RU2615738C1 - Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP - Google Patents

Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP Download PDF

Info

Publication number
RU2615738C1
RU2615738C1 RU2016103968A RU2016103968A RU2615738C1 RU 2615738 C1 RU2615738 C1 RU 2615738C1 RU 2016103968 A RU2016103968 A RU 2016103968A RU 2016103968 A RU2016103968 A RU 2016103968A RU 2615738 C1 RU2615738 C1 RU 2615738C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
manganese
twip
aluminum
silicon
Prior art date
Application number
RU2016103968A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустам Оскарович Кайбышев
Андрей Николаевич Беляков
Павел Сергеевич Кусакин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority to RU2016103968A priority Critical patent/RU2615738C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615738C1 publication Critical patent/RU2615738C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению конструкционной высокопрочной аустенитной высокомарганцевой стали, обладающей эффектами пластичности, наведенной двойникованием (TWIP) и наведенной превращением (TRIP), используемой в строительстве для изготовления демпфирующих элементов сейсмостойких сооружений. Сталь содержит, вес.%: марганец 9–30, углерод 0,01–0,8, алюминий 0,01–1,0, кремний 0–6, азот 0,015–0,4, водород не более 0,0004, сера не более 0,01, фосфор не более 0,01, железо и неизбежные примеси остальное. Сталь обладает высокими значениями механических свойств при циклических нагрузках. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению конструкционной высокопрочной аустенитной высокомарганцевой стали, обладающей эффектом пластичности, наведенной двойникованием, которая может быть использована в строительстве, в том числе - для изготовления демпфирующих элементов, используемых в сейсмостойких сооружений.
Основные требования к таким материалам - высокий уровень механических свойств при циклических нагрузках, которым подвержены демпфирующие элементы сейсмостойких сооружений. Такой высокий уровень механических свойств обеспечивается присутствием в микроструктуре наноразмерных двойников деформации (20-50 нм) в результате эффекта пластичности, наведенной двойникованием. Для наличия эффекта пластичности, наведенной двойникованием, требуется значение энергии дефектов упаковки (ЭДУ) в интервале от 20 до 40 мДж/м2 [Saeed-Akbari A., Mosecker L., Schwedt A. &Bleck W. Characterization and Prediction of Flow Behavior in High-Manganese Twinning Induced Plasticity Steels: Parti. Mechanism Mapsand Work-Hardening Behavior. Metall. Mater. Trans. A 43, 1688-1704 (2011)]. Такие значения достигаются при наличии в составе:
- марганца (Mn)
- углерода (С)
- алюминия (Al)
- кремния (Si)
- азота (N)
Известна деформируемая сталь для облегченных конструкций (RU 2430184, опубл. 27.01.2010) со свойствами TRIP и TWIP, содержащая элементы, вес.%: С=0,05-1,0, Al=0,0-11,0, Si=0,0-6,0, Al+Si>0,5, Mn=9,0-25,0, Н<20 ч./млн, железо и обычно сопутствующие стали элементы остальное, причем в зависимости от состава сплава присутствуют разные фазы, отличающаяся тем, что низкому содержанию марганца соответствует повышенное содержание углерода и повышенному содержанию марганца соответствует низкое содержание углерода, при этом парные значения С-Mn располагаются в системе координат С-Mn приблизительно на одной прямой, соединяющей линии, отстоящей от парных значений С-Mn, находящихся в равновесном состоянии между у фазой (аустенит) и фазой α' (мартенсит).
Недостатком данной стали является отсутствие азота в данной стали, что не позволяет достичь требований по значениям прочности, предъявляемых к современным сталям для демпфирующих элементов сейсмостойких сооружений.
Известна высокопрочная TWIP сталь и способ производства листа из этой стали (US 20100012233, опубл. 21.01.2010). Данная сталь содержит в вес. %: 0,15-0,3 С, 0,01-0,03% Si, 15-25% Mn, 1,2-3,0% Al, Р≤0,02%, 0,001-0,002% S, 4,0-5,0 Ti и остальное железо и неизбежные примеси.
Недостатком данной стали является низкое содержание углерода (до 0,3%), алюминия (1,2-3,0%), кремния (0,01-0,03%) и отсутствие азота, что не позволяет достичь требуемых высоких свойств прочности и пластичности, предъявляемых к современным сталям для демпфирующих элементов сейсмостойких сооружений.
Наиболее близким техническим решением к предложенной стали является аустенитная высокомарганцевая сталь с TWIP-эффектом (ЕР №1067203, опубл. 10.01.2001). Также в патенте описан способ получения полос и листов из данной стали. Изобретение описывает сталь следующего состава (вес.%): C от 0,001 до 1,6%, Mn от 6 до 30%, Ni ≤ 10%, при этом (Mn+Ni) от 16 до 30%; Si ≤ 2,5%, Al ≤ 6%, Cr ≤ 10%; (P+Sn+Sb+As) ≤ 0,2% (S+Se+Te) ≤ 0,5%; (V+Ti+Nb+B+Zr+редкоземельные) ≤ 3%; (Mo+W) ≤ 0,5%, N ≤ 0,3%, Cu ≤ 5%, остальное железо и примеси от плавки. В соответствии с этим способом тонкую полоску толщиной от 1,5 до 10 мм разливают в литейной машине непосредственно из жидкого металла, затем данные полосы выкатываются в холодную с обжатием от 10 до 90% в один или несколько проходов, затем осуществляется рекристаллизационный отжиг полос.
Недостатком данной стали является пониженное содержание кремния (Si≤2,5%), т.к. известно, что добавки кремния повышают стабильность аустенита, а также измельчают зерно, что приводит к повышению прочностных характеристик.
Задачей предлагаемого изобретения является получение высокопрочной высокомарганцевой аустенитной стали, обладающей высоким уровнем механических свойств при циклических нагрузках, которым подвержены демпфирующие элементы сейсмостойких сооружений.
Поставленная задача достигается за счет того, что высокопрочная высокомарганцевая аустенитная сталь содержит марганец (Mn), углерод (С), алюминий (Al), кремний (Si), азот (N), при этом имеет минимальное содержание вредных примесей таких как водород (H), сера (S) и фосфор (P), остальное железо и неизбежные примеси. Ультравысокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C,обладающая эффектом TWIP и TRIP имеет следующее соотношение компонентов, вес.%:
Марганец (Mn) 9-30
Углерод (С) 0,01–0,8
Алюминий (Al) 0–6
Кремний (Si) 0–6
Азот (N) 0–0,3
Водород (H) не более 0,0004
Сера (S) не более 0,01
Фосфор (P) не более 0,01
Железо (Fe) и неизбежные примеси остальное
Между компонентами выполняются следующие соотношения:
20<27,06*С+0,576*Mn+2,26*Al-2*Si+73*N<40,
где C, N, Mn, Si, N содержание химических элементов, вес.%.
Технический результат заключается в получении высокопрочной высокомарганцевой аустенитной стали, обладающей высоким уровнем механических свойств при циклических нагрузках, которым подвержены демпфирующие элементы сейсмостойких сооружений.
Введение в сталь марганца в количестве 9–30% обеспечивает нужное значение энергии дефекта упаковки. При этом введение марганца в количествах более 30% может привести к образованию хрупкой бета-фазы, что отрицательно скажется на механических свойствах стали. Введение углерода в сталь в количествах 0,01–0,8% позволяет упрочнить ее по механизму твердорастворного упрочнения. При этом углерод и марганец образуют октаэдрические кластеры, что приводит к дополнительному упрочнению по механизму DSA (dynamic strain aging–динамическое старение под напряжением). Добавление углерода в количествах больших 0,8 вес.% приводит к образованию карбидов, пагубно влияющих на пластичность стали. Алюминий добавляется в сталь для подавления эффекта отложенного разрушения [Ryu J.H., Kim S.K., Lee C.S., Suh D.-W. &Bhadeshia, H. K. D. H. Effect of aluminium on hydrogen-induced fracture behaviour in austenitic Fe-Mn-C steel. Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci. 469, pp. 1–14 (2012)]. Кроме того, алюминий повышает высокотемпературную пластичность сталей, что облегчает горячую прокатку. Добавки кремния (до 6 вес.%) повышают стабильность аустенита, а также измельчают зерно, что приводит к повышению прочностных характеристик. Содержание азота (0,3–0,4%) обусловлено его предельной растворимостью в твердом растворе, превышение содержания азота может привести к образованию пористости из-за образования газообразного азота при выплавке и сварке. Особое внимание следует уделять пониженному содержанию водорода, т.к. присутствие водорода может приводить к охрупчиванию и отложенному разрушению высокопрочных высокомарганцевых аустенитных сталей [Ryu J.H., Kim S.K., Lee C.S., Suh D.-W. &Bhadeshia H. K. D. H. Effect of aluminium on hydrogen-inducedf racture behaviour in austenitic Fe-Mn-C steel. Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci. 469, pp. 1–14 (2012)]. Высокие значения механических свойств при циклических нагрузках достигаются за счет присутствия в химическом составе элементов внедрения: углерода и азота, а также микроструктурного дизайна: присутствия наноразмерных двойников, появляющихся при деформации в результате эффекта пластичности, наведенной двойникованием [Kusakin P., Belyakov A., Haase C., Kaibyshev R.&Molodov D.A. Microstructure evolution and strengthening mechanisms of Fe–23Mn–0.3C–1.5Al TWIP steel during cold rolling. Mater. Sci. Eng. A 617, 52–60 (2014)].
Предложенный способ позволяет получить высокопрочную высокомарганцевую аустенитную сталь с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, с высокими значениями механических свойств при циклических нагрузках. Более высокое содержание кремния по сравнению с прототипом обеспечивает более мелкое зерно и соответственно более высокие прочностные свойства.
Примеры осуществления.
Пример 1. Были отлиты два сплава предлагаемого химического состава. Стали предложенного химического состава были отлиты в индукционной печи и подвергнуты электрошлаковому переплаву. После чего стали были подвергнуты гомогенизационному отжигу и ковке. Химический состав предлагаемого сплава и прототипа представлены в таблице 1 на Фиг.1.
Предлагаемые сплавы выплавляли в 50-кг индукционной печи и разливали в изложницы для слитков массой 25 кг. Слитки ковали и прокатывали в лист высотой 30 мм. В результате, стали предлагаемых составов обладают повышенной стойкостью к усталостному разрушению: сталь предлагаемого состава 2 имеет усталостную выносливость 460 MПа, а сталь предлагаемого состава 3 имеет усталостную выносливость 475 MПа на базе 105 циклов, соответственно.
Пример 2. Был отлит сплав предлагаемого химического состава. Сталь предложенного химического состава была отлита в индукционной печи и подвергнута электрошлаковому переплаву. После чего сталь была подвергнута гомогенизационному отжигу и ковке. Химический состав предлагаемого сплава и прототипа представлены в таблице 2 на Фиг. 2.
Сталь предлагаемого химического состава выплавляли в 50-кг индукционной печи и разливали в изложницы для слитков массой 25 кг. Слитки ковали и прокатывали в лист высотой 30 мм. В результате, сталь предлагаемого состава обладает повышенной стойкостью к усталостному разрушению: усталостная выносливость стали составляет 470 MПа на базе 105 циклов.

Claims (5)

1. Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP, содержащая углерод, марганец, алюминий, кремний, водород, серу, фосфор, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит азот при следующем соотношении компонентов, вес.%:
марганец (Mn) 9-30 углерод (С) 0,01–0,8 алюминий (Al) 0,01–1,0 кремний (Si) 0–6 азот (N) 0,015–0,4 водород (H) не более 0,0004 сера (S) не более 0,01 фосфор (P) не более 0,01 железо (Fe) и неизбежные примеси остальное
2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что содержание компонентов удовлетворяет следующему соотношению:
20 < 27,06×С+0,576×Mn+2,26×Al-2×Si+73×N < 40,
где C, N, Mn, Si, Al, N - содержание соответствующего химического элемента, вес.%.
RU2016103968A 2016-02-08 2016-02-08 Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP RU2615738C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103968A RU2615738C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103968A RU2615738C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2615738C1 true RU2615738C1 (ru) 2017-04-10

Family

ID=58506771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103968A RU2615738C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2615738C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115404412A (zh) * 2022-08-30 2022-11-29 鞍钢集团北京研究院有限公司 一种含Mo高强高韧耐蚀铁锰阻尼合金及制备方法
CN116254448A (zh) * 2023-02-14 2023-06-13 西北工业大学 基于b2相及纳米有序相双析出强化的孪生诱导塑性高熵合金及其制备方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2329308C2 (ru) * 2002-12-17 2008-07-20 Тиссенкрупп Шталь Аг Способ производства изделия из стали
RU2359765C2 (ru) * 2004-12-21 2009-06-27 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ изготовления горячекатаных полос из легкой конструкционной стали
US7806165B2 (en) * 2003-12-23 2010-10-05 Salzgitter Flachstahl Gmbh Method for making hot strips of lightweight construction steel
RU2430184C2 (ru) * 2005-12-20 2011-09-27 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Деформируемая сталь для облегченных конструкций
WO2014149732A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Enhanced wear resistant steel and methods of making the same
RU2563066C2 (ru) * 2010-11-26 2015-09-20 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Емкость из облегченной конструкционной стали для содержания источника энергии
RU2573843C2 (ru) * 2011-07-11 2016-01-27 Тиссенкрупп Стил Юроп Аг Способ изготовления стального плоского проката

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2329308C2 (ru) * 2002-12-17 2008-07-20 Тиссенкрупп Шталь Аг Способ производства изделия из стали
US7806165B2 (en) * 2003-12-23 2010-10-05 Salzgitter Flachstahl Gmbh Method for making hot strips of lightweight construction steel
RU2359765C2 (ru) * 2004-12-21 2009-06-27 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ изготовления горячекатаных полос из легкой конструкционной стали
RU2430184C2 (ru) * 2005-12-20 2011-09-27 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Деформируемая сталь для облегченных конструкций
RU2563066C2 (ru) * 2010-11-26 2015-09-20 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Емкость из облегченной конструкционной стали для содержания источника энергии
RU2573843C2 (ru) * 2011-07-11 2016-01-27 Тиссенкрупп Стил Юроп Аг Способ изготовления стального плоского проката
WO2014149732A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Enhanced wear resistant steel and methods of making the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US 7806165 B2, 05,10,2010. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115404412A (zh) * 2022-08-30 2022-11-29 鞍钢集团北京研究院有限公司 一种含Mo高强高韧耐蚀铁锰阻尼合金及制备方法
CN116254448A (zh) * 2023-02-14 2023-06-13 西北工业大学 基于b2相及纳米有序相双析出强化的孪生诱导塑性高熵合金及其制备方法
CN116254448B (zh) * 2023-02-14 2024-03-08 西北工业大学 基于b2相及纳米有序相双析出强化的孪生诱导塑性高熵合金及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9714459B2 (en) Heat-resistant austenitic stainless steel sheet
JP6574307B2 (ja) 高強靭性継目無鋼管及びその製造方法
JP6048626B1 (ja) 厚肉高靭性高強度鋼板およびその製造方法
CN101815797B (zh) 含钴量低或不含钴的硬化马氏体钢、由其制造组件的方法以及由此方法获得的组件
CN109136652B (zh) 核电关键设备用镍基合金大截面棒材及其制造方法
CN109072387B (zh) 屈服比优异的超高强度高延展性钢板及其制造方法
JP2019523827A (ja) 降伏強度に優れた超高強度高延性鋼板及びその製造方法
US10000830B2 (en) Method for manufacturing martensite-based precipitation strengthening stainless steel
JPWO2016136888A1 (ja) フェライト系耐熱鋼とその製造方法
CN114457290B (zh) 一种1200MPa级沉淀强化含钒高锰奥氏体钢及其制备方法
CN102400036A (zh) 一种高延伸率和高扩孔率的孪晶诱发塑性钢及其制造方法
CN105121673A (zh) 用于深冲应用的冷轧扁钢产品及其制造方法
US20160340752A1 (en) Maraging steel
CN110343970A (zh) 一种具较低Mn含量的热轧高强塑积中锰钢及其制备方法
CN109266973A (zh) Fe-Mn-Si-Ni-C系弹塑性阻尼钢及其制造方法与应用
JP6284813B2 (ja) 強冷間加工性と加工後の硬さに優れる熱延鋼板
RU2615738C1 (ru) Высокопрочная сталь системы Fe-Mn-Al-C, обладающая эффектом TWIP и TRIP
CN114729436B (zh) 具有提高的屈强比的奥氏体不锈钢及其制造方法
CN106480355B (zh) 压力容器用热轧钢板及其制造方法
CN114040990A (zh) 具有改善的强度的奥氏体不锈钢和用于制造其的方法
CN114480984B (zh) 一种Ti合金化低密度高强钢及其制备方法
JP5476175B2 (ja) 高強度で強度安定性に優れたチタンコイル
CN104862572B (zh) 一种高强度高延伸率的高合金钢及其制造方法
KR20060075725A (ko) 가공경화형 저 니켈 오스테나이트계 스테인레스강
JP5974380B2 (ja) 析出硬化型ステンレス鋼及びステンレス鋼部品、並びに析出硬化型ステンレス鋼の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210209