RU2448192C1 - Жаропрочная сталь - Google Patents

Жаропрочная сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2448192C1
RU2448192C1 RU2011114816/02A RU2011114816A RU2448192C1 RU 2448192 C1 RU2448192 C1 RU 2448192C1 RU 2011114816/02 A RU2011114816/02 A RU 2011114816/02A RU 2011114816 A RU2011114816 A RU 2011114816A RU 2448192 C1 RU2448192 C1 RU 2448192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nitrogen
steel
carbon
vanadium
niobium
Prior art date
Application number
RU2011114816/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Дуб (RU)
Алексей Владимирович Дуб
Владимир Николаевич Скоробогатых (RU)
Владимир Николаевич Скоробогатых
Владимир Алексеевич Дуб (RU)
Владимир Алексеевич Дуб
Людмила Георгиевна Ригина (RU)
Людмила Георгиевна Ригина
Изабелла Алексеевна Щенкова (RU)
Изабелла Алексеевна Щенкова
Павел Александрович Козлов (RU)
Павел Александрович Козлов
Александр Анатольевич Фёдоров (RU)
Александр Анатольевич Фёдоров
Анатолий Васильевич Сафьянов (RU)
Анатолий Васильевич Сафьянов
Борис Николаевич Фирсов (RU)
Борис Николаевич Фирсов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")
Priority to RU2011114816/02A priority Critical patent/RU2448192C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2448192C1 publication Critical patent/RU2448192C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам жаропрочных сталей для тепловых энергетических установок с рабочей температурой пара до 650°C. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,001- 0,009; кремний 0,005-0,10; марганец 0,2-0,4; хром 8,5-9,5; кобальт 2,5-4,0; молибден 0,4-0,6; вольфрам 1,8-3,0; ванадий 0,15-0,30; ниобий 0,04-0,09; алюминий не более 0,015; никель не более 0,2; кальций 0,005-0,05; азот 0,04-0,10; церий 0,02-0,05; магний 0,005-0,05; бор 0,003-0,01; фосфор не более 0,015; сера не более 0,010; свинец, олово, мышьяк не более 0,006 каждого; железо - остальное, при отношении концентрации азота к концентрации углерода:
Figure 00000001
, отношении суммарного содержания азота и углерода к суммарному содержанию ванадия и ниобия:

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам жаропрочных сталей для тепловых энергетических установок с рабочей температурой пара до 650°C.
Известна жаропрочная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, ванадий, ниобий, церий, кальций, азот, фосфор и серу при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,08-0,12; кремний 0,17-0,37; марганец 0,3-0,6; хром 8,0-10,0; молибден 0,6-2,0; ванадий 0,15-0,35; ниобий 0,10-0,20; церий 0,02-0,05; кальций 0,005-0,05; азот 0,03-0,07; фосфор не более 0,03; сера не более 0,015, железо остальное (RU 2229532, C22C 38/26, опубликовано 27.05.2004).
Эта сталь имеет опыт эксплуатации в теплоэнергетике в качестве материала трубопроводов и других элементов, работающих при температурах до 600°C включительно, но не обеспечивает возможность повышения параметров пара тепловых энергоблоков свыше 600°C.
Известна жаропрочная сталь для деталей паровых турбин, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, вольфрам, кобальт, ванадий, ниобий, алюминий, никель, азот, бор, фосфор, серу, олово и железо. Кроме того, компоненты стали находятся в определенных соотношениях между собой (RU 2404281, C22C 38/60, C22C 3854, C22C 38/32, опубликовано 20.11.2010).
Однако указанная сталь также не отвечает требованиям к стали для тепловых энергоблоков с параметрами температуры до 650°C и давления пара до 35 МПа, которая должна иметь при температуре 650°C длительную прочность σ105 не менее 98 Н/мм2 и длительную пластичность не менее 10%.
Наиболее близкой по составу компонентов является мартенситная нержавеющая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, вольфрам, кобальт, ванадий, ниобий, алюминий, никель, азот, бор, фосфор, кальций, серу, церий, олово, магний, свинец и железо (RU 2321670, C22C 38/58, опубликовано 10.04.2008).
Однако эта сталь не является жаропрочной при температурах свыше 600°C даже при схожести качественного состава компонентов со сталью по изобретению, поскольку имеет низкое содержание хрома (до 5 мас.%), достаточно высокое содержание углерода (0,05-0,5 мас.%), кобальта (5-15 мас.%), меди (до 8 мас.%), молибдена и вольфрама (до 6 мас.%), а также ванадия и ниобия.
Задачей изобретения и его техническим результатом является жаропрочная сталь со следующими характеристиками жаропрочности: длительная прочность при температуре 620°C σ620≥140 Н/мм2, при температуре 650°C σ650≥110-115 Н/мм2, длительная пластичность при температуре 650°C δ650≥20,5%.
Сущностью изобретения является жаропрочная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, вольфрам, кобальт, ванадий, ниобий, алюминий, никель, азот, бор, фосфор, кальций, серу, церий, олово, магний, свинец, мышьяк и железо при следующих соотношениях компонентов, мас.%: углерод 0,001-0,009, кремний 0,005-0,10, марганец 0,2-0,4, хром 8,5-9,5, молибден 0,4-0,6, вольфрам 1,8-3,0, кобальт 2,5-4,0, ванадий 0,15-0,30, ниобий 0,04-0,09, алюминий не более 0,015, никель не более 0,2, азот 0,04-0,10, бор 0,003-0,01, фосфор не более 0,015, кальций 0,005-0,05, сера не более 0,010, церий 0,02-0,05, олово не более 0,006, магний 0,005-0,05, свинец не более 0,006, мышьяк не более 0,006 и железо остальное, при выполнении отношения содержания азота к содержанию углерода: [N]/[C]=6-20, и отношения суммарного содержания азота и углерода к суммарному содержанию ванадия и ниобия: [C]+[N]/[Nb]+[V]=0,1-0,5, причем суммарное содержание вольфрама и молибдена не менее 2,3 мас.%.
Технический результат также достигается тем, что сталь обладает мелкозернистой структурой с размером зерна 10-40 нм после пластической деформации и термической обработки при температуре нормализации 1040-1060°C и отпуске при температуре 740-780°C.
Содержание углерода в стали по изобретению 0,001-0,009 мас.% при содержании азота 0,04-0,10 мас.% и бора 0,003-0,01 мас.% обеспечивает требуемый уровень длительной прочности. Содержание углерода более 0,009 мас.% не обеспечивает необходимого уровня длительной прочности, так как при рабочих температурах 650°C карбиды коагулируют, сильно увеличиваясь в размерах, и разупрочняют сталь.
При содержании углерода в стали 0,001-0,009 мас.% имеет место смещение термодинамического равновесия между кислородом и углеродом в системе Fe-Cr-C-O в сторону увеличения содержания кислорода (до 0,028 мас.%). Это приводит к формированию большого количества неметаллических включений в стали, преимущественно оксидов и оксисульфидов, и, следовательно, к резкому снижению длительной прочности. Поэтому сталь должна содержать такое количество элементов-раскислителей, которое при изготовлении стали обеспечивает содержание кислорода на уровне до 0,001-0,0015 мас.%. В обычных сталях с этой ролью успешно справляются алюминий и кремний. В стали по изобретению такими раскислителями являются алюминий, кремний и магний в заявленных концентрациях. Магний обладает высокой раскислительной способностью, продукты взаимодействия его с кислородом легко выводятся из расплава (ассимилируются шлаком). Кроме того, магний способствует глобуляризации неметаллических включений, уменьшает количество оксидных включений типа глинозема и шпинелей, очищает границы зерен и повышает ударную вязкость.
Требуемый уровень длительной прочности при сохранении необходимого уровня пластичности при рабочих температурах порядка 650°C обеспечивает использование нитридно-боридного упрочнения стали. Поддержание отношения содержания азота к содержанию углерода: [N]/[C]=6-20, и отношения суммарного содержания азота и углерода к суммарному содержанию ванадия и ниобия: [C]+[N]/[Nb]+[V]=0,1-0,5, не допускает возможности образования карбидов и карбонитридов и обеспечивает образование мелкодисперсных тугоплавких нитридов ванадия и ниобия, равномерно распределенных в объеме зерна.
Содержание кобальта в количестве 2,5-4,0 мас.% способствует уменьшению скорости диффузии легирующих элементов и, как следствие, увеличению дисперсности упрочняющих карбидных и интерметаллидных частиц, а также уменьшению количества δ-феррита в структуре стали, что приводит к увеличению характеристик длительной прочности.
Содержание вольфрама в количестве 1,8-3,0 мас.% за счет упрочнения твердого раствора и выделения фазы Лавеса Fe2W, а также содержание молибдена 0,4-0,6 мас.% повышает жаропрочность стали. При этом для достижения оптимального эффекта суммарное содержание вольфрама и молибдена должно быть не менее 2,3 мас.%, но, желательно, не более 3,2 мас.%.
Содержание бора 0,001-0,01 мас.% обеспечивает длительную прочность и длительную пластичность за счет растворения бора как поверхностно-активного элемента в граничных зонах с упрочнением границ зерен и замедлением протекания диффузионных процессов в этих участках.
Содержание ниобия 0,04-0,09 мас.% способствует получению более мелких нитридов NbN и, как следствие, повышению длительной прочности.
Содержание никеля не более 0,2 мас.% и легкоплавких элементов олова и свинца не более 0,006 мас.% каждого способствует повышению длительной прочности.
Содержание хрома 8,5-9,5 мас.% обеспечивает заданное количество, не более 10%, структурно-свободного феррита, технологичность стали в трубном производстве, ее высокую жаропрочность и ударную вязкость.
Содержание ванадия в количестве 0,15-0,30 мас.% способствует повышению длительной прочности. При содержании ванадия менее 0,15 мас.% не обеспечивается нужная жаропрочность, при содержании более 0,30 мас.% его влияние отрицательно, так как ванадий, находясь в твердом растворе, уменьшает силы межатомных связей.
Содержание в стали кальция в количестве 0,005-0,05 мас.% способствует обеспечению изотропности свойств, снижая вторичное окисление стали и способствуя равномерному распределению сульфидных и оксидных включений.
Содержание в стали церия в количестве 0,02-0,05 мас.% способствует глобуляризации неметаллических включений, уменьшает количество оксидных включений типа глинозема и шпинелей, очищает границы зерен и повышает ударную вязкость.
Содержание фосфора не более 0,015%, серы не более 0,010% и, дополнительно, мышьяка не более 0,006 способствует получению более высоких характеристик пластичности.
Жаропрочная сталь по изобретению обладает мелкозернистой структурой с размером зерна 10-40 нм после пластической деформации и термической обработки при температуре нормализации 1040-1060°C и отпуске при температуре 740-780°C. При температуре нормализации выше 1060° наблюдается рост зерна, а при температуре ниже 1040°C снижается длительная прочность. Температура последующего отпуска 740-780°C. Обеспечивает образование мелкодисперсных наноразмерных упрочняющих фаз.
Химический состав стали приведен в таблице 1, а механические свойства - в таблице 2.
Испытания проводили на материалах, выплавленных в вакуумно-индукционных печах. Испытание на растяжение проводили на цилиндрических образцах с диаметром рабочей части 6 мм по ГОСТ 1497 и ГОСТ 9651, испытания на жаропрочность проводили на цилиндрических образцах с диаметром рабочей части 10 мм по ОСТ 108.901.102-78.
Из таблицы 2 видно, что сталь по изобретению обеспечивает достижение поставленного технического результата: длительную прочность при температуре 620°C σ620≥140 Н/мм2, при температуре 650°C σ650≥110-115 Н/мм2, длительную пластичность при температуре 650°C δ650≥20,5%.
Сталь рекомендуется для изготовления трубопроводов и пароперегревателей котлов со сверхкритическими параметрами (температура до 650°С, давление до 35 МПа).
Таблица 1
Содержание № плавки
элементов, мас.% 1 2 3
Углерод 0,0041 0,0052 0,0087
Кремний 0,008 0,057 0,09
Марганец 0,20 0,21 0,37
Хром 8,7 9,27 9,45
Молибден 0,4 0,50 0,60
Вольфрам 1,83 1,96 2,84
Кобальт 2,72 3,28 3,9
Ванадий 0,17 0,23 0,28
Ниобий 0,05 0,09 0,09
Алюминий 0,013 0,015 0,015
Никель 0,10 0,10 0,1
Азот 0,04 0,05 0,09
Бор 0,004 0,008 0,0098
Фосфор 0,003 0,003 0,003
Кальций 0,005 0,006 0,047
Сера 0,006 0,006 0,006
Церий 0,02 0,022 0,047
Олово 0,005 0,005 0,005
Магний 0,006 0,007 0,047
Свинец 0,005 0,005 0,005
Мышьяк 0,004 0,004 0,004
Кислород 0,0015 0,0015 0,002
Железо остальное остальное остальное
Таблица 2
Механические свойства стали № плавки
1 2 3
σВ, Н/мм2 715 723 725
Температура σ0.2, Н/мм2 630 645 623
20°С δ, % 20,6 22,8 20,5
ψ, % 75,0 75,1 72,0
σB, Н/мм2 350 361 354
Температура σ0.2, Н/мм2 343 350 354
650°C Длительная 23 3 24,4 24,1
пластичность δ650, %
ψ, % 76 80,0 78
Температура 620°С Длительная прочность σ620 за 140 150 142
105 часов, Н/мм2
Температура Длительная прочность σ650 за 111 118 112
650°С 105 часов, Н/мм2

Claims (2)

1. Жаропрочная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, вольфрам, кобальт, ванадий, ниобий, алюминий, никель, азот, бор, фосфор, кальций, серу, церий, олово, магний, свинец и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит мышьяк при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,001-0,009 кремний 0,005-0,10 марганец 0,2-0,4 хром 8,5-9,5 молибден 0,4-0,6 вольфрам 1,8-3,0 кобальт 2,5-4,0 ванадий 0,15-0,30 ниобий 0,04-0,09 алюминий не более 0,015 никель не более 0,2 азот 0,04-0,10 бор 0,003-0,01 фосфор не более 0,015 кальций 0,005-0,05 сера не более 0,010 церий 0,02-0,05 олово не более 0,006 магний 0,005-0,05 свинец не более 0,006 мышьяк не более 0,006 железо остальное,

при выполнении отношения содержания азота к содержанию углерода: [N]/[C]=6-20 и отношения суммарного содержания азота и углерода к суммарному содержанию ванадия и ниобия: ([C]+[N])/([Nb]+[V])=0,1-0,5, причем суммарное содержание вольфрама и молибдена не менее 2,3 мас.%.
2. Жаропрочная сталь по п.1, отличающаяся тем, что она обладает мелкозернистой структурой с размером зерна 10-40 нм после пластической деформации и термической обработки при температуре нормализации 1040-1060°C и отпуске при температуре 740-780°C.
RU2011114816/02A 2011-04-15 2011-04-15 Жаропрочная сталь RU2448192C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114816/02A RU2448192C1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Жаропрочная сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114816/02A RU2448192C1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Жаропрочная сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2448192C1 true RU2448192C1 (ru) 2012-04-20

Family

ID=46032653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114816/02A RU2448192C1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Жаропрочная сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2448192C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524465C1 (ru) * 2013-05-30 2014-07-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Жаропрочная сталь мартенситного класса

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US765950A (en) * 1902-02-01 1904-07-26 Caspar Wuest-Kunz Double helical spur-wheel.
RU2321670C2 (ru) * 2003-02-07 2008-04-10 ЭДВАНСТ СТИЛ ТЕКНОЛОДЖИ ЭлЭлСи Мелкозернистая, мартенситная нержавеющая сталь и способ ее производства
EP1516938B1 (en) * 2002-06-19 2009-04-15 Nippon Steel Corporation Steel for crude oil tank and method for manufacture thereof, crude oil tank and method for protecting corrosion thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US765950A (en) * 1902-02-01 1904-07-26 Caspar Wuest-Kunz Double helical spur-wheel.
EP1516938B1 (en) * 2002-06-19 2009-04-15 Nippon Steel Corporation Steel for crude oil tank and method for manufacture thereof, crude oil tank and method for protecting corrosion thereof
RU2321670C2 (ru) * 2003-02-07 2008-04-10 ЭДВАНСТ СТИЛ ТЕКНОЛОДЖИ ЭлЭлСи Мелкозернистая, мартенситная нержавеющая сталь и способ ее производства
JP4455579B2 (ja) * 2003-02-07 2010-04-21 アドバンスト・スチール・テクノロジー・エルエルシー 細粒マルテンサイト系ステンレス鋼およびその製造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524465C1 (ru) * 2013-05-30 2014-07-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Жаропрочная сталь мартенситного класса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6144417B2 (ja) 高クロム耐熱鋼
CN102409257B (zh) 一种奥氏体系耐热钢及其制造方法
KR102223549B1 (ko) 오스테나이트계 스테인리스 강
KR102136690B1 (ko) 고Cr계 오스테나이트 스테인리스강
CA2604428C (en) Low alloy steel
JP5838933B2 (ja) オーステナイト系耐熱鋼
WO2006109664A1 (ja) フェライト系耐熱鋼
CN102453843B (zh) 一种铁素体耐热钢
JP6045256B2 (ja) 高強度高靭性高耐食マルテンサイト系ステンレス鋼
JPH0488152A (ja) 耐食性に優れた油井用マルテンサイト系ステンレス鋼
JP5846076B2 (ja) オーステナイト系耐熱合金
WO2019001587A1 (zh) 一种抗高温蠕变的低镍含铜型t/p92钢焊材
JP2010065322A (ja) フェライト系耐熱鋼
JP2000026940A (ja) 高Crフェライト系耐熱鋼
JP2002146484A (ja) 高強度フェライト系耐熱鋼
JP2017088957A (ja) オーステナイト系耐熱鋼
RU2448192C1 (ru) Жаропрочная сталь
CN107779744B (zh) 一种贝氏体型x100级无缝管线管及其制造方法
RU2441092C1 (ru) Теплостойкая сталь
JP2014012877A (ja) オーステナイト系耐熱合金
RU2458179C1 (ru) Жаропрочная сталь
RU2524465C1 (ru) Жаропрочная сталь мартенситного класса
JP5981357B2 (ja) 耐熱鋼および蒸気タービン構成部品
RU2404281C1 (ru) Жаропрочная сталь для энергетического оборудования
JP2005023378A (ja) 高Crフェライト系耐熱鋼