RU2480532C1 - Трубная заготовка из легированной стали - Google Patents
Трубная заготовка из легированной стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2480532C1 RU2480532C1 RU2011145212/02A RU2011145212A RU2480532C1 RU 2480532 C1 RU2480532 C1 RU 2480532C1 RU 2011145212/02 A RU2011145212/02 A RU 2011145212/02A RU 2011145212 A RU2011145212 A RU 2011145212A RU 2480532 C1 RU2480532 C1 RU 2480532C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- point
- silicates
- maximum
- metallic inclusions
- Prior art date
Links
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, а именно к производству трубных заготовок диаметром от 90 до 110 мм, 140 мм и 150 мм. Заготовка изготовлена из легированной стали, включающей следующие компоненты, мас.%: углерод 0,16-0,20, марганец 0,50-0,90, кремний 0,17-0,37, хром 2,50-3,00, никель 0,05-0,25, молибден 0,15-0,25, ванадий 0,05-0,10, ниобий 0,03-0,06, титан 0,005-0,030, алюминий 0,020-0,050, медь 0,10-0,30, сера 0,0001-0,010, азот 0,001-0,008, железо и неизбежные примеси остальное. В качестве неизбежных примесей сталь содержит, в мас.%: фосфор 0,001-0,015, водород не более 2 ppm, кислород не более 20 ppm, a для ее компонентов выполняется соотношение: Crэкв.>3,0, где Crэкв.=[Cr]+2[Mo]+5[V]+1,5[Nb]+1,5[Ti]. Заготовка имеет максимальные значения показателей по макроструктуре до 2 баллов по каждому из видов: центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, подкорковые пузыри на глубину не более 2 мм, а содержание неметаллических включений по сульфидам, оксидам строчечным, силикатам недеформируемым по среднему баллу - не более 2,5 и по максимальному - не более 3,0, по оксидам точечным, силикатам хрупким по среднему баллу - не более 1,5 и по максимальному - не более 2,0; по силикатам пластичным, нитридам по среднему баллу - не более 1,0 и по максимальному - не более 1,5. Повышается однородность макроструктуры проката и снижается содержание неметаллических включений, приводящие к повышению комплекса потребительских свойств. 4 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к производству трубной заготовки диаметром от 90 до 110 мм, 140 мм и 150 мм.
Наиболее близкой к предлагаемой по качественному и количественному составу стали является трубная заготовка из легированной стали, горячекатаная с заданными параметрами структуры и механических свойств, которая выполнена из стали, включающей углерод 0,16-0,21, марганец 0,70-1,10, кремний 0,17-0,37, хром 0,80-1,10, никель 0,80-1,10, молибден 0,005-0,11, ванадий 0,002-0,015, титан 0,001-0,015, сера 0.20-0.35, кальций 0,001-0,010, азот 0,005-0,015, мышьяк 0,0001-0,03, олово 0,0001-0,2, свинец 0,0001-0,01, цинк 0,0001-0,005, железо и неизбежные примеси - остальное, при выполнении следующих соотношений компонентов: As+Sn+Pb+5×Zn≤0,7; Ca/S≥0,065; C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+Ni/15≤0,70. При выполнении этих соотношений и с заданным количественным составом прокат имеет пластинчатую ферритовую структуру,
размер действительного зерна 6-9 баллов,
по макроструктуре - центральная часть пористость, точечная неоднородность, ликавционный квадрат, подусадочная ликвация не более 3 баллов по каждому виду,
ликвационные полоски не более 2 баллов,
по неметаллическим включениям - сульфиды, оксиды точечные, оксиды строчечные, силикаты хрупкие, силикаты пластичные, силикаты недеформированные не более 4,0 баллов по каждому виду включений,
механические свойства после нормализации - временное сопротивление разрыву не менее 485 Н/мм2, относительное удлинение не менее 18%. Кроме того, в качестве неизбежных примесей сталь срдержит, мас.%: ниобий не более 0,02 и фосфор не более 0,035 (патент РФ №2333968, C21D 8/10, C22C 38/60, 20.09.2008).
Одним из важнейших требований, предъявляемых к трубной заготовке из легированной стали, является обеспечение однородности макроструктуры и снижение содержания неметаллических включений. Изготовление трубной заготовки из известной стали не позволяет снизить у проката максимальные показатели по макроструктуре и количеству неметаллических включений, а именно в известном изобретении центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, подусадочная ликвация составляют не более 3 баллов по каждому виду, а по неметаллическим включениям - сульфиды, оксиды точечные, оксиды строчечные, силикаты хрупкие, силикаты пластичные, силикаты недеформированные не более 4,0 баллов по каждому виду включений, что, в свою очередь, сужает комплекс потребительских свойств известной трубной заготовки.
Предлагаемое изобретение решает задачу создания трубной заготовки из легированной стали, осуществление которой позволяет достичь технического результат, заключающегося в возможности повышения однородности макроструктуры проката путем снижения максимальных значений показателей по макроструктуре до 2 баллов по каждому виду и в возможности снижения содержания неметаллических включений по сульфидам, оксидам строчечным и силикатам недеформированным до 3,0 баллов, по оксидам точечным и силикатам хрупким до 2,0 баллов, по силикатам пластичным и нитридам до 1,5 баллов, что, в свою очередь, повышает комплекс потребительских свойств проката.
Сущность заявленного изобретения заключается в том, что в заявленной трубной заготовке из легированной стали с заданными параметрами структуры и чистоты по неметаллическим включениям новым является то, что она выполнена из стали, включающей углерод, марганец, кремний, хром, никель, молибден, ванадий, ниобий, титан, алюминий, медь, серу, азот, железо и неизбежные примеси при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
углерод | 0,16-0,20 |
марганец | 0,50-0,90 |
кремний | 0,17-0,37 |
хром | 2,50-3,00 |
никель | 0,05-0,25 |
молибден | 0,15-0,25 |
ванадий | 0,05-0,10 |
ниобий | 0,03-0,06 |
титан | 0,005-0,030 |
алюминий | 0,020-0,050 |
медь | 0,10-0,30 |
сера | 0,0001-0,010 |
азот | 0,001-0,008 |
железо и неизбежные примеси | остальное |
при выполнении соотношения: Crэкв.>3,0, где Crэкв.=[Cr]+2[Mo]+5[V]+1,5[Nb]+1,5[Ti], кроме того, сталь содержит кальций в присадке из расчета введения его в металл на 0,0010-0,0030%, при этом в качестве неизбежных примесей сталь содержит в мас.%: фосфор 0,001-0,015%; водород не более 2 ppm; кислорода не более 20 ppm, максимальные значения показателей по макроструктуре до 2 баллов по каждому виду (центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, подкорковые пузыри на глубину не более 2 мм); содержание неметаллических включений: сульфиды, оксиды строчечные, силикаты недеформируемые по среднему баллу - не более 2,5, по максимальному - не более 3,0; оксиды точечные, силикаты хрупкие по среднему баллу - не более 1,5, по максимальному - не более 2,0; силикаты пластичные, нитриды по среднему баллу - не более 1,0, по максимальному - не более 1,5.
Заявленный технический результат достигается следующим образом.
Заявленные количественные и качественные сочетания легирующих элементов позволяют снизить верхнюю границу количественной характеристики неметаллических включений и повысить однородность макроструктуры проката, а следовательно, повысить комплекс потребительских свойств, в частности получить в готовом изделии ферритоперлитную мелкодисперсную структуру с благоприятным сочетанием характеристик прочности и пластичности, свариваемости и обрабатываемости резанием. При этом количественное содержание элементов в составе стали выбрано таким образом, что каждый элемент выполняет свое основное назначение, а в совокупности заявляемый качественный и количественный состав стали для трубной заготовки обеспечивает достижение заявленного технического результата: повышение однородности макроструктуры проката в результате снижения максимальных значений показателей по макроструктуре и в результате снижения содержания неметаллических включений, по сравнению с прототипом.
Качественный и количественный состав стали в заявленной трубной заготовке обусловлен следующим.
Железо является основным компонентом стали.
Углерод участвует в протекании двух процессов. Первый процесс - это образование графитовых включений в структуре стали, второй - образование частиц карбидной фазы в металлической матрице. При содержании углерода менее 0,16% образуется недостаточное количество как свободного углерода, так и карбидов, что приводит к повышенному износу изделий в процессе эксплуатации и снижению прочностных свойств материала. При содержании углерода более 0,20% происходит выделение избыточного количества частиц карбидной фазы неблагоприятной формы, что приводит к снижению пластических свойств стали. При этом в обоих случаях это сказывается отрицательно на однородности проката. Содержание углерода в пределах 0,16-0,20% является оптимальным и обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Марганец, молибден и хром используют, с одной стороны, как упрочнители твердого раствора, с другой стороны, как элементы, повышающие устойчивость переохлажденного аустенита стали. Марганец, растворяясь в металлической основе, стабилизирует перлит, способствуя, тем самым, формированию однородной макроструктуры стали. При содержании марганца менее 0,50% в структуре стали наблюдается присутствие включений феррита. При содержании марганца более 0,90% наблюдается локальное пересыщение ферритной составляющей перлита марганцем.
Хром представляет собой эффективный легирующий элемент, повышающий коррозионную стойкость к газообразному диоксиду углерода, наиболее дешевый элемент, повышает твердость и прочность, незначительно уменьшает пластичность. Хром при заявленном содержании в стали в количестве 2,50-3,00% полностью растворяется в цементите, образуя сложные карбиды типа (Fe, Cr)3C, способствует получению высокой и равномерной твердости, износостойкой поверхности в результате повышения однородности макроструктуры.
Молибден эффективен в отношении повышения прочности и в состав стали, с этой целью, вводится по мере необходимости. Молибден в присутствии хрома образует карбид (Mo, Fe)23C6. Наличие молибдена в заявленных пределах позволяет получать равномерную и мелкозернистую структуру, увеличивает сопротивление стали ползучести, тормозит процесс роста и коагуляции карбидов. При содержании молибдена в стали менее 0,15% снижается количество образующихся соединений, структура стали отличается неоднородностью. При содержании более 0,25% образуется избыточное количество соединений молибдена.
Медь (0,10-0,30%) и ниобий (0,03-0,06%) в заданных пределах положительно влияют на однородность структуры и обеспечивают повышение механических свойств и износостойкости в условиях высоких температур и теплосмен. Кроме того, ниобий является карбонитридообразующим элементом. При заданном содержании его в стали образуется оптимальное количество соединений ниобия, что положительно сказывается на количественном содержании неметаллических включений.
Ванадий вводят в композицию данной стали с целью обеспечения мелкодисперсной, однородной зеренной структуры. Ванадий измельчает зерно микроструктуры. Одновременно ванадий управляет процессами в нижней части аустенитной области: определяет склонность к росту зерна аустенита, стабилизирует структуру при термомеханической обработке, повышает температуру рекристаллизации и, как следствие, влияет на характер γ-α-превращения.
Ванадий характеризуется отсутствием р-электронов и наличием незаполненных d-орбиталей ядра атома, следствием чего является понижение термодинамической активности углерода при вводе ванадия в расплав. Это приводит к процессу образования высокодисперсных соединений ванадия (карбидов, нитридов, карбонитридов), имеющих округлую форму, которые, равномерно распределяясь по границам зерен, измельчают и упрочняют их.
При содержании ванадия менее 0,05% снижается количество образующихся соединений, процесс измельчения зерна не происходит в полном объеме. При содержании ванадия более 0,10% образуется избыточное количество соединений ванадия, что способствует хрупкому разрушению. Ванадий в пределах 0,05-0,10% способствует уменьшению величины зерна. Он задерживает рост зерна в период рекристаллизации при высоких температурах.
Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию - 0,17% - обусловлен технологией раскисления стали. Верхнее количественное значение содержания кремния 0,37% является оптимальным.
Кремний способствует выделению углерода в свободном виде в соответствие со стабильной системой железо-углерод, что значительно повышает показатели износостойкости сплава. Количественное содержание кремния в заявленном составе стали соответствует количественному содержанию углерода и, кроме того, обеспечивает требования к однородности макроструктуры и количеству неметалических включений. Для заявленного количественного содержания углерода в заявленной стали кремний в количестве менее 0,17% не оказывает значительного влияния на процесс графитизации, вследствие чего углерод находится в связанном состоянии, что приводит к значительному износу изделий при эксплуатации в условиях интенсивного трения. При содержании кремния более 0,37% в структуре стали наблюдается повышенное количество крупных включений графита неблагоприятной формы.
Никель в заявленном количестве (0,05-0,25%) нейтрализует вредные влияния со стороны меди, которая также входит в состав заявленной стали, которые заключаются в возможности образования трещин на поверхности во время горячей прокатки. Также способствует поглощению газов металлом в процессе плавки, в особенности водорода, который вызывает образование в слитках газовых пузырей, а в случае крупнозернистой первичной структуры - трещин по границам зерен.
Титан - сильный карбонитридообразователь и раскислитель стали. Заявленный интервал количественных значений титана (0,005-0,030%) в составе стали является оптимальным.
Азот способствует образованию нитридов в стали. Верхний предел содержания азота - 0,008% - обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, что оказывает влияние на однородность структуры, а нижний предел - 0,001% - вопросами технологичности производства.
Алюминий является раскисляющим и модифицирующим элементом. Кроме того, он связывает азот в нитриды. При содержании алюминия менее 0,020% его воздействие проявляется слабо. Увеличение содержания алюминия выше 0,050% приводит к разнозернистости микроструктуры стали.
Кальций - это элемент, модифицирующий неметаллические включения. Кальций, обладая повышенным химическим сродством к сере и кислороду, очищает границы зерен от неметаллических включений. В заявленной трубной заготовке сталь содержит кальций в присадке из расчета введения его в металл на 0,0010-0,0030%». Во время плавки кальций вводят в сталь в качестве присадки, подвергая тем самым сталь модифицирующей обработке кальцием из расчета его введения в металл на 0,0010-0,0030%. Кальций, являясь наиболее адсорбционно-активным элементом в стали и конкурируя с карбонитридообразующими элементами (титаном, ванадием, ниобием), а также с марганцем и азотом, снижает их адсорбцию в границах зерен и тем самым повышает межзеренную связь, повышая однородность макроструктуры проката. Улучшение обрабатываемости стали достигается модифицированием кальцием (вводится в жидкую сталь в виде силикокальция), который глобулизирует сульфидные включения, что положительно влияет на обрабатываемость, но не так активно, как сера и фосфор. Как показала практика, модифицирование кальцием в заданных количествах приводит к
- повышению степени чистоты стали по газам, вредным примесям и неметаллическим включениям вследствие рафинирования расплава в процессе раскисления и десульфурации;
- повышению однородности структуры стали, равномерности распределения мелкодисперсных глобулярных неметаллических включений в результате модифицирования;
- повышению чистоты границ зерен по охрупчивающим примесным и микролегирующим элементам и пленочным гетерофазным выделениям благодаря микролегированию, в основе которого лежат явления межкристаллитной внутренней адсорбции.
Выполнение соотношения Crэкв.>3,0, где Crэкв.=[Cr]+2[Mo]+5[V]+1,5[Nb]+1,5[Ti], способствует процессу образования в оптимальном количестве высокодисперсных соединений: карбидов, нитридов, карбонитридов, имеющих округлую форму, которые, равномерно распределяясь по границам зерен, измельчают и упрочняют их, что обеспечивает достижение заявленного технического результата, а также повышает прочностные и пластические свойства стали, не вызывая при этом появления напряжений.
В качестве примесей заявленная сталь содержит в мас.%: фосфор 0,001-0,015; водород не более 2 ppm; кислород не более 20 ppm. Заявленное содержание водорода и кислорода в примеси исключает опасность образования в готовом металле дефектов в виде свищей, флокенов.
Фосфор определяет уровень пластичности стали, который обуславливается ее однородностью. Содержание фосфора в заявленном составе примесей стали в количестве 0,001-0,015% является оптимальным и оказывает положительное влияния на получение заданного уровня однородности структуры.
В результате контрольных плавок были получены трубные заготовки со следующими характеристиками: максимальные значения показателей по макроструктуре до 2 баллов по каждому виду (центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, подкорковые пузыри на глубину не более 2 мм); содержание неметаллических включений: сульфиды, оксиды строчечные, силикаты недеформируемые по среднему баллу - не более 2,5, по максимальному - не более 3,0; оксиды точечные, силикаты хрупкие по среднему баллу - не более 1,5, по максимальному - не более 2,0; силикаты пластичные, нитриды по среднему баллу - не более 1,0, по максимальному - не более 1,5.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления заявленного изобретения с получением заявленного технического результата, приведены в примере.
Пример осуществления изобретения.
Выплавку исследуемой стали выполняли с химическим составом в мас.%: С=0,19; Mn=0.60; Si=0,31; Cr=2,61; Ni=0,14; Cu=0,27; Мо=0,20; Ti=0,008; V=0,073; Al=0,027; N=0,0077; Nb=0,039. Н=1,7 ppm; O2=20 ppm; Crэ=3,4455, железо - остальное, при выполнении соотношения: Crэкв.>3,0, где Crэкв.=[Cr]+2[Mo]+5[V]+1,5[Nb]+1,5[Ti].
Выплавку выполняли в 80-тонных дуговых сталеплавильных печах (ДСП) с использованием в шихте до 40% жидкого чугуна.
Предварительное легирование металла по марганцу и кремнию производили в ковше при выпуске из ДСП. После выпуска производили продувку металла аргоном через донный продувочный блок, во время которой сталь раскисляется алюминием.
Дальнейшую обработку металла производили на установке внепечной обработки стали (УВОС), где осуществляется наведение рафинировочного шлака присадкой извести и плавикового шпата для снижения неметаллических включений и снижения газов в стали; продувка металла аргоном через донный продувочный блок, десульфурация, нагрев металла до необходимой температуры, корректировка химического состава металла присадкой кусковых ферросплавов и порошковой проволоки с наполнителями, в т.ч. присадка силикокальциевой проволокой по расчету на 0,0010-0,0030% кальция.
По окончании обработки на УВОС производили вакуумирование металла на установке вакуумной дегазации. В процессе вакуумирования обеспечивается содержание водорода в металле не более 2,0 ppm и удаление газов. Во время вакуумирования производили окончательную корректировку по химическому составу. Разливка осуществлялась в изложницы с защитой струи аргоном.
В результате горячей прокатки получили трубную заготовку диаметром 90 мм, 110 мм, 140 мм, 150 мм, длиной 5900 мм.
Трубная заготовка 90 мм: - макроструктура по ГОСТ 10243-75 (в скобках указаны количественные характеристики по прототипу): центральная пористость - 1 (3) балл, точечная неоднородность - 1 (3) балл, ликвационный квадрат - 0 (3) баллов, подусадочная ликвация - 0 (3) баллов.
Металл нерадиоактивный.
Неметаллические включения, контролируемые по ГОСТ 1778-70 метод Ш, вариант Ш6:
Вид включения | Средний балл | Максимальный балл |
С (сульфиды) | 2,0 | 2,0 (4) |
СН (силикаты недеформированные) | 1,83 | 3,0 (4) |
Н (нитриды) | 0 | 0 |
ОТ (оксиды точечные) | 0 | 0 (4) |
ОС (оксиды строчечные) | 2,0 | 2,0 (4) |
СП (силикаты пластичные) | 0 | 0 (4) |
СХ (силикаты хрупкие) | 1,5 | 1,5 (4) |
Трубная заготовка 110 мм:
- макроструктура по ГОСТ 10243-75 (в скобках указаны количественные характеристики по прототипу): центральная пористость - 1 (3) балл, точечная неоднородность - 2 (3) балла, ликвационный квадрат - 1 (3) балл, подусадочная ликвация - 0 (3) баллов. Металл нерадиоактивный;
- неметаллические включения, контролируемые по ГОСТ 1778-70 метод Ш, вариант Ш6:
Вид включения | Средний балл | Максимальный балл |
С (сульфиды) | 1,78 | 2,0 (4) |
СН (силикаты недеформированные) | 2,08 | 3,0 (4) |
Н (нитриды) | 0 | 0 |
ОТ (оксиды точечные) | 0 | 0 (4) |
ОС (оксиды строчечные) | 2,06 | 3,0 (4) |
СП (силикаты пластичные) | 0 | 0 (4) |
СХ (силикаты хрупкие) | 0 | 0 (4) |
Трубная заготовка 140 мм:
- макроструктура по ГОСТ 10243-75 (в скобках указаны количественные характеристики по прототипу): центральная пористость - 1 (3) балл, точечная неоднородность - 2 (3) балла, ликвационный квадрат - 1 (3) балл, подусадочная ликвация - 0 (3) баллов. Металл нерадиоактивный;
- неметаллические включения, контролируемые по ГОСТ 1778-70 метод Ш, вариант Ш6:
Вид включения | Средний балл | Максимальный балл |
С (сульфиды) | 1,8 | 2,0 (4) |
СН (силикаты недеформированные) | 2,06 | 3,0 (4) |
Н (нитриды) | 0 | 0 |
ОТ (оксиды точечные) | 0 | 0 (4) |
ОС (оксиды строчечные) | 2,11 | 3,0 (4) |
СП (силикаты пластичные) | 0 | 0 (4) |
СХ (силикаты хрупкие) | 0 | 0 (4) |
Трубная заготовка 150 мм:
- макроструктура по ГОСТ 10243-75 (в скобках указаны количественные характеристики по прототипу): центральная пористость - 1 (3) балл, точечная неоднородность - 2 (3) балла, ликвационный квадрат - 1 (3) балл, подусадочная ликвация - 0 (3) баллов. Металл нерадиоактивный;
- неметаллические включения, контролируемые по ГОСТ 1778-70 метод Ш, вариант Ш6:
Вид включения | Средний балл | Максимальный балл |
С (сульфиды) | 1,76 | 2,0 (4) |
СН (силикаты недеформированные) | 2,08 | 3,0 (4) |
Н (нитриды) | 0 | 0 |
ОТ (оксиды точечные) | 0 | 0 (4) |
ОС (оксиды строчечные) | 2,18 | 3,0 (4) |
СП (силикаты пластичные) | 0 | 0 (4) |
СХ (силикаты хрупкие) | 0 | 0 (4) |
Как следует из результатов плавки, заявленная трубная заготовка из легированной стали по сравнению с известной - с прототипом позволила достичь заявленного технического результата: не только снизить верхнюю границу количественной характеристики неметаллических включений, но и исключить из неметаллических включений нитриды, оксиды точечные, силикаты пластичные и, тем самым, повысить однородность макроструктуры проката, а следовательно, повысить комплекс потребительских свойств, в частности получить в готовом изделии ферритоперлитную мелкодисперсную структуру с благоприятным сочетанием характеристик прочности и пластичности, свариваемости и обрабатываемости резанием.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что предлагаемое изобретение при осуществлении позволяет достичь технического результат, заключающегося в возможности повышения комплекса потребительских свойств проката путем повышения однородности макроструктуры проката и снижения содержания неметаллических включений (повышение однородности макроструктуры проката в результате снижения максимальных значений показателей по макроструктуре не более 2 баллов по каждому виду; снижение содержания неметаллических включений по сульфидам, оксидам строчечным и силикатам недеформированным не более 3,0 баллов, по оксидам точечным и силикатам хрупким не более 2,0 баллов, по силикатам пластичным и нитридам не более 1,5 баллов).
Внедрение в производство трубной заготовки из легированной стали обеспечивает повышение уровня потребительских свойств при обеспечении низкого содержания неметаллических включений и однородной макроструктуры проката.
Claims (1)
- Трубная заготовка из легированной стали, выполненная с заданными параметрами структуры и чистоты по неметаллическим включениям, отличающаяся тем, что она выполнена из стали, включающей углерод, марганец, кремний, хром, никель, молибден, ванадий, ниобий, титан, алюминий, медь, серу, азот, железо и неизбежные примеси, при следующих соотношениях, мас.%:
углерод 0,16-0,20 марганец 0,50-0,90 кремний 0,17-0,37 хром 2,50-3,00 никель 0,05-0,25 молибден 0,15-0,25 ванадий 0,05-0,10 ниобий 0,03-0,06 титан 0,005-0,030 алюминий 0,020-0,050 медь 0,10-0,30 сера 0,0001-0,010 азот 0,001-0,008 железо и неизбежные примеси остальное,
причем сталь подвергнута модифицирующей обработке кальцием присадкой из расчета введения его в металл на 0,0010-0,0030%, а в качестве неизбежных примесей она содержит, мас.%: фосфор 0,001-0,015%, водород не более 2 млн-1, кислород не более 20 млн-1, при выполнении соотношения: Crэкв>3,0,
где Crэкв=[Cr]+2[Mo]+5[V]+1,5[Nb]+1,5[Ti],
при этом заготовка имеет максимальные значения показателей по макроструктуре до 2 баллов по каждому из видов: центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, подкорковые пузыри на глубину не более 2 мм, а содержание неметаллических включений по сульфидам, оксидам строчечным, силикатам недеформируемым по среднему баллу - не более 2,5 и по максимальному - не более 3,0, по оксидам точечным, силикатам хрупким по среднему баллу - не более 1,5 и по максимальному - не более 2,0; по силикатам пластичным, нитридам по среднему баллу - не более 1,0 и по максимальному - не более 1,5.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011145212/02A RU2480532C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Трубная заготовка из легированной стали |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011145212/02A RU2480532C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Трубная заготовка из легированной стали |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2480532C1 true RU2480532C1 (ru) | 2013-04-27 |
Family
ID=49153161
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011145212/02A RU2480532C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Трубная заготовка из легированной стали |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2480532C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2333968C1 (ru) * | 2006-12-18 | 2008-09-20 | Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" | Трубная заготовка из легированной стали |
RU2336317C1 (ru) * | 2006-12-18 | 2008-10-20 | Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" | Трубная заготовка из низколегированной стали |
RU2336320C1 (ru) * | 2006-12-25 | 2008-10-20 | Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" | Трубная заготовка из микролегированной стали |
US20080286504A1 (en) * | 2004-02-19 | 2008-11-20 | Hitoshi Asahi | Steel Plate or Steel Pipe with Small Occurrence of Bauschinger Effect and Methods of Production of Same |
US20090238713A1 (en) * | 2005-12-28 | 2009-09-24 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) | Ultrahigh-strength steel sheet |
-
2011
- 2011-11-07 RU RU2011145212/02A patent/RU2480532C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080286504A1 (en) * | 2004-02-19 | 2008-11-20 | Hitoshi Asahi | Steel Plate or Steel Pipe with Small Occurrence of Bauschinger Effect and Methods of Production of Same |
US20090238713A1 (en) * | 2005-12-28 | 2009-09-24 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) | Ultrahigh-strength steel sheet |
RU2333968C1 (ru) * | 2006-12-18 | 2008-09-20 | Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" | Трубная заготовка из легированной стали |
RU2336317C1 (ru) * | 2006-12-18 | 2008-10-20 | Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" | Трубная заготовка из низколегированной стали |
RU2336320C1 (ru) * | 2006-12-25 | 2008-10-20 | Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" | Трубная заготовка из микролегированной стали |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113846260B (zh) | 一种工程机械用高强度钢板的生产方法 | |
US7264684B2 (en) | Steel for steel pipes | |
KR101119240B1 (ko) | 저온 인성이 우수한 고강도 라인 파이프용 용접 강관 및 그 제조 방법 | |
JP6229640B2 (ja) | 継目無鋼管およびその製造方法 | |
JP7219882B2 (ja) | 圧力容器用鋼材及びその製造方法 | |
CN110573642A (zh) | 高Mn钢及其制造方法 | |
JP6245417B1 (ja) | 鋼材 | |
CN111433381B (zh) | 高Mn钢及其制造方法 | |
JP4700740B2 (ja) | 耐サワーラインパイプ用鋼板の製造方法 | |
JP2018127677A (ja) | タンク用鋼材及びその製造方法 | |
JP5708349B2 (ja) | 溶接熱影響部靭性に優れた鋼材 | |
JP5331700B2 (ja) | 溶接部の加工性及び鋼材の耐食性に優れたフェライト系ステンレス鋼及びその製造方法 | |
KR102508128B1 (ko) | 용접 열영향부 저온 충격인성이 우수한 강재 및 그 제조방법 | |
JP5246280B2 (ja) | 高強度鋼管用鋼板及び高強度鋼管 | |
RU2480532C1 (ru) | Трубная заготовка из легированной стали | |
JP7207199B2 (ja) | 鋼材及びその製造方法 | |
RU2469107C1 (ru) | Трубная заготовка из легированной стали | |
RU2484173C1 (ru) | Автоматная свинецсодержащая сталь | |
RU2686758C1 (ru) | Конструкционная криогенная сталь и способ ее получения | |
RU2479645C1 (ru) | Сортовой прокат горячекатаный в прутках, круглый | |
RU2479663C1 (ru) | Трубная заготовка из легированной стали | |
RU2469106C1 (ru) | Круглый сортовой прокат из борсодержащей стали повышенной прокаливаемости | |
JP5126790B2 (ja) | 耐疲労亀裂進展特性に優れた鋼材およびその製造方法 | |
RU2328535C1 (ru) | Сортовой прокат, круглый со специальной отделкой поверхности из среднеуглеродистой стали | |
KR102103392B1 (ko) | 정련방법 및 강재 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |