RU2479639C1 - Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 - Google Patents

Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 Download PDF

Info

Publication number
RU2479639C1
RU2479639C1 RU2012105872/02A RU2012105872A RU2479639C1 RU 2479639 C1 RU2479639 C1 RU 2479639C1 RU 2012105872/02 A RU2012105872/02 A RU 2012105872/02A RU 2012105872 A RU2012105872 A RU 2012105872A RU 2479639 C1 RU2479639 C1 RU 2479639C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
sheet
rolling
steel
hot
Prior art date
Application number
RU2012105872/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Денисов
Эдуард Михайлович Голубчик
Павел Николаевич Смирнов
Павел Александрович Стеканов
Павел Александрович Кравченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
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 "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2012105872/02A priority Critical patent/RU2479639C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479639C1 publication Critical patent/RU2479639C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области прокатного производства и может быть использовано при производстве широких горячекатаных листов, предназначенных для изготовления труб магистральных газопроводов. Техническим результатом изобретения является обеспечение одинаковых равномерно распределенных по сечению листа повышенных механических свойств, соответствующих классу прочности К60. Достижение требуемого уровня механических свойств в получаемых горячекатаных листах выбранного химического состава стали достигается за счет регламентации температур начала чистовой стадии прокатки в диапазоне 830±20°C, конца горячей прокатки, равной 820±15°C, а также температуры начала ускоренного охлаждения листа более 780°C и температуры конца ускоренного охлаждения листа 625±15°C. 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве широких горячекатаных листов из марок стали трубного сортамента, в основном класса прочности К60, предназначенного для изготовления электросварных труб для магистральных газонефтепроводов.
Известны способы производства горячекатаных листов, включающие производство слябовой заготовки, ее нагрев до температуры выше Ас3, горячую деформацию с регламентированными обжатиями, промежуточное подстуживание проката, чистовую прокатку с последующим охлаждением листа со скоростью не менее 30°C/мин до температуры 400°C и далее - на воздухе (Патенты РФ №2394108, №2397255).
Недостатком известных способов является значительная дифференциация свойств по сечению и длине листа при одновременно пониженном уровне механических свойств (прочностных, пластических и вязких), не отвечающих в сталях трубного сортамента современным нормам для класса прочности К60.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ производства листов из низколегированной стали, включающий нагрев слябовой заготовки до температуры выше Ас3, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины при температуре 950÷890°C, подстуживание до температуры 840±10°C, последующую чистовую прокатку до температуры 780±10°C. После чего осуществляется ускоренное охлаждение поверхности листа водой от температуры конца прокатки до температуры 300÷200°С со скоростью не менее 60°C/мин с последующим охлаждением листов на воздухе до температуры 100°C при однорядном их расположении на стеллаже (Патент РФ №2311465).
Недостатком известного способа является сложность формирования в марках стали трубного сортамента требуемого высокого уровня механических свойств, соответствующих классу прочности К60, равномерно распределенных по сечению листа толщиной более 23 мм. С другой стороны, проведение процесса чистовой горячей прокатки при пониженных температурах существенно снижает производительность толстолистового стана, что вызвано необходимостью дополнительного подстуживания раската перед чистовой прокаткой. Эти факторы в совокупности существенно снижают эффективность процесса изготовления горячекатаной трубной заготовки и, кроме того, не позволяют обеспечить последующую успешную технологическую переработку горячекатаного штрипса в трубу большого диаметра (ТБД), предназначенную для эксплуатации в магистральных газонефтепроводах.
Технической задачей, решаемой заявляемым изобретением, является повышение производительности толстолистового стана при обеспечении в горячекатаном прокате из микролегированой стали трубного сортамента толщиной 24-28 мм одинаковых равномерно распределенных по сечению листа повышенных механических свойств, соответствующих классу прочности К60.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности К60 толщиной толщиной 24-28 мм, включающем нагрев слябовой заготовки до температуры выше Ас3, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, подстуживание, чистовую прокатку с регламентированными обжатиями и температурами конца прокатки, а также последующее ускоренное охлаждение листа, согласно изобретению, в заготовке из стали со следующим соотношением элементов, мас.%:
Углерод 0,05-0,07
Марганец 1,45-1,55
Кремний 0,20-0,35
Сера не более 0,003
Фосфор не более 0,013
Никель 0,17-0,27
Хром не более 0,08
Медь 0,10-0,20
Алюминий 0,025-0,045
Ниобий 0,045-0,055
Ванадий не более 0,015
Титан 0,015-0,025
Железо остальное,
температуру начала чистовой стадии прокатки принимают равной 830±20°C, а температуру конца чистовой прокатки устанавливают равной 820±15°C, причем температуру начала ускоренного охлаждения листа принимают более 780°C, а конечную температуру ускоренного охлаждения листа устанавливают 625±15°C.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Прокат из низколегированных марок стали трубного сортамента (класса прочности К60) в соответствии с нормами российских и зарубежных стандартов должен обеспечивать одновременное сочетание высоких прочностных и пластических свойств, а также повышенные вязкие характеристики (KCU, KCV, долю вязкой составляющей в изломе при ИПГ), которые позволяют обеспечивать достаточную хладостойкость, хорошую свариваемость трубной заготовки, а также значительное сопротивление хрупкому разрушению при температурах монтажа трубопроводов и их эксплуатации.
Для обеспечения нормируемого комплекса свойств в трубной заготовке на стадии горячей прокатки должна быть сформирована максимально возможная мелкозернистая ферритно-бейнитная микроструктура, равномерно распределенная по всему сечению листа. В связи с этим технология изготовления горячекатаных листов из стали трубного сортамента класса прочности К60 в заявленных толщинах должна обеспечивать получение следующего уровня механических свойств: прочностных - предел текучести σт=515-615 МПа; временное сопротивление разрыву σв=590-700 МПа; отношение σтв - не более 0,90; пластических - относительное удлинение δ5 - не менее 22,5%; и вязких - ударная вязкость KCV-40 - не менее 100 Дж/см2, KCV-20 - не менее 200 Дж/см2, количество вязкой составляющей в изломе образцов ИПГ при температуре -20°C - не менее 90% (например, в соответствии с нормами международного стандарта API 5L).
В стали с заявленным, согласно изобретению, химическим составом за основу принят узкий диапазон содержания основного свойствообразующего элемента углерода в стали до 0,05÷0,07%. Для обеспечения в горячекатаном листе требуемого уровня механических свойств, соответствующих классу прочности К60, вводится при легировании кремний в количестве 0,20÷0,35%, обеспечивающий требуемый высокий уровень прочности и вязкости и марганец в количестве 1,45÷1,55%, принятый традиционно в качестве одного из основных легирующих компонентов в низколегированных сталях, включая и трубный марочный сортамент (см., например. Матросов Ю.И., Литвиненко Д.А., Голованенко С.А. Сталь для магистральных трубопроводов. М.: Металлургия, 1989. - 288 С.). Более высокое содержание марганца может способствовать чрезмерному повышению прочности, что не обеспечит требуемое соотношение в горячекатаной заготовке заданного требуемого уровня ресурса пластичности. Содержание алюминия 0,025÷0,045% обеспечивает необходимую чистоту стали по неметаллическим включениям. Заявленный диапазон содержаний серы (не более 0,003%) и фосфора (не более 0,013%) позволяет получить высокие значения ударной вязкости при отрицательных температурах, а также минимизирует образование сульфидов.
Также для получения требуемой мелкозернистой микроструктуры за счет подавления роста зерен при рекристаллизации и после ее окончания традиционно применяется микролегирование карбонитридообразующимися элементами (Nb, Ti, V) в сотых долях процента. В заявляемом техническом решении в сталь вводятся 0,015÷0,025% титана, 0,045÷0,055% ниобия, не более 0,015% ванадия, являющиеся упрочняющими микролегирующими элементами.
Для подавления упрочняющего эффекта дополнительно ограничивается содержание хрома - не более 0,08%. Введение никеля в количестве 0,17÷0,27% обеспечивает усиленную противокоррозионную защиту горячекатаного проката.
Такой принцип легирования и микролегирования обеспечивает при достаточно высоких значениях прочности приемлемый повышенный уровень пластичности и вязкости, соответствующий классу прочности К60 в горячекатаном прокате толщиной 24÷28 мм.
Одним из главных условий получения в готовом горячекатаном прокате конечных размеров требуемой мелкозернистой ферритно-бейнитной структуры является наличие мелкозернистой структуры аустенита, которая, в свою очередь, может быть получена при определенных степенях и скоростях деформаций и температурах прокатываемого металла, так как она зависит от скорости рекристаллизации при прокатке. При этом размер зерна в процессе рекристаллизации, а также после фазовых превращений в значительной степени будет определяться степенью измельчения зерен аустенита при черновой стадии контролируемой прокатки, уровня проработки микроструктуры аустенита в области отсутствия рекристаллизации при чистовой стадии прокатки, а также условий охлаждения листа после чистовой прокатки. Кроме того, для подавления роста аустенита в процессе охлаждения листа после окончания стадии горячей прокатки существенную роль будут играть температурные и скоростные условия ускоренного охлаждения листа, включающие, соответственно, скорость и температуру активной фазы охлаждения.
Для обеспечения высокой производительности толстолистового стана необходимо повышение темпа прокатки слябовой заготовки. В то же время при осуществлении горячей прокатки раската в лист обязательной операцией является подстуживание раската перед началом чистовой прокатки. Данная операция проводится с целью обеспечения стабилизации температуры по сечению и обеспечения оладьеобразной формы зерна, которая способствует лучшей выкатываемости в процессе последующей деформационной обработки стали. При этом температурный диапазон, в котором может осуществляться чистовая стадия горячей прокатки, как свидетельствует практика производства трубной листовой заготовки, составляет 40÷60°C. В известных технических решениях (например, в прототипе) обычно принимают нижние границы температур чистовой стадии прокатки листа. В то же время для уменьшения временных затрат на подстуживание раската без существенного изменения (ухудшения) его механических свойств целесообразно проводить чистовую стадию горячей прокатки в верхнем диапазоне, что соответствует для заявленного трубного химического состава стали в соответствии с диаграммой состояния «железо - углерод» температурам 850÷805°C. Это позволяет повысить производительность толстолистового стана (5-7%) при обеспечении требуемого уровня механических свойств в готовом листе. Таким образом, для выбранного химического состава микролегированной стали наиболее приемлемым для заявленных толщин готового листа будет являться температура начала чистовой стадии горячей прокатки 850÷810°C. Для обеспечения однородности фазового состава стали за счет окончания пластической деформации всех участков листа в пределах аустенитной области необходимо чистовую стадию горячей прокатки листа заканчивать при температурах 835÷805°C. Отклонение от регламентируемых температурных диапазонов приведет либо к крупнозернистой (более 7÷8 баллов) микроструктуре, либо к значительной ее разнобалльности по площади и сечению листа из-за существенной его толщины. Таким образом, в выбранном температурном диапазоне чистовой прокатки практически отсутствует необходимость операции подстуживания, что существенно увеличивает темп прокатки, а, следовательно, возрастает производительность толстолистового стана.
Регламентация начала активной фазы ускоренного охлаждения поверхности листа с температур более 780±10°C обусловлен необходимостью обеспечения полного протекания бейнитного превращения в листе большой толщины (24÷28 мм). В данном случае температура 780±10°C связана с нижней температурной границей аустенитной области протекания рекристаллизационных процессов для заявленного химического состава трубной стали.
Температурный диапазон окончания ускоренного охлаждения поверхности проката 625±15°C обеспечивает требуемый уровень пластических и вязких свойств проката, соответствующих классу прочности К60. Отклонения в верхнюю сторону от выбранного диапазона приводят к скачкообразному росту балла зерна, соответственно, снижая требуемую механическую прочность проката. Снижение нижнего диапазона формирует повышенную разнобалльность зерна (более 3-х смежных баллов, что не соответствует отечественным и зарубежным стандартам на трубную заготовку), а также возрастает вероятность критичного искажения геометрической формы листа, связного в этом случае со значительным градиентом температуры по сечению достаточно толстого проката, что обусловлено повышенной интенсивностью охлаждения поверхности листа.
Пример осуществления конкретного способа
Выплавили кислородно-конвертерным методом сталь заявленного химического состава (см. табл.1). После проведения внепечной обработки металла и введения требуемых добавок осуществляли непрерывную разливку стали с последующей ее кристаллизацией и порезкой на слябы.
Слябовую заготовку толщиной 250 мм и 300 мм из стали марки с соответствующим химическим составом нагревают в методической печи до требуемой температуры. После этого на толстолистовом стане 5000 ОАО «ММК» при температурах (990÷1110)°C производят черновую стадию прокатки в раскат промежуточной толщины 120-160 мм с регламентированными единичными относительными обжатиями. Далее осуществляют подстуживание раската на воздухе до соответствующей температуры 830±20°C, при которой начинают чистовую стадию горячей прокатки с получением листа конечной толщиной 24-28 мм. При этом температуру конца чистовой прокатки (Ткп) поддерживают в диапазоне 820±15°C. Далее горячекатаный лист конечной толщиной 24-28 мм подвергается ускоренному со скоростью 10÷16°C/сек охлаждению водой в установке контролируемого спрейерного охлаждения с температур более 780°C до температуры 625±15°C. После окончания активной фазы охлаждения горячекатаный лист направляется на участок противофлокеновой обработки (ПФО), где укладывается в стеллажи и подвергается замедленному охлаждению до температуры менее 100°C в течение не менее 48 часов. Далее охлажденный горячекатаный лист направляется на участок листоотделки.
Варианты технологических параметров, по которым по заявляемому способу осуществлялось изготовление горячекатаных листов класса прочности К60 трубного сортамента на стане 5000 ОАО «ММК», а также результаты исследований представлены в таблице 2.
Заявляемая технология производства металлопроката на примере изготовления горячекатаных листов класса прочности К60 обеспечивает повышение производительности толстолистового стана при обеспечении в горячекатаном листовом прокате толщиной 24÷28 мм следующих механических свойств (усредненные значения по выборке): предел текучести σт=520÷580 Н/мм2, временное сопротивление разрыву σв=600÷640 Н/мм2, отношение σтв - 0,84-0,88, относительное удлинение δ5 в пределах 23÷28%, ударная вязкость KCV-20=260÷380 Дж/см2, KCV-40=220÷340 Дж/см2, доля вязкой составляющей в изломе при ИПГ>90%.
Выбранная совокупность признаков позволяет сделать вывод, что заявляемый способ работоспособен и устраняет недостатки, имеющие место в прототипе.
Заявляемый способ может найти широкое применение при производстве горячекатаных листов толщиной 24-28 мм, используемых в качестве горячекатаной заготовки для производства электросварных прямошовных труб, применяемых в магистральных газо-, нефтепроводах, обладающей повышенными прочностными, пластическими и вязкими свойствами класса прочности К60, равномерно распределенными как по сечению, так и по длине листа.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности К60 толщиной 24-28 мм, включающий нагрев до температуры выше Ас3 слябовой заготовки из стали со следующим содержанием элементов, мас.%: углерод 0,05-0,07, марганец 1,45-1,55, кремний 0,20-0,35, сера не более 0,003, фосфор не более 0,013, никель 0,17-0,27, хром не более 0,08, медь 0,10-0,20, алюминий 0,025-0,045, ниобий 0,045-0,055, ванадий не более 0,015, титан 0,015-0,025, железо - остальное, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, подстуживание, чистовую прокатку с регламентированными обжатиями и температурами конца прокатки, а также последующее ускоренное охлаждение листа, при этом температуру начала чистовой стадии прокатки принимают равной 830±20°C, а температуру конца чистовой прокатки устанавливают равной 820±15°C, причем температуру начала ускоренного охлаждения листа принимают более 780°C, а конечную температуру ускоренного охлаждения листа устанавливают 625±15°C.
RU2012105872/02A 2012-02-17 2012-02-17 Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 RU2479639C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105872/02A RU2479639C1 (ru) 2012-02-17 2012-02-17 Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105872/02A RU2479639C1 (ru) 2012-02-17 2012-02-17 Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2479639C1 true RU2479639C1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49152712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105872/02A RU2479639C1 (ru) 2012-02-17 2012-02-17 Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479639C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613265C1 (ru) * 2015-12-07 2017-03-15 Публичное акционерное общество "Северсталь" Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к60 для электросварных прямошовных труб
RU2696186C2 (ru) * 2017-10-05 2019-07-31 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства листового проката из низколегированной трубной стали
RU2759106C1 (ru) * 2020-11-24 2021-11-09 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства горячекатаных листов из криогенной стали (варианты)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4015249A1 (de) * 1989-05-09 1991-02-28 Salzgitter Peine Stahlwerke Verfahren zur herstellung von feuerverzinktem kaltband
JP2003064418A (ja) * 2001-08-27 2003-03-05 Nippon Steel Corp 高い衝撃吸収エネルギーを有する板厚15mm以下のX70級鋼板の非水冷型製造方法。
RU2311465C2 (ru) * 2005-11-16 2007-11-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ изготовления стальных листов из низколегированных и углеродистых марок стали, предназначенных для производства сосудов
RU2383633C1 (ru) * 2008-07-07 2010-03-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов
RU2391415C1 (ru) * 2009-06-29 2010-06-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства штрипсов из низколегированной стали
RU2397254C1 (ru) * 2009-06-15 2010-08-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов
US20110168304A1 (en) * 2002-02-07 2011-07-14 Jfe Steel Corporation Method for manufacturing high strength steel plate

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4015249A1 (de) * 1989-05-09 1991-02-28 Salzgitter Peine Stahlwerke Verfahren zur herstellung von feuerverzinktem kaltband
JP2003064418A (ja) * 2001-08-27 2003-03-05 Nippon Steel Corp 高い衝撃吸収エネルギーを有する板厚15mm以下のX70級鋼板の非水冷型製造方法。
US20110168304A1 (en) * 2002-02-07 2011-07-14 Jfe Steel Corporation Method for manufacturing high strength steel plate
RU2311465C2 (ru) * 2005-11-16 2007-11-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ изготовления стальных листов из низколегированных и углеродистых марок стали, предназначенных для производства сосудов
RU2383633C1 (ru) * 2008-07-07 2010-03-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов
RU2397254C1 (ru) * 2009-06-15 2010-08-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов
RU2391415C1 (ru) * 2009-06-29 2010-06-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613265C1 (ru) * 2015-12-07 2017-03-15 Публичное акционерное общество "Северсталь" Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к60 для электросварных прямошовных труб
RU2696186C2 (ru) * 2017-10-05 2019-07-31 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства листового проката из низколегированной трубной стали
RU2759106C1 (ru) * 2020-11-24 2021-11-09 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства горячекатаных листов из криогенной стали (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3395974B1 (en) High-strength steel sheet and method for manufacturing the same
JP5549307B2 (ja) 時効性および焼付け硬化性に優れた冷延鋼板およびその製造方法
JP5884714B2 (ja) 溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法
JP5732906B2 (ja) 熱間プレス加工用鋼材ならびに熱間プレス鋼材および熱間プレス鋼材の製造方法
CN106011644B (zh) 高伸长率冷轧高强度钢板及其制备方法
CN114686777B (zh) 具有良好耐老化性的扁钢产品及其制造方法
JP6817076B2 (ja) 高強度鋼板を製造する方法および得られた鋼板
RU2458156C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности х60
KR100958019B1 (ko) 복합조직강판 및 이를 제조하는 방법
EP2987886B1 (en) High strength hot rolled steel sheet and method for producing same
JP2020503443A (ja) 非常に良好な成形性を有する焼戻しされた被覆鋼板及びこの鋼板を製造する方法
JP6202096B2 (ja) 熱処理鋼材及びその製造方法
US10344351B2 (en) Hot-pressed steel sheet member, method of manufacturing the same, and steel sheet for hot pressing
RU2466193C1 (ru) Способ производства толстолистового низколегированного проката
WO2015110585A1 (en) Hot-rolled ultrahigh strength steel strip product
JP6443555B2 (ja) 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法
RU2583536C1 (ru) Способ производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций (варианты)
RU2463360C1 (ru) Способ производства толстолистового низколегированного штрипса
RU2479639C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60
JP6066023B1 (ja) 熱延鋼板、フルハード冷延鋼板及び熱延鋼板の製造方法
RU2709075C1 (ru) Способ производства горячекатаного рулонного проката из низколегированной стали
RU2465343C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к56
RU2465345C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60
RU2495142C1 (ru) Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали
RU2465344C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60