений в материале и в зависимости от структуры и прочности может происходить вызываемое водородом замедленное охрупчивание и, как следствие этого, растрескивание.
Для решения этой проблемы уже предложено ограничивать содержание водорода величиной до <20 ч./млн, предпочтительно <5 ч./млн (DE 102004061284 A1).
Это предложение хотя и эффективное, но недостаточное, так как даже при низком содержании водорода может наступать эффект водородного охрупчивания. Кроме того, по разным причинам при выплавке стали могут происходить превышения максимального значения водорода, которые хотя и допустимы в отношении легирования, однако увеличивают риск появления водородного охрупчивания.
Задачей изобретения является создание родственной стали для облегченных конструкций, которая при сохранении очень хороших механических свойств (вязкости, прочности) не обладает эффектом замедленного водородного охрупчивания.
Эта задача решается в соответствии с ограничительной частью п.1 формулы изобретения в сочетании с его отличительными признаками. Оптимальные варианты развития являются предметом зависимых пунктов формулы.
Согласно техническому решению изобретения указанная выше проблема решается посредством новой концепции легирования. Эта концепция отличается тем, что низкому содержанию марганца соответствует повышенное содержание углерода, а повышенному содержанию марганца - низкое содержание углерода, причем парные показатели С-Мn в системе координат С-Мn располагаются приблизительно по одной прямой соединяющей линии, удаленной от соединяющей линии парных показателей С-Мn, находящихся в равновесном состоянии между фазами γ(аустенит kfz) и фазами α' (мартенсит krz).
В этой новой концепции легирования используется знание того, что фаза γ аустенита (kfz) и фаза ∈ мартенсита (hdp) характеризуются высокой растворимостью водорода, в то время как фаза α' мартенсита (krz) обладает существенно меньшей растворимостью водорода. При возникновении эффекта TRIP, в зависимости от состава сплава, фаза α' мартенсита образуется частично посредством метастабильной фазы ∈ мартенсита. На участках деформации материала, например, под действием сжимающего напряжения более плотно упакованная фаза ∈ мартенсита вследствие принципа минимального воздействия может присутствовать и после деформации и переходить в фазу α' мартенсита после снятия напряжения.
При таком переходе из фазы ∈ мартенсита в фазу α' мартенсита водород должен выделяться вследствие низкой растворимости и вызывает либо атомарное, либо рекомбинированное ослабление материала, в данном случае его разрыв.
Добавка алюминия и/или кремния в сплав с содержанием углерода и марганца ведет к дестабилизации фазы ∈ мартенсита. Это снижает опасность водородного охрупчивания и создает большую свободу действия для сталевара в случае превышения максимального содержания водорода, обеспечивая отнесение разлитого расплава к допустимой категории. Меньшая степень отбраковки повышает выход годного и, следовательно, эффективность способа.
Предпочтительно, чтобы алюминий и кремний добавлялись приблизительно в одинаковом количестве.
Независимо от добавки алюминия и/или кремния содержание углерода является решающим фактором в предлагаемой концепции легирования, так как углерод стабилизирует аустенитную фазу и вытесняет водород из свободных позиций решетки.
Полоса разброса вокруг соединяющей линии оптимальных парных значений С-Мn должна составлять: для содержания углерода ±0,15%, предпочтительно ±0,1%, для содержания марганца±2,5%, предпочтительно ±1,5%.
Например, сплавы с содержанием: 0,7% С, 15% Мn, 2,5% Аl, 2,5% Si, а также 0,4% С, 18% Mn, 2,5% Аl, 2,5% Si обладают превосходными механическими свойствами, как это будет показано ниже, и не подвержены замедленному растрескиванию (delayed fracture).
После отжига при 850°С приведенный в первом примере сплав обладает пределом текучести Rp,2 480 МПа и прочностью 850 МПа при относительном удлинении А 58%. Эти показатели для сплава во втором примере, также после отжига при 850°С, составляют: Rp0,2 450 МПа, Rm 790 МПа и А 53%. Вторым параметром служит произведение от умножения прочности на относительное удлинение, которое служит мерой свойств материала. Этот показатель составляет для сплава в первом примере 49,300 и во втором примере - 41,870 (%×МПа).
На чертеже в системе координат содержание С нанесено через содержание Мn. Сплошная прямая, соединяющая линия, показывает парные значения С-Мn, располагающиеся вследствие добавки алюминия и/или кремния в равновесном состоянии относительно фазы γ аустенита и фазы α' мартенсита.
Штриховая соединяющая линия, отстоящая от равновесной линии, характеризует парные значения оптимальной концепции легирования в отношении свойств материала при исключении замедленного растрескивания. Расположенная над штриховой соединяющей линией штриховка означает полосу разброса качества, в пределах которой могут еще ожидаться оптимальные результаты.
Claims (3)
1. Деформируемая сталь для легких конструкций со свойствами TRIP и TWIP, содержащая, вес.%:
С 0,05-≤1,0
Al 0,0-≤11,0
Si 0,0-≤6,0
A1+Si >0,05
Mn 9,0-≤25,0
H <20 ч./млн,
остальное - железо и неизбежные примеси, причем в зависимости от состава сплава присутствуют разные фазы, отличающаяся тем, что низкому содержанию марганца соответствует повышенное содержание углерода и повышенному содержанию марганца соответствует низкое содержание углерода, при этом парные значения С-Мn 0,7С/15Мn, 2,5% Al, 2,5% Si и 0,4C/18Mn, 2,5% Al, 2,5% Si располагаются в системе координат С-Мn приблизительно на одной прямой соединяющей линии, отстоящей от парных значений С-Мn, находящихся в равновесном состоянии между фазой γ аустенита и фазой α' мартенсит, при этом полоса разброса вокруг соединяющей линии оптимальных парных значений С-Мn составляет: для содержания углерода ±0,15% и для содержания марганца ±2,5%.
остальное - железо и неизбежные примеси, причем в зависимости от состава сплава присутствуют разные фазы, отличающаяся тем, что низкому содержанию марганца соответствует повышенное содержание углерода и повышенному содержанию марганца соответствует низкое содержание углерода, при этом парные значения С-Мn 0,7С/15Мn, 2,5% Al, 2,5% Si и 0,4C/18Mn, 2,5% Al, 2,5% Si располагаются в системе координат С-Мn приблизительно на одной прямой соединяющей линии, отстоящей от парных значений С-Мn, находящихся в равновесном состоянии между фазой γ аустенита и фазой α' мартенсит, при этом полоса разброса вокруг соединяющей линии оптимальных парных значений С-Мn составляет: для содержания углерода ±0,15% и для содержания марганца ±2,5%.
2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что алюминий и кремний содержатся приблизительно в одинаковом количестве.
3. Сталь по п.1 или 2, отличающаяся тем, что полоса разброса составляет: для содержания углерода ±0,1% и для содержания марганца ±1,5%.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102005062221A DE102005062221B3 (de) | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Umformbarer Leichtbaustahl |
DE102005062221.6 | 2005-12-20 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008129694A RU2008129694A (ru) | 2010-01-27 |
RU2430184C2 true RU2430184C2 (ru) | 2011-09-27 |
Family
ID=37814445
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008129694/02A RU2430184C2 (ru) | 2005-12-20 | 2006-11-22 | Деформируемая сталь для облегченных конструкций |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20090196785A1 (ru) |
EP (1) | EP1969151B1 (ru) |
KR (1) | KR20080081969A (ru) |
CN (1) | CN101405420A (ru) |
AU (1) | AU2006332301B2 (ru) |
DE (2) | DE102005062221B3 (ru) |
RU (1) | RU2430184C2 (ru) |
UA (1) | UA88994C2 (ru) |
WO (1) | WO2007076748A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200805306B (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615738C1 (ru) * | 2016-02-08 | 2017-04-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008056844A1 (de) | 2008-11-12 | 2010-06-02 | Voestalpine Stahl Gmbh | Manganstahlband und Verfahren zur Herstellung desselben |
EP2208803A1 (de) * | 2009-01-06 | 2010-07-21 | ThyssenKrupp Steel Europe AG | Höherfester, kaltumformbarer Stahl, Stahlflachprodukt, Verfahren zur Herstellung eines Stahlflachprodukts sowie Verwendung eines Stahlflachproduktes |
KR101563606B1 (ko) | 2009-03-11 | 2015-10-27 | 잘쯔기터 플래시슈탈 게엠베하 | 열간압연 스트립을 제조하는 방법 및 페라이트계 강으로부터 제조된 열간압연 스트립 |
DE102010034161B4 (de) | 2010-03-16 | 2014-01-02 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Verfahren zur Herstellung von Werkstücken aus Leichtbaustahl mit über die Wanddicke einstellbaren Werkstoffeigenschaften |
DE102011117135A1 (de) | 2010-11-26 | 2012-05-31 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Energie speicherndes Behältnis aus Leichtbaustahl |
DE102011010040B3 (de) | 2011-02-02 | 2012-08-02 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Verfahren und Einrichtung zum Erzeugen eines gegossenen Bandes aus Stahl mit über den Bandquerschnitt und die Bandlänge einstellbaren Werkstoffeigenschaften |
US10001228B2 (en) | 2011-06-17 | 2018-06-19 | National Oilwell Varco Denmark I/S | Unbonded flexible pipe |
DE112013001144A5 (de) * | 2012-02-25 | 2014-10-30 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Verfahren zur Herstellung hochfester Formteile aus hochkohlenstoff- und hochmanganhaltigem austenitischem Stahlguss mit TRIP/TWIP-Eigenschaften |
DE102012013425A1 (de) | 2012-07-03 | 2014-01-09 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Kontinuierlich arbeitende Bandgieß- und Walzanlage |
KR101749201B1 (ko) | 2013-05-06 | 2017-06-20 | 잘쯔기터 플래시슈탈 게엠베하 | 경량 강으로 부품을 제조하기 위한 방법 |
CN103667883B (zh) * | 2013-12-26 | 2017-01-11 | 北京科技大学 | 一种低密度、高强韧汽车用钢板及制备工艺 |
CN103667885B (zh) * | 2013-12-31 | 2015-11-25 | 深圳市晶莱新材料科技有限公司 | 一种用于医学领域含Pt纳米孪晶钢及其制备方法 |
CN107475618B (zh) * | 2017-07-11 | 2019-02-26 | 西南交通大学 | 一种高强韧低碳含铝中锰形变诱发塑性钢及制备方法 |
CN108707817B (zh) * | 2018-05-02 | 2020-10-09 | 北京科技大学 | 一种挖掘机斗齿及具有该斗齿的挖掘机 |
CN113549840A (zh) * | 2021-06-29 | 2021-10-26 | 鞍钢股份有限公司 | 一种780MPa级的高强塑积Fe-Mn-Al-C系轻质钢及其制备方法 |
CN115216703B (zh) * | 2022-06-24 | 2023-02-28 | 燕山大学 | 一种超高强度低密度钢及其制备方法 |
CN116356233A (zh) * | 2023-04-11 | 2023-06-30 | 重庆大学 | 一种利用形变孪晶提高锆合金抗氢脆性能的方法 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0483852A (ja) * | 1990-07-26 | 1992-03-17 | High Frequency Heattreat Co Ltd | 高マンガン鋼材および該高マンガン鋼材の製造方法 |
JPH05255813A (ja) * | 1991-12-24 | 1993-10-05 | Nippon Steel Corp | 加工性と制振性能に優れた高強度合金 |
DE19727759C2 (de) * | 1997-07-01 | 2000-05-18 | Max Planck Inst Eisenforschung | Verwendung eines Leichtbaustahls |
DE10128544C2 (de) * | 2001-06-13 | 2003-06-05 | Thyssenkrupp Stahl Ag | Höherfestes, kaltumformbares Stahlblech, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung eines solchen Blechs |
EP1430161B1 (de) * | 2001-09-28 | 2005-06-15 | DaimlerChrysler AG | Hochfester duplex-/triplex-leichtbaustahl und seine verwendung |
DE102004061284A1 (de) | 2003-12-23 | 2005-07-28 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Verfahren zum Erzeugen von Warmbändern aus Leichtbaustahl |
DE102005052774A1 (de) * | 2004-12-21 | 2006-06-29 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Verfahren zum Erzeugen von Warmbändern aus Leichtbaustahl |
-
2005
- 2005-12-20 DE DE102005062221A patent/DE102005062221B3/de not_active Expired - Fee Related
- 2005-12-20 DE DE202005021771U patent/DE202005021771U1/de not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-11-22 KR KR1020087016987A patent/KR20080081969A/ko active Search and Examination
- 2006-11-22 UA UAA200809270A patent/UA88994C2/ru unknown
- 2006-11-22 US US12/158,490 patent/US20090196785A1/en not_active Abandoned
- 2006-11-22 CN CNA2006800481734A patent/CN101405420A/zh active Pending
- 2006-11-22 RU RU2008129694/02A patent/RU2430184C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-11-22 EP EP06818103.1A patent/EP1969151B1/de not_active Revoked
- 2006-11-22 WO PCT/DE2006/002081 patent/WO2007076748A1/de active Application Filing
- 2006-11-22 AU AU2006332301A patent/AU2006332301B2/en not_active Ceased
-
2008
- 2008-06-18 ZA ZA200805306A patent/ZA200805306B/xx unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615738C1 (ru) * | 2016-02-08 | 2017-04-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA88994C2 (ru) | 2009-12-10 |
EP1969151B1 (de) | 2014-02-26 |
DE202005021771U1 (de) | 2010-02-18 |
ZA200805306B (en) | 2009-04-29 |
RU2008129694A (ru) | 2010-01-27 |
US20090196785A1 (en) | 2009-08-06 |
WO2007076748A1 (de) | 2007-07-12 |
AU2006332301A1 (en) | 2007-07-12 |
AU2006332301B2 (en) | 2011-07-28 |
EP1969151A1 (de) | 2008-09-17 |
KR20080081969A (ko) | 2008-09-10 |
CN101405420A (zh) | 2009-04-08 |
DE102005062221B3 (de) | 2007-05-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2430184C2 (ru) | Деформируемая сталь для облегченных конструкций | |
RU2328545C2 (ru) | Композиция стали для производства холоднокатаных изделий из многофазной стали | |
UA127381C2 (uk) | Холоднокатана листова сталь і спосіб її виготовлення | |
KR101632516B1 (ko) | 2상 스테인리스강, 2상 스테인리스강 주조편 및 2상 스테인리스강 강재 | |
US7935303B2 (en) | Low alloy steel | |
KR20180017220A (ko) | 내산화성이 우수한 내열 페라이트계 스테인리스 강판 | |
US11390936B2 (en) | Spring steel | |
KR20180019740A (ko) | 볼트 | |
KR20200041938A (ko) | 강판 및 그 제조 방법 | |
US11136656B2 (en) | High manganese 3rd generation advanced high strength steels | |
KR20160078849A (ko) | 충격인성이 우수한 저항복비형 고강도 강재 및 그 제조방법 | |
JPH07290275A (ja) | 高強度Cr−Mo鋼用溶接ワイヤ | |
JPH04235256A (ja) | 耐凝縮水腐食性に優れ、かつ降伏強度の低いフェライト系ステンレス鋼 | |
KR20060075725A (ko) | 가공경화형 저 니켈 오스테나이트계 스테인레스강 | |
JP2005325387A (ja) | 低比重鉄合金 | |
JP2007031746A (ja) | 耐遅れ破壊性に優れた高強度ボルト用鋼および高強度ボルト | |
KR20140002256A (ko) | 비조질강 및 그 제조 방법 | |
CA1130617A (en) | Silicon alloyed steel | |
KR20040021117A (ko) | 인성이 우수한 인장강도 600MPa급 압력용기용 강의제조방법 | |
JPH0570890A (ja) | 耐遅れ破壊特性に優れた高強度ボルト用鋼 | |
KR101928215B1 (ko) | 강재 및 그 제조방법 | |
JPS6358892B2 (ru) | ||
JPH0586438A (ja) | 低温用構造用鋼 | |
JP4156900B2 (ja) | 穴広げ性に優れた高強度熱延鋼板とその製法 | |
JP3525014B2 (ja) | 耐応力腐食割れ性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191123 |