RU2586193C1 - Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь - Google Patents

Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2586193C1
RU2586193C1 RU2015111271/02A RU2015111271A RU2586193C1 RU 2586193 C1 RU2586193 C1 RU 2586193C1 RU 2015111271/02 A RU2015111271/02 A RU 2015111271/02A RU 2015111271 A RU2015111271 A RU 2015111271A RU 2586193 C1 RU2586193 C1 RU 2586193C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
nitrogen
strength
carbon
chromium
Prior art date
Application number
RU2015111271/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Александрович Банных
Виктор Михайлович Блинов
Мария Владимировна Костина
Евгений Игоревич Лукин
Евгений Викторович Блинов
Людмила Георгиевна Ригина
Игорь Олегович Банных
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2015111271/02A priority Critical patent/RU2586193C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586193C1 publication Critical patent/RU2586193C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам высокопрочных коррозионно-стойких сталей, используемых для изготовления высоконагруженных деталей и конструкций в машиностроении, судостроении, авиации и железнодорожном транспорте. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,01-0,04, кремний 0,10-0,80, марганец 0,50-1,50, хром 14,0-16,0, никель 3,0-5,0, азот 0,1-0,2, медь от более 0,5 до 2,5, ванадий 0,02-0,20, кальций от более 0,005 до 0,030, железо и примеси - остальное. Отношение содержания углерода к содержанию азота составляет 0,2 или менее. Сталь обладает высокими пределом текучести и пределом прочности при сохранении высокой пластичности и ударной вязкости. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к области легированных высокопрочных коррозионно-стойких сталей, используемых для высоконагруженных конструкций в машиностроении, судостроении, авиации и железнодорожном транспорте.
Известна коррозионно-стойкая хромоникелевая сталь 14Х17Н2 (ГОСТ 5632-72), содержащая 0,11-0,17% углерода, 16-18% хрома, 1,5-2,5% никеля, не более 0,2 титана, неизбежные примеси и железо.
Основными недостатками этой стали являются: трудная свариваемость, низкая прочность и склонность к отпускной хрупкости.
Известна коррозионно-стойкая хромоникелевая сталь 25X13H2, содержащая 0,2-0,3% углерода, 12-14% хрома, 1,5-2,0% никеля, не более 0,2 титана, неизбежные примеси и железо (См. А.А. Бабков, М.В. Приданцев. Коррозионно-стойкие стали и сплавы. М., Металлургия, 1971 г., с. 114-118).
Главным недостатком этой стали является низкая пластичность (δ=3-7 %).
Наиболее близкой по химическому составу к предлагаемому техническому решению является коррозионно-стойкая свариваемая сталь 07X16H6 (ГОСТ 5632-72), содержащая 0,05-0,09% углерода, 15,5-17,5% хрома, 5,0-8,0% никеля, до 0,8 кремния, до 0,8% марганца, неизбежные примеси и железо.
Однако эта сталь обладает прочностью, недостаточной для высоконагруженных деталей, плохо обрабатывается резанием. Структура металла в крупногабаритных поковках и горячекатаных трубах, изготовленных из этой стали, крупнозернистая. Кроме того, высокое содержание никеля обуславливает ее высокую стоимость.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании способа легирования и обработки, позволяющего получать высокопрочную экономно-легированную коррозионно-стойкую свариваемую сталь, обладающую более высоким пределом текучести, и пределом прочности при сохранении повышенной пластичности и ударной вязкости.
Техническим результатом изобретения является повышение прочности и пластичности коррозионно-стойкой свариваемой стали.
Технический результат достигается тем, что в коррозионно-стойкую свариваемую сталь, содержащую углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо и примеси, дополнительно введены азот, медь, ванадий и кальций при следующем соотношении компонентов мас.%:
углерод 0,01-0,04
кремний 0,10-0,80
марганец 0,50-1,50
хром 14,0-16,0
никель 3,0-5,0
азот 0,1-0,2
медь от более 0,5 до 2,5
ванадий 0,02-0,20
кальций от более 0,005 до 0,030
железо и примеси остальное
При этом отношение содержания углерода к содержанию азота составляет 0,2 или менее.
Дополнительное введение азота в состав стали в количестве более 0,1% приводит к повышению прочности. Увеличение показателей прочности обусловлено наличием азота в γ-твердом растворе и дополнительным упрочнением частицами нитридов хрома, выделяющимися в процессе нагрева при температуре 400°С. Удовлетворительные показатели пластичности и ударной вязкости связаны с наличием в структуре небольшого количества остаточного аустенита, расположенного между кристаллами мартенсита. При концентрации азота более 0,20% трудно получить качественный металл без пористости из-за ограниченной его растворимости (предел растворимости азота в сталях такого состава на уровне 0,19-0,22%, а композиционное содержание азота еще меньше).
При содержании углерода менее 0,01% уровень прочностных свойств не достигает требуемых значений, а при увеличении его количества выше 0,04% по границам зерен выделяются крупные частицы карбидов хрома типа Cr23C6, приводящие к снижению пластичности. При отношении содержаний углерода и азота меньше или равному 0,2%, такие карбиды не образуются.
Добавки ванадия не менее 0,02% обеспечивают получение мелкозернистой структуры. А увеличение его количества более 0,2% приводит к снижению прочности, вследствие образования нитридов ванадия и обеднения γ-твердого раствора азотом. Дополнительное введение кальция в количестве, превышающем 0,005%, обеспечивает хорошую раскисленность металла, улучшает обрабатываемость стали резанием. Но при увеличении его содержания более 0,03% наблюдается снижение пластичности.
При содержании хрома менее 14,0% в стали после горячей пластической деформации и термической обработки не достигается требуемый уровень коррозионной стойкости. При увеличении количества хрома более 16,0% и уменьшении количества никеля менее 3,0% снижаются пластические свойства и вязкость стали. Увеличение же концентрации никеля более 5,0% приводит к снижению растворимости азота, и значительному возрастанию стоимости металла (каждый дополнительный процент никеля при современном уровне цен повышает стоимость одной тонны стали на ~5%).
Марганец повышает растворимость азота в стали, раскисляет сталь, но при содержании его выше 1,5% возрастает доля аустенита в структуре металла, что приводит к снижению прочности.
Медь в количестве 0,5-2,5% позволяет исключить в микроструктуре стали дельта-феррит, а также повысить коррозионную стойкость и прочность при старении, за счет выделения дисперсных частиц фазы, богатой медью.
Сталь выплавляли в открытой индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом. Составы стали опытных плавок приведены в табл. 1.
Термическую обработку проводили по режимам, состоящим из закалки от 1000°С с охлаждением в воде и последующего отпуска при 400°С в течение 2 часов. Результаты механических испытаний металла и отношение количества γ/α фаз (γ-аустенит, α-мартенсит) приведены в табл. 2.
Таким образом, по результатам испытаний видно, что предлагаемая сталь, в отличие от прототипа, обладает более высоким пределом текучести, и пределом прочности при сохранении повышенной пластичности и ударной вязкости, что приводит к увеличению долговечности и надежности изделий и конструкций из этой стали. Как показали испытания, предлагаемая сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. Сталь экономична, обладает высокой стойкостью к атмосферной коррозии (скорость коррозии в 3-процентном растворе NaCl составила менее 0,0005 г/м2 ч).
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо и примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит азот, медь, ванадий и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    углерод 0,01-0,04 кремний 0,10-0,80 марганец 0,50-1,50 хром 14,0-16,0 никель 3,0-5,0 азот 0,1-0,2 медь от более 0,5 до 2,5 ванадий 0,02-0,20 кальций от более 0,005 до 0,030 железо и примеси остальное

    при этом отношение содержания углерода к содержанию азота составляет 0,2 или менее.
RU2015111271/02A 2015-03-30 2015-03-30 Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь RU2586193C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111271/02A RU2586193C1 (ru) 2015-03-30 2015-03-30 Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111271/02A RU2586193C1 (ru) 2015-03-30 2015-03-30 Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2586193C1 true RU2586193C1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015111271/02A RU2586193C1 (ru) 2015-03-30 2015-03-30 Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2586193C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1413634A1 (en) * 2001-06-21 2004-04-28 Sumitomo Metal Industries, Ltd. METHOD OF PRODUCING HIGH CR−BASED SEAMLESS STEEL TUBE
US20040169750A1 (en) * 2002-04-05 2004-09-02 Victor Company Of Japan, Ltd. Image-sensing apparatus for compensating video signal of a plurality of channels
EP1683885A1 (en) * 2003-10-31 2006-07-26 JFE Steel Corporation High strength stainless steel pipe for line pipe excellent in corrosion resistance and method for production thereof
RU2303648C1 (ru) * 2005-11-21 2007-07-27 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная и высоковязкая немагнитная свариваемая сталь
EP1179380B1 (en) * 1999-08-06 2009-10-14 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Martensite stainless steel welded steel pipe
RU2445397C1 (ru) * 2010-06-23 2012-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) Высокопрочная литейная немагнитная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1179380B1 (en) * 1999-08-06 2009-10-14 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Martensite stainless steel welded steel pipe
EP1413634A1 (en) * 2001-06-21 2004-04-28 Sumitomo Metal Industries, Ltd. METHOD OF PRODUCING HIGH CR−BASED SEAMLESS STEEL TUBE
US20040169750A1 (en) * 2002-04-05 2004-09-02 Victor Company Of Japan, Ltd. Image-sensing apparatus for compensating video signal of a plurality of channels
EP1683885A1 (en) * 2003-10-31 2006-07-26 JFE Steel Corporation High strength stainless steel pipe for line pipe excellent in corrosion resistance and method for production thereof
RU2303648C1 (ru) * 2005-11-21 2007-07-27 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная и высоковязкая немагнитная свариваемая сталь
RU2445397C1 (ru) * 2010-06-23 2012-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) Высокопрочная литейная немагнитная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2661972C1 (ru) Высокопрочная бесшовная стальная труба для трубных изделий нефтепромыслового сортамента и способ ее изготовления
KR102349888B1 (ko) 2상 스테인리스강 및 그 제조 방법
RU2392348C2 (ru) Коррозионно-стойкая высокопрочная немагнитная сталь и способ ее термодеформационной обработки
EP3617337A1 (en) HIGH-Mn STEEL AND PRODUCTION METHOD THEREFOR
AU2014279972B2 (en) Duplex ferritic austenitic stainless steel
US20200270715A1 (en) Martensitic stainless steel seamless pipe for oil country tubular goods, and method for manufacturing same
RU2763027C1 (ru) Кованая деталь из бейнитной стали и способ ее изготовления
EP3722448B1 (en) High-mn steel and method for manufacturing same
KR101903181B1 (ko) 내식성 및 성형성이 우수한 듀플렉스 스테인리스강 및 이의 제조 방법
WO2017131077A1 (ja) ばね鋼
KR20150074697A (ko) 저 니켈 함유 스테인리스강
RU2584315C1 (ru) Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая, в том числе в биоактивных средах, свариваемая сталь и способ ее обработки
EP3686306B1 (en) Steel plate and method for manufacturing same
AU2015275997B2 (en) Duplex stainless steel
RU2445397C1 (ru) Высокопрочная литейная немагнитная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
RU2586193C1 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь
RU2594572C1 (ru) Мартенситная сталь для криогенной техники
RU2576773C1 (ru) Высокопрочная коррозионностойкая сталь переходного класса
RU2657741C1 (ru) Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь и способ ее обработки
RU2362814C2 (ru) Низколегированная сталь и изделие, выполненное из нее
RU2608251C1 (ru) Хладостойкая аустенитная высокопрочная сталь
RU2704703C1 (ru) Высокопрочная дисперсионно-твердеющая азотосодержащая коррозионно-стойкая аустенитная сталь
RU2813453C1 (ru) Аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая немагнитная азотсодержащая сталь ЗИ135
KR20150124811A (ko) 라인파이프용 강판 및 그 제조 방법
RU2271402C1 (ru) Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь