RU2633408C1 - Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь - Google Patents

Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2633408C1
RU2633408C1 RU2016151918A RU2016151918A RU2633408C1 RU 2633408 C1 RU2633408 C1 RU 2633408C1 RU 2016151918 A RU2016151918 A RU 2016151918A RU 2016151918 A RU2016151918 A RU 2016151918A RU 2633408 C1 RU2633408 C1 RU 2633408C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
antimony
phosphorus
tin
arsenic
Prior art date
Application number
RU2016151918A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Марков
Андрей Геннадьевич Лебедев
Александр Николаевич Ромашкин
Алан Георгиевич Баликоев
Павел Александрович Козлов
Дмитрий Сергеевич Толстых
Алексей Альбертович Силаев
Владимир Владимирович Абрамов
Владимир Александрович Новиков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "НПО "ЦНИИТМАШ"
Priority to RU2016151918A priority Critical patent/RU2633408C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2633408C1 publication Critical patent/RU2633408C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/52Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with cobalt
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/60Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing lead, selenium, tellurium, or antimony, or more than 0.04% by weight of sulfur

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к сталям для основного оборудования атомных энергетических установок. Теплостойкая радиационно-стойкая сталь содержит, мас. %: углерод 0,10-0,20; кремний 0,02-0,12; марганец 0,02-0,12; хром 1,70-2,10; никель 3,2-5,00; молибден 0,35-0,70; ванадий 0,010-0,15; медь 0,005-0,03; кобальт 0,001-0,03; сера 0,0005- 0,03; фосфор 0,0005-0,003; мышьяк 0,001-0,004; сурьма 0,001-0,004; олово 0,001-0,004; водород 0,00001-0,0001; алюминий 0,015-0,035; висмут 0,001-0,004; свинец 0,001-0,003; азот 0,0001-0,008; кислород 0,0001-0,0030; ниобий 0,005-0,08; цирконий 0,005-0,04, по меньшей мере один редкоземельный металл, выбранный из группы, включающей иттрий, неодим и празеодим 0,005-0,12; железо остальное. Сталь характеризуется высокими значениями предела текучести и предела прочности при температуре эксплуатации до 400°C. Обеспечиваются низкие значения критической температуры хрупкости, высокая стойкость к охрупчиванию при термическом воздействии и нейтроном облучении. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к составам сталей для основного оборудования атомных энергетических установок.
Известна радиационно-стойкая сталь 15Х2МФА для изготовления корпусов ядерных реакторов, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, молибден, никель, кобальт, медь, мышьяк, серу, фосфор, сурьму, олово и железо при следующих соотношениях компонентов, мас. %: углерод 0,13-0,18; кремний 0,17-0,37; марганец 0,30-0,60; хром 2,5-3,0; ванадий 0,25-0,35; молибден 0,60-0,80; никель ≈0,4; кобальт ≈0,025; медь ≈0,01; мышьяк ≈0,01; сера ≈0,015; фосфор ≈0,012; сурьма ≈0,005; олово ≈0,005; железо остальное (Описание RU 2135623, C22C 38/52, опубл. 27.08.1999).
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, медь, кобальт, серу, фосфор, мышьяк, сурьму, олово и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит водород при следующем соотношении компонентов, мас. %: углерод 0,13-0,18; кремний 0,17-0,37; марганец 0,30-0,60; хром 1,8-2,3; никель 1,0-1,3; молибден 0,5-0,7; ванадий 0,10-0,12; медь 0,005-0,06; кобальт 0,005-0,03; сера 0,0005-0,006; фосфор 0,0005-0,006; мышьяк 0,005-0,010; сурьма 0,0005-0,005; олово 0,0005-0,005; водород 0,0001-0,0002; железо остальное. При этом суммарное содержание фосфора, сурьмы и олова определяется следующим соотношением (P+Sb+Sn)≤0,012% (RU 2441940, С22С 38/60, С22С 38/52, опубл. 10.02.2012).
Известные стали обладают высокой стойкостью к радиационному охрупчиванию, однако при повышенных температурах эксплуатации 400°C в составе корпуса реактора они не обладают требуемыми характеристиками по пределам текучести и прочности, а также не обеспечивают гарантированно низких значений критической температуры хрупкости и стойкости к охрупчиванию при термическом воздействии в течение длительного времени.
Задачей изобретения и его техническим результатом является повышение служебных и технологических характеристик стали для корпуса реактора: предела текучести и предела прочности при температуре эксплуатации до 400°C, обеспечение гарантированно низких значений критической температуры хрупкости, повышение стойкости к охрупчиванию при термическом воздействии и нейтроном облучении.
Технический результат достигается тем, что теплостойкая и радиационно-стойкая сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, медь, кобальт, серу, фосфор, мышьяк, сурьму, олово, водород, алюминий, висмут, свинец, азот, кислород, ниобий, цирконий и редкоземельные металлы, выбранные из группы, включающей иттрий, неодим и празеодим, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
углерод 0,10-0,20
кремний 0,02-0,12
марганец 0,02-0,12
хром 1,70-2,10
никель 3,2-5,0
молибден 0,35-0,70
ванадий 0,010-0,15
медь 0,005-0,03
кобальт 0,001-0,03
сера 0,0005-0,03
фосфор 0,0005-0,003
мышьяк 0,001-0,004
сурьма 0,001-0,004
олово 0,001-0,004
водород 0,00001-0,0001
алюминий 0,015-0,035
висмут 0,001-0,004
свинец 0,001-0,003
азот 0,0001-0,008
кислород 0,0001-0,0030
ниобий 0,02-0,08
цирконий 0,02-0,05
иттрий, и/или неодим,
и/или празеодим 0,02-0,12
железо остальное
Технический результат также достигается тем, что суммарное содержание фосфора, мышьяка, сурьмы, олова, висмута и свинца определяется следующим соотношением (P+As+Sb+Sn+Bi+Pb)≤0,007 мас. %.
Сталь по изобретению с содержанием углерода 0,10-0,20 мас. %, никеля 3,2-5,0 мас. %, хрома 1,70-2,10 мас. %, молибдена 0,35-0,70 мас. % и ванадия 0,010-0,15 мас. % обладает повышенными прочностными и вязкопластическими свойствами, а также увеличенной бейнитной прокаливаемостью.
Содержание кремния 0,02-0,12 мас. % и марганца 0,02-0,12 мас. % обеспечивает снижение склонности стали к ликвации при разливке крупных слитков, а также снижает чувствительность стали к радиационному и тепловому охрупчиванию.
Ограничение содержания фосфора 0,0005-0,003 мас. %, мышьяка 0,001-0,004 мас. %, сурьмы 0,001-0,004 мас. %, олова 0,001-0,004 мас. %, висмута 0,001-0,004 мас. % и свинца 0,001-0,004 мас. %, а также их суммарного содержания <0,007 мас. % обеспечивает повышение комплекса вязкопластических свойств, гарантирует низкие значения критической температуры хрупкости и снижает чувствительность стали к тепловому и радиационному охрупчиванию.
Поддержание содержания кислорода, азота и водорода в заданных пределах (0,0001-0,0030 мас. %, 0,0001-0,008 мас. % и 0,00001-0,0001 мас. % соответственно) обеспечивает снижение чувствительности стали к флокенообразованию и высокую стабильность прочностных свойств при нейтронном воздействии и повышенной температуре.
Дополнительное введение добавок алюминия 0,015-0,035, иттрия 0,005-0,12 мас. %, и/или неодима 0,005-0,12 мас. %, и/или празеодима 0,005-0,12 мас. %, в сочетании с ниобием (0,005-0,08 мас. %) и цирконием (0,005-0,04 мас. %) обеспечивает возможность дополнительного глубокого рафинирования металла от газов и неметаллических включений, что дополнительно обеспечивает гарантированно низкие значения критической температуры хрупкости, повышение стойкости к охрупчиванию при термическом воздействии и нейтроном облучении. При этом суммарное содержание иттрия, неодима и празеодима в стали должно составлять 0,005-0,12 мас. %. Кроме того, при повышенном содержании никеля 3,2-5,0 мас. % ниобий, помимо рафинирующего эффекта несколько усиливает дисперсионное твердение за счет выделения при отпуске наноразмерных карбидов типа MC, что обеспечивает повышение прочностных характеристик и теплостойкости при сохранении вязкопластических характеристик на высоком уровне.
Снижению содержания неметаллических включений способствует также ограничение содержания серы 0,0005-0,03 мас. %.
Были исследованы служебные характеристики стали, содержащей, мас. %: углерод 0,08; кремний 0,032; марганец 0,05; хром 1,9; никель 4,25; молибден 0,55; ванадий 0,12; медь 0,006; кобальт 0,02; сера 0,0008; фосфор 0,0006; мышьяк 0,002; сурьма 0,002; олово 0,002; водород 0,0001; алюминий 0,025; азот 0,0009; кислород 0,0011; висмут 0,0015; свинец 0,0015; ниобий 0,03, цирконий 0,01, неодим 0,007, железо остальное.
Установлено, что сталь по изобретению после соответствующей термической обработки обеспечивает требуемый уровень и стабильность важнейших физико-механических свойств, определяющих работоспособность материала при его использовании для изготовления корпуса атомного реактора.
Так, заявляемая сталь обеспечивает категорию прочности КП50-КП55 при температурах до 400°C и имеет критическую температуру хрупкости не выше минус 90°C. Проведенные эксперименты по тепловому охрупчиванию по режиму, эквивалентному 60 годам эксплуатации, показали, что предлагаемая сталь имеет меньший сдвиг критической температуры по сравнению с имеющейся сталью промышленной выплавки (25°C и 40°C соответственно). Повышенные на 15-20% прочностные свойства стали по изобретению позволят изготавливать из нее корпусы реакторов перспективных проектов с рабочей температурой до 400°C, а высокий уровень вязкопластических свойств и низкая скорость их деградации позволят обеспечить ресурс корпуса реактора до 100-120 лет.

Claims (2)

1. Теплостойкая радиационно-стойкая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, медь, кобальт, серу, фосфор, мышьяк, сурьму, олово и водород, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюминий, висмут, свинец, азот, кислород, ниобий, цирконий и по меньшей мере один редкоземельный металл, выбранный из группы, включающей иттрий, неодим и празеодим, при следующем соотношении компонентов, мас. %: углерод 0,10-0,20; кремний 0,02-0,12; марганец 0,02-0,12; хром 1,70-2,10; никель 3,2-5,00; молибден 0,35-0,70; ванадий 0,010-0,15; медь 0,005-0,03; кобальт 0,001-0,03; сера 0,0005-0,03; фосфор 0,0005-0,003; мышьяк 0,001-0,004; сурьма 0,001-0,004; олово 0,001-0,004; водород 0,00001-0,0001; алюминий 0,015-0,035; висмут 0,001-0,004; свинец 0,001-0,003; азот 0,0001-0,008; кислород 0,0001-0,0030; ниобий 0,005-0,08; цирконий 0,005-0,04, по меньшей мере один редкоземельный металл, выбранный из группы, включающей иттрий, неодим и празеодим 0,005-0,12, железо остальное.
2. Сталь по п. 1, отличающаяся тем, что суммарное содержание фосфора, мышьяка, сурьмы, олова, висмута и свинца составляет (P+As+Sb+Sn+Bi+Pb)≤0,007 мас. %.
RU2016151918A 2016-12-28 2016-12-28 Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь RU2633408C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151918A RU2633408C1 (ru) 2016-12-28 2016-12-28 Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151918A RU2633408C1 (ru) 2016-12-28 2016-12-28 Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2633408C1 true RU2633408C1 (ru) 2017-10-12

Family

ID=60129320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016151918A RU2633408C1 (ru) 2016-12-28 2016-12-28 Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2633408C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773227C1 (ru) * 2021-02-19 2022-05-31 Акционерное общество "Наука и инновация" Теплостойкая и радиационностойкая сталь

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4892702A (en) * 1987-10-16 1990-01-09 Framatome Light-water nuclear reactor vessel and process for its manufacture
US5292384A (en) * 1992-07-17 1994-03-08 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Cr-W-V bainitic/ferritic steel with improved strength and toughness and method of making
RU2212323C1 (ru) * 2002-01-31 2003-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" Малоактивируемый радиационностойкий сварочный материал
RU2441940C1 (ru) * 2010-07-06 2012-02-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Сталь
CN106148845A (zh) * 2016-08-17 2016-11-23 中国科学院合肥物质科学研究院 一种适用于中子辐照环境的低活化贝氏体钢及制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4892702A (en) * 1987-10-16 1990-01-09 Framatome Light-water nuclear reactor vessel and process for its manufacture
US5292384A (en) * 1992-07-17 1994-03-08 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Cr-W-V bainitic/ferritic steel with improved strength and toughness and method of making
RU2212323C1 (ru) * 2002-01-31 2003-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" Малоактивируемый радиационностойкий сварочный материал
RU2441940C1 (ru) * 2010-07-06 2012-02-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Сталь
CN106148845A (zh) * 2016-08-17 2016-11-23 中国科学院合肥物质科学研究院 一种适用于中子辐照环境的低活化贝氏体钢及制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773227C1 (ru) * 2021-02-19 2022-05-31 Акционерное общество "Наука и инновация" Теплостойкая и радиационностойкая сталь
RU2777681C1 (ru) * 2021-02-19 2022-08-09 Акционерное общество "Наука и инновация" Высокопрочная теплостойкая и радиационностойкая сталь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6562476B2 (ja) フェライト系耐熱鋼とその製造方法
KR20090130331A (ko) 내입계 부식성 및 내응력 부식 균열성이 우수한 오스테나이트계 스테인리스 강 및 오스테나이트계 스테인리스 강재의 제조 방법
US20110162764A1 (en) High-cr ferritic/martensitic steel having improved creep resistance and preparation method thereof
US7935303B2 (en) Low alloy steel
JP2012188747A (ja) 原子力発電機器用鍛鋼材および原子力発電機器用溶接構造物
JP6547599B2 (ja) オーステナイト系耐熱鋼
KR20140132604A (ko) 크립 저항성이 우수한 페라이트-마르텐사이트 강 및 그 제조방법
US9598750B2 (en) High Cr ferritic/martensitic steels having an improved creep resistance for in-core component materials in nuclear reactor, and preparation method thereof
JP6575392B2 (ja) 高Crフェライト系耐熱鋼
RU2633408C1 (ru) Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь
CN111621702A (zh) 用于高放废料玻璃固化容器的核级不锈钢
RU2665854C1 (ru) Толстолистовая хладостойкая сталь
RU2662512C2 (ru) Аустенитная жаропрочная и коррозионно-стойкая сталь
RU2634867C1 (ru) Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь
JP2019151920A (ja) 高Mn鋼およびその製造方法
JP2021508774A (ja) 高強度鋼板及びその製造方法
RU2441092C1 (ru) Теплостойкая сталь
RU2773227C1 (ru) Теплостойкая и радиационностойкая сталь
KR102277730B1 (ko) 열간가공성 및 인장 특성이 우수한 보론 함유 스테인리스강 및 그 제조 방법
RU2777681C1 (ru) Высокопрочная теплостойкая и радиационностойкая сталь
RU2703318C1 (ru) Радиационно-стойкая аустенитная сталь для внутрикорпусной выгородки ввэр
RU2515716C1 (ru) Малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь
RU2608251C1 (ru) Хладостойкая аустенитная высокопрочная сталь
RU2790717C1 (ru) Нестабилизированная аустенитная сталь, устойчивая к локальной коррозии в скд-воде
KR100346307B1 (ko) 알루미늄과 질소 첨가 고인성 원자로용 저합금강