RU2469117C1 - Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали - Google Patents

Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2469117C1
RU2469117C1 RU2011122373/02A RU2011122373A RU2469117C1 RU 2469117 C1 RU2469117 C1 RU 2469117C1 RU 2011122373/02 A RU2011122373/02 A RU 2011122373/02A RU 2011122373 A RU2011122373 A RU 2011122373A RU 2469117 C1 RU2469117 C1 RU 2469117C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nitrogen
metal
steel
inert gas
carbon
Prior art date
Application number
RU2011122373/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Дуб
Владимир Алексеевич Дуб
Людмила Георгиевна Ригина
Владимир Семёнович Дуб
Владимир Николаевич Скоробогатых
Кирилл Юрьевич Кузнецов
Дмитрий Александрович Шурыгин
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 RU2011122373/02A priority Critical patent/RU2469117C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469117C1 publication Critical patent/RU2469117C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве жаропрочных сталей для нужд энергетики и создания оборудования, работающего в условиях сверхкритических параметров пара. Способ включает загрузку в вакуумную индукционную печь шихтовых материалов, расплавление, выдержку металла под вакуумом в течение 20-30 мин при температуре, превышающей температуру ликвидус металла на 150-170°С при давлении 5·10-3-1·10-2 мм рт.ст., напуск инертного газа, причем раскислители и высокореакционные легирующие добавки вводят после снижения температуры до значений, превышающих температуру ликвидус на 100-110°С в атмосфере инертного газа при давлении 70-250 мм рт.ст., а раскисление металла осуществляют в три стадии сначала алюминием; затем щелочноземельными металлами и окончательное - редкоземельными металлами и борсодержащими лигатурами, а легирование азотом осуществляют после введения всех легирующих добавок, последующей откачки инертного газа, выдержки металла в вакууме в течение 7-10 минут путем введения азотсодержащей лигатуры, при парциальном давлении азота в атмосфере печи 600-700 мм рт.ст., выдержки металла в течение 5-7 минут до полного усвоения азота и его разливки. Способ позволяет выплавить сталь с содержанием углерода на уровне 0,001-0,009%, азота 0,05-0,1%, бора 0,003-0,01%, хорошо раскисленную с содержанием кислорода 0,0015-0,0010%, требуемого уровня жаропрочности. 5 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве жаропрочных сталей с низким содержанием углерода преимущественно для нужд энергетики и создания оборудования, работающего в условиях суперсверхкритических параметров пара.
Одной из базовых проблем при создании тепловых энергоблоков с суперсверхкритическими параметрами уровня температур 650°С и давлении пара от 30 до 35 МПа является необходимость разработки жаропрочных и относительно экономичных конструкционных материалов, в том числе для пароперегревателей и паропроводов. В связи с этим поставлена задача разработки новой жаропрочной стали, обеспечивающей требуемый уровень длительной прочности σ105 не менее 98 Н/мм2 при температуре 650°С и длительной пластичности не менее 10%.
Жаропрочные стали с содержанием углерода выше 0,01% характеризуются тем, что упрочняющей фазой в них выступают карбиды, которые при рабочих температурах выше 540°С коагулируют, сильно увеличиваясь в размерах, тем самым разупрочняя материал. Поэтому для повышения длительной прочности жаропрочных сталей решили перейти от карбидного упрочнения к нитридно-боридному и обеспечить требуемый уровень свойств, необходимый современным энергетическим установкам. (Необходимо отметить, что повышение рабочей температуры пара в энергетических установках с 600°С до 650°С приводит к увеличению их КПД с 44 до 49%.)
Введение в состав стали азота приводит к необходимости проведения в вакуумной индукционной печи новой технологической операции - легирование азотом.
Известен способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали в вакуумной индукционной печи, включающий загрузку шихтовых материалов, откачку печи, расплавление, выдержку металла под вакуумом, напуск инертного газа, введение высокореакционных легирующих добавок, раскисление металла и его разливку (см. Ал.Г.Шалимов, И.Н.Готин, Н.А.Тулин. Интенсификация процессов специальной электрометаллургии, М. «Металлургия», 1988, с.63-74).
Однако этот способ обеспечивает содержание азота в готовой стали на уровне 0,005-0,007% и не предусматривает легирование ее азотом и процессе переплава. Кроме того, снижение содержания углерода в стали до уровня 0,001-0,009% приводит к смещению термодинамического равновесия между кислородом и углеродом в системе Fe-Cr-С-О в сторону увеличения содержания кислорода (до 0,028%). Это приведет к формированию большого количества неметаллических включений в стали, преимущественно оксидов и оксисульфидов, и, следовательно, к резкому снижению качественных характеристик металла (в том числе длительной прочности).
Предложенное техническое решение позволяет избежать недостатков известного аналога и предусматривает проведение следующих операций: загрузку в вакуумную индукционную печь шихтовых материалов, расплавление, выдержку металла под вакуумом в течение 20-30 мин при температуре, превышающей температуру ликвидус металла на 150-170°С при давлении 5·10-3-1·10-2 мм рт.ст., напуск инертного газа, введение высокореакционных легирующих добавок, раскисление металла, легирование его азотом и разливку, причем раскислители и высокореакционные легирующие добавки вводят после снижения температуры до значений, превышающих температуру ликвидус на 100-110°С в атмосфере инертного газа при давлении 70-250 мм рт.ст., а раскисление металла осуществляют в три стадии: сначала алюминием; затем щелочноземельными металлами и окончательное - редкоземельными металлами и борсодержащими лигатурами, а легирование азотом осуществляют после введения всех легирующих добавок, последующей откачки инертного газа, выдержки металла в вакууме в течение 5-6 минут путем введения азотсодержащей лигатуры, например феррохрома, при парциальном давлении азота в атмосфере печи 600-700 мм рт.ст., выдержки металла в течение 5-7 минут до полного усвоения азота и его разливки.
Способ предусматривает выплавку бузуглеродистой жаропрочной стали, легированной азотом, содержащей углерод, кремний, марганец, хром, кобальт, молибден, вольфрам, ванадий, ниобий, алюминий, никель, кальций, церий, азот, бор, фосфор, серу, свинец, олово, мышьяк, магний и железо, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод от 0,001% до 0,009%; кремний от 0,005% до 0,10%; марганец от 0,2% до 0,4%; хром от 8,5% до 9,5%; кобальт от 2,5% до 4,0%; молибден от 0,4% до 0,6%; вольфрам от 1,8% до 3,0%; ванадий от 0,15% до 0,30%; ниобий от 0,04% до 0,09%; алюминий не более 0,015%; никель не более 0,2%; кальций от 0,005% до 0,05%, азот от 0,04% до 0,10%; церий от 0,02% до 0,05%; магний от 0,005% до 0,05%; бор и г 0,003% до 0,01%; фосфор не более 0,015%, сера не более 0,010%, свинец, олово, мышьяк не более 0,006% каждого; железо - остальное.
В качестве железосодержащей шихтовой составляющей используют железо рафинированное, например ЖР008 или ЖР003.
Парциальное давление азота в атмосфере печи создают путем напуска азота до значений 600-760 мм рт.ст, после выдержки металла в вакууме в течение 5-6 минут.
Окончательное раскисление металла осуществляют после введения азотсодержащей лигатуры и усвоения азота.
Разливку стали осуществляют в атмосфере азота при парциальном его давлении в разливочной камере 600-700 мм рт.ст.
Технический результат от предложенного способа заключается в повышении длительной прочности стали при работе в условиях суперсверхкритических параметров пара. Результат достигается тем, что выплавляют сталь с содержанием углерода на уровне 0,001-0,009%, азота - 0,05-0,1%, бора 0,003-0,01%, хорошо раскисленную с содержанием кислорода 0,0015-0,0010%, с низким содержанием неметаллических включений и достигают требуемого уровня характеристик жаропрочности этой стали (длительная прочность
Figure 00000001
,
Figure 00000002
длительная пластичность
Figure 00000003
).
Проведение всех операций при выплавке стали в индукционной печи в перечисленной последовательности при соблюдении температурно-временных характеристик и режимов поддержания заданной атмосферы в печи позволяет получить качественные стальные слитки без дефектов усадочного характера и газовых пузырей.
Авторами установлено, что проведение раскисления стали в три стадии дает наиболее желаемый эффект. Поскольку содержание углерода в исходных шихтовых материалах невелико, то рассчитывать на активное вакуум-углеродное раскисление не приходится, а держать металл под вакуумом в течение длительного времени при температуре 1650-1700°С экономически не выгодно, в том числе из-за угара легирующих компонентов. Необходимо ввести такое количество раскислителей, которое позволило бы снизить содержание кислорода по крайней мере до 0,001-0,0015%. В обычных сталях с этой ролью успешно справляются алюминий и кремний. Однако в нашем случае вследствие ограниченного содержания алюминия и кремния нужен дополнительный эффективный раскислитель из группы щелочноземельных металлов. Например, магний. Он обладает высокой раскислительной способностью, продукты взаимодействия его с кислородом легко выводятся из расплава (ассимилируются шлаком). Магний в количестве от 0,005% до 0,05% способствует активному раскислению. Кроме того, содержание магния в количестве от 0,05% до 0,005% способствует глобуляризации неметаллических включений, уменьшает количество оксидных включений типа глинозема и шпинелей, очищает границы зерен и повышает ударную вязкость.
Использование бора в качестве раскислителя, как установлено авторами, повышает длительную прочность и длительную пластичность за счет растворения бора, как поверхностно-активного элемента, в граничных зонах, упрочняя границы зерен и замедляя протекание диффузионных процессов в этих участках. Использование для раскисления редкоземельных металлов позволяет снизить не только содержание кислорода, но и серы до 0,003%.
Поскольку растворимость азота в металле напрямую зависит от парциального давления азота над расплавом (закон Сивертса), то легировать им металл до значений предела растворимости нужно непременно в атмосфере азота, соответствующей или выше по парциальному давлению открытой выплавке. И разливка должна проходить в атмосфере азота, иначе после кристаллизации металл будет поражен газовой (азотной) пористостью.
По предлагаемому способу осуществили выплавку безуглеродистой жаропрочной стали в вакуумной индукционной печи садкой 25 кг. Разливали сталь в изложнице на слитки по массой по 25 кг. Химический состав металла приведен в таблице 1. Параметры плавки и результаты исследования металла приведены в таблице 2.
Таблица 1
Химический состав стали Х9К3В2МФБР, выплавленной в вакуумно-индукционной печи
Номер плавки Содержание элементов, % мас.
С Si Mn Cr Co W Mo V Nb Al В S Р N
прототип 0,0065 0,047 0,296 9,03 3,10 1,94 0,456 0,227 0,05 0,020 - 0,006 0,003 0,006
1 0,0050 0,049 0,282 9,09 3,10 2,02 0,462 0,227 0,067 0,010 0,008 0,006 0,003 0,075
2 0,0054 0,053 0,290 9,22 3,22 2,08 0,476 0,229 0,063 0,014 0,003 0,006 0,003 0,084
3 0,0052 0,057 0,279 9,00 3,13 2,03 0,466 0,219 0,066 0,012 0,007 0,006 0,003 0,085
Содержание кальция и магния в металле плавок 1, 2, 3 - на уровне 0,009-0,01, церия - на уровне 0,03%, а мышьяк, олово и свинец каждый менее 0,001%.
Figure 00000004
На основании проведенных исследований установлено, что предлагаемый «Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали» позволяет выплавить сталь с содержанием углерода на уровне 0,001-0,009%, азота - 0,05-0,1%, бора 0,003-0,01%, хорошо раскисленную с содержанием кислорода 0,0015-0,0010%, с низким содержанием неметаллических включений. Такая сталь достигла требуемого уровня жаропрочности (длительная прочность
Figure 00000005
,
Figure 00000006
длительная пластичность
Figure 00000007
) и пригодна для работы в условиях сверхкритических параметров пара.

Claims (6)

1. Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали, включающий загрузку в вакуумную индукционную печь шихтовых материалов, расплавление, выдержку металла под вакуумом, напуск инертного газа, введение высокореакционных легирующих добавок, раскисление металла и его разливку, отличающийся тем, что выдержку металла под вакуумом проводят в течение 20-30 мин при температуре, превышающей температуру ликвидус металла на 150-170°С при давлении 5·10-3-1·10-2 мм рт.ст., раскисление металла введением раскислителей и высокореакционных легирующих добавок осуществляют после снижения температуры до значений, превышающих температуру ликвидус на 100-110°С в атмосфере инертного газа при давлении 70-250 мм рт.ст., при этом раскисление металла осуществляют в три стадии, причем сначала алюминием, затем щелочноземельными металлами и окончательное раскисление проводят редкоземельными металлами и борсодержащими лигатурами, а после введения всех легирующих добавок, последующей откачки инертного газа, выдержки металла в вакууме в течение 7-10 мин, сталь легируют азотом путем введения азотсодержащей лигатуры, например азотированного феррохрома, при парциальном давлении азота в атмосфере печи 600-700 мм рт.ст., а затем выдерживают металл в течение 5-7 мин до полного усвоения азота и осуществляют разливку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выплавляют безуглеродистую жаропрочную сталь, легированную азотом, содержащую углерод, кремний, марганец, хром, кобальт, молибден, вольфрам, ванадий, ниобий, алюминий, никель, кальций, церий, азот, бор, фосфор, серу, свинец, олово, мышьяк, магний и железо, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод от 0,001% до 0,009%, кремний от 0,005% до 0,10%, марганец от 0,2% до 0,4%, хром от 8,5% до 9,5%, кобальт от 2,5% до 4,0%, молибден от 0,4% до 0,6%, вольфрам от 1,8% до 3,0%, ванадий от 0,15% до 0,30%, ниобий от 0,04% до 0,09%, алюминий не более 0,015%, никель не более 0,2%, кальций от 0,005% до 0,05%, азот от 0,04% до 0,10%, церий от 0,02% до 0,05%, магний от 0,005% до 0,05%, бор от 0,003% до 0,01%, фосфор не более 0,015%, сера не более 0,010%, свинец, олово, мышьяк не более 0,006% каждого, железо - остальное.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве железосодержащей шихтовой составляющей шихтовых материалов используют железо рафинированное, например, ЖР008 или ЖР003.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что парциальное давление азота в атмосфере печи создают путем напуска азота до значений 600-700 мм рт.ст, после выдержки металла в вакууме в течение 7-10 мин.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что окончательное раскисление металла осуществляют после введения азотсодержащей лигатуры и усвоения азота.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что разливку стали осуществляют в атмосфере азота при парциальном его давлении в разливочной камере 600-700 мм рт.ст.
RU2011122373/02A 2011-06-02 2011-06-02 Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали RU2469117C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122373/02A RU2469117C1 (ru) 2011-06-02 2011-06-02 Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122373/02A RU2469117C1 (ru) 2011-06-02 2011-06-02 Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2469117C1 true RU2469117C1 (ru) 2012-12-10

Family

ID=49255744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122373/02A RU2469117C1 (ru) 2011-06-02 2011-06-02 Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2469117C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630101C1 (ru) * 2016-05-30 2017-09-05 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Способ выплавки высокохромистых сталей и сплавов в открытых индукционных печах
RU2634828C1 (ru) * 2016-10-27 2017-11-03 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства литейных жаропрочных наноструктурированных коррозионно-стойких сплавов на никелевой основе
CN117363960A (zh) * 2023-12-08 2024-01-09 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 一种低碳无铝高铌铁基高温合金及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282033A (en) * 1980-06-16 1981-08-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Melting method for high-homogeneity precise-composition nickel-titanium alloys
US4456481A (en) * 1981-09-08 1984-06-26 Teledyne Industries, Inc. Hot workability of age hardenable nickel base alloys
RU2278902C1 (ru) * 2004-11-29 2006-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
RU2353688C1 (ru) * 2007-12-29 2009-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ выплавки безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282033A (en) * 1980-06-16 1981-08-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Melting method for high-homogeneity precise-composition nickel-titanium alloys
US4456481A (en) * 1981-09-08 1984-06-26 Teledyne Industries, Inc. Hot workability of age hardenable nickel base alloys
RU2278902C1 (ru) * 2004-11-29 2006-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
RU2353688C1 (ru) * 2007-12-29 2009-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ выплавки безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630101C1 (ru) * 2016-05-30 2017-09-05 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Способ выплавки высокохромистых сталей и сплавов в открытых индукционных печах
RU2634828C1 (ru) * 2016-10-27 2017-11-03 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства литейных жаропрочных наноструктурированных коррозионно-стойких сплавов на никелевой основе
CN117363960A (zh) * 2023-12-08 2024-01-09 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 一种低碳无铝高铌铁基高温合金及其制备方法
CN117363960B (zh) * 2023-12-08 2024-03-08 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 一种低碳无铝高铌铁基高温合金及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105463298B (zh) 一种加压感应冶炼低铝高氮马氏体不锈钢的方法
CN104060157A (zh) 一种过共晶高铬白口铸铁及其制备方法
CN106319255A (zh) 镍基高温合金的纯净化冶炼工艺
JP2017057461A (ja) 高温強度に優れたFe−Cr−Ni系合金
CN104818426A (zh) 一种高强度微合金化稀土铸钢及其制备方法
RU2469117C1 (ru) Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали
WO2019169548A1 (zh) 一种低强度微合金化稀土铸钢
CN103627972B (zh) 一种ZG25MnSY3铸件材料及铸件制备方法
JP5155141B2 (ja) 熱間加工性に優れたNi基合金の精錬方法
CN104451030B (zh) 真空感应炉冶炼含硼钢时硼含量的精确控制方法
CN112605557A (zh) Hgh1131焊丝及其制备方法
CN110257590B (zh) 一种细化高洁净度稀土电渣钢中夹杂物的方法
RU2545856C2 (ru) Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная свариваемая сталь и способ ее получения
WO2019169549A1 (zh) 一种微合金化稀土铸钢
JP2010144195A (ja) 高窒素含有ステンレス鋼の製造方法
JP2005023346A (ja) 熱間加工性に優れたNi基合金の精錬方法
CN103710645B (zh) 易切削3Cr17NiMo模具钢及其制造方法
CN105441784A (zh) 一种超高铬合金耐磨铸铁导板材料及其制备方法
RU2563403C1 (ru) Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
CN114635077A (zh) 一种超级奥氏体不锈钢及其制备方法
RU2585899C1 (ru) Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная свариваемая сталь и способ ее получения
RU2385948C2 (ru) Способ получения нержавеющей аустенитной стали
RU2363736C2 (ru) Способ и шихта для производства конструкционной стали с пониженной прокаливаемостью
RU2557438C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе хрома и способ выплавки сплава на основе хрома
RU2499839C1 (ru) Способ производства стали