RU2678854C1 - Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей - Google Patents

Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2678854C1
RU2678854C1 RU2018106787A RU2018106787A RU2678854C1 RU 2678854 C1 RU2678854 C1 RU 2678854C1 RU 2018106787 A RU2018106787 A RU 2018106787A RU 2018106787 A RU2018106787 A RU 2018106787A RU 2678854 C1 RU2678854 C1 RU 2678854C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
temperature
alloy steel
flat stock
steel
Prior art date
Application number
RU2018106787A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Владимирович Филатов
Татьяна Сергеевна Вархалева
Алексей Викторович Иваненко
Георгий Анатольевич Белов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь"
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 Публичное акционерное общество "Северсталь" filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2018106787A priority Critical patent/RU2678854C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2678854C1 publication Critical patent/RU2678854C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • 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
    • C22C38/42Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству листового проката из углеродистых сталей, предназначенных для изготовления износостойких деталей в машиностроении, вагоностроении. Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей включает выплавку низколегированной стали, ее разливку в сляб, нагрев сляба, проведение черновой прокатки до промежуточной толщины и чистовую прокатку. Осуществляют выплавку низколегированной стали, содержащей, мас.%: углерод 0,90-1,1, марганец 0,1-0,5, кремний 0,15-0,35, хром 0,10-0,40, никель не более 0,30, медь не более 0,30, фосфор не более 0,025, сера не более 0,020, азот не более 0,012, железо и неизбежные примеси – остальное. Чистовую прокатку завершают при температуре 860-910°C с последующим охлаждением в два этапа, причем на первом этапе охлаждение осуществляют до температуры 730÷800°С со скоростью 1÷10°С/с, а на втором этапе охлаждение осуществляют до температуры 650÷730°С со скоростью 1÷5°С/с. Далее проводят нагрев проката до температуры 750±20°C с последующим охлаждением, обеспечивающим структуру, состоящую из смеси пластинчатого перлита и зернистого перлита, при этом предел текучести проката σсоставляет 290-410 МПа, а твердость проката не превышает 255НВ. Получают прокат с высокими значениями твердости и пластичности. 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству листового проката из углеродистых сталей, предназначенных для изготовления износостойких деталей в машиностроении, вагоностроении.
Известен способ производства высокотвердого износостойкого листового проката, включающий непрерывную разливку стали в слябы, их нагрев, многопроходную горячую прокатку листов, нагрев листа, закалку водой и отпуск, при котором осуществляют непрерывную разливку стали, содержащей, мас.%:
углерод 0,20-0,28
кремний 0,15-0,30
марганец 0,75-1,30
хром 0,30-0,65
никель 0,85-1,55
молибден 0,25-0,40
ванадий 0,02-0,06
алюминий 0,02-0,05
азот 0,001-0,010
медь 0,10-0,20
ниобий 0,002-0,060
титан 0,002-0,010
бор 0,001-0,005
сера не более 0,005
фосфор не более 0,010
железо остальное,
при этом нагрев листа под закалку ведут до температуры 930-980°С, а отпуск проводят при температуре 150-250°С (Патент РФ №2603404, МПК C21D 8/02, С22С 38/54, опубл. 27.11.2016 г.).
Недостатком описанного способа является то, что прокат в состоянии поставки потребителю обладает повышенной твердостью, что усложняет порезку и раскройку листов механическим способом. Также недостатком при производстве является повышенный расход ферросплавов, что приводит к увеличению себестоимости производства проката.
Наиболее близкой к предложенной является пружинная сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, молибден, бор, железо, кальций и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Углерод 0,95-1,05
Марганец 0,30-0,80
Кремний 0,20-0,40
Хром 0,20-0,80
Молибден 0,05-0,15
Бор 0,001-0,004
Кальций 0,001-0,005
Алюминий 0,01-0,05
Железо остальное,
при этом отношение содержания алюминия к кальцию составляет от (5:1) до (10:1) (Патент РФ №2051198, МПК С22С 38/32, конвенционный приоритет от 20.08.1993 г.).
Высокое содержание углерода в комбинации с легированием стали молибденом и бором существенно ограничивает возможность проведения различных способов термообработки листов и, как следствие, сужает возможность изменения структуры листов и области применения проката.
Задача предлагаемого изобретения - разработать технологию получения проката для изготовления износостойких деталей с заданными характеристиками повышенной твердости при сохранении необходимой пластичности и возможности его механической обработки.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей, включающем выплавку низколегированной стали, ее разливку в сляб, нагрев сляба, проведение черновой прокатки до промежуточной толщины и чистовую прокатку, осуществляют выплавку низколегированной стали, содержащей, мас. %:
углерод 0,90-1,1
марганец 0,1-0,5,
кремний 0,15-0,35
хром 0,10-0,40
никель не более 0,30
медь не более 0,30
фосфор не более 0,025
серу не более 0,020
азот не более 0,012
железо и неизбежные примеси остальное,
чистовую прокатку завершают при температуре 860-910°C с последующим охлаждением в два этапа, причем на первом этапе охлаждение осуществляют до температуры 730÷800°С со скоростью 1÷10°С/с, а на втором этапе охлаждение осуществляют до температуры 650÷730°С со скоростью 1÷5°С/с, далее проводят нагрев проката до температуры 750±20°C с последующим охлаждением, обеспечивающим структуру, состоящую из смеси пластинчатого перлита и зернистого перлита, при этом предел текучести проката σт составляет 290-410 МПа, а твердость проката не превышает 255НВ.
Сущность изобретения состоит в том, что конечные механические и функциональные свойства конструкционного проката определяются как химическим составом стали, из которой его получают, так и температурными режимами чистовой прокатки, последующими режимами охлаждения и термообработки с целью получения заданной структуры.
В процессе проведения экспериментальных исследований осуществляли варьирование всех значимых факторов, добиваясь стабильного получения заданного уровня твердости конструкционного проката при сохранении достаточно высоких показателей пластичности и возможности механической обработки проката, которая определяется твердостью проката в состоянии поставки. Для качественной механической обработки заготовок твердость проката не должна превышать 255НВ.
Содержание углерода в стали предложенного состава определяет ее прочностные свойства. Снижение содержания углерода менее 0,9% приводит к падению прочности ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода сверх 1,1% ухудшает пластичность стали.
Марганец введен для повышения прочности стали, связывания примесной серы в сульфиды. При содержании марганца менее 0,1% снижается прочность стали, что приводит к увеличению отбраковки. Повышение концентрации марганца сверх 0,5% ухудшает пластичность стали.
Кремний раскисляет и упрочняет сталь, повышает ее упругие свойства. При содержании кремния менее 0,15% прочность стали недостаточна. Увеличение содержания кремния более 0,35% приводит к возрастанию количества силикатных неметаллических включений, охрупчивает сталь, ухудшает ее пластичность.
Хром оказывает существенное влияние на прокаливаемость проката, при содержании хрома менее 0,1% снижается твердость деталей после закалки, при содержании хрома более 0,4% снижаются вязко пластичные характеристики, что может привести к разрушению деталей в процессе эксплуатации.
Никель и медь специально в сталь не вводятся, а вносятся в сталь как примесь с шихтой, при содержании никеля и меди более 0,30% имеет место охрупчивание проката. Содержание никеля и меди регулируют путем подбора определенного состава шихты с содержанием заданных элементов.
Фосфор и сера являются вредными примесями, при их содержании более 0,025% и 0,020% соответственно существенно снижается пластичность металла, повышается красноломкость, что может привести к разрушению проката в процессе горячей прокатке и поломкам оборудования.
Азот является примесным элементом, повышение концентрации азота сверх 0,012% приводит к снижению пластичности проката, что недопустимо.
Оптимальный комплекс механических характеристик обеспечивается при температуре завершения чистовой прокатки в диапазоне 860÷910°С, с последующим охлаждением полос (листов) в два этапа. На первом этапе охлаждение осуществляют до температуры 730-800°С со скоростью охлаждения 1-10°С/с, а на втором этапе охлаждение осуществляют до температуры 650-730°С со скоростью 1÷5°С/с, далее проводят нагрев проката до температуры 750±20°C с последующим охлаждением в штабеле (рулоне).
Охлаждение до температуры 650÷730°С определяет перлитную структуру проката, далее охлаждение в штабеле снимает внутренние напряжения в прокате и предотвращает сколы и выкрошки с поверхности листов. Регламентированная температура смотки полос в сочетании с температурой завершения чистовой прокатки позволяет начинать охлаждение с одного и того же структурного состояния полосы с минимизированным влиянием химического состава.
Прокат имеет структуру, состоящую из смеси пластинчатого перлита и зернистого перлита, при этом предел текучести проката σт составляет 290-410 МПа, а твердость проката не превышает 255НВ.
Пример осуществления способа.
В электропечи выплавляли сталь с химическим составом (таблица 1), разливали на прямолинейных установках непрерывной разливки, нагревали в методической печи до температуры 1240°С, прокатывали на стане НШС 2000.
Завершение чистовой прокатки осуществляли при температуре 860-910°C с последующим охлаждением в два этапа. На первом этапе охлаждение осуществляли до температуры 730÷800°С со скоростью охлаждения 1÷10°С/с, а на втором этапе охлаждение осуществляли до температуры 650÷730°С со скоростью охлаждения 1÷5°С/с.
После полного охлаждения прокат нагревали до температуры 750°C с последующим охлаждением, при этом прокат приобретал структуру, состоящую из смеси пластинчатого перлита и зернистого перлита, твердость проката при этом не превышала 255НВ, предел текучести составлял не более 410 МПа, что обеспечивало возможность механической обработки проката в перспективе.
Испытания проката производили в соответствии со следующими условиями:
- оценка микроструктуры в соответствии с ГОСТ 8233;
- определение твердости в соответствии с ГОСТ 9012;
- испытание прочностных характеристик по ГОСТ 1497.
Результаты испытаний показали, что в листовой стали, полученной по предложенному способу (варианты №2-5, таблица 2), достигается сочетание наиболее высоких прочностных и пластических свойств.
В случаях запредельных значений заявленных параметров (варианты №1 и №6), а также при использовании способа-прототипа не обеспечивается заданный комплекс механических свойств.
Таким образом, применение заявленного способа обеспечивает достижение требуемого результата - получение проката для изготовления износостойких деталей с заданными характеристиками повышенной твердости при сохранении необходимой пластичности и возможности производить его механическую обработку.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (3)

  1. Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей, включающий выплавку низколегированной стали, ее разливку в сляб, нагрев сляба, проведение черновой прокатки до промежуточной толщины и чистовую прокатку, отличающийся тем, что осуществляют выплавку низколегированной стали, содержащей, мас.%:
  2. углерод 0,90-1,1 марганец 0,1-0,5, кремний 0,15-0,35 хром 0,10-0,40 никель не более 0,30 медь не более 0,30 фосфор не более 0,025 сера не более 0,020 азот не более 0,012 железо и неизбежные примеси остальное,
  3. чистовую прокатку завершают при температуре 860-910°C с последующим охлаждением в два этапа, причем на первом этапе охлаждение осуществляют до температуры 730÷800°С со скоростью 1÷10°С/с, а на втором этапе охлаждение осуществляют до температуры 650÷730°С со скоростью 1÷5°С/с, далее проводят нагрев проката до температуры 750±20°C с последующим охлаждением, обеспечивающим структуру, состоящую из смеси пластинчатого перлита и зернистого перлита, при этом предел текучести проката σт составляет 290-410 МПа, а твердость проката не превышает 255НВ.
RU2018106787A 2018-02-22 2018-02-22 Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей RU2678854C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018106787A RU2678854C1 (ru) 2018-02-22 2018-02-22 Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018106787A RU2678854C1 (ru) 2018-02-22 2018-02-22 Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2678854C1 true RU2678854C1 (ru) 2019-02-04

Family

ID=65273451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018106787A RU2678854C1 (ru) 2018-02-22 2018-02-22 Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2678854C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2092582C1 (ru) * 1994-09-22 1997-10-10 Акционерное общество открытого типа "Носта" Способ изготовления листов из углеродистых и низколегированных сталей
RU2139946C1 (ru) * 1996-04-15 1999-10-20 Ниппон Стил Корпорейшн Обладающие превосходной износостойкостью и свариваемостью рельсы из низколегированной термообработанной перлитной стали, а также способ их производства
RU2601847C1 (ru) * 2015-07-02 2016-11-10 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" Способ изготовления рельсов низкотемпературной надежности
US20170051373A1 (en) * 2014-05-29 2017-02-23 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Rail and production method therefor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2092582C1 (ru) * 1994-09-22 1997-10-10 Акционерное общество открытого типа "Носта" Способ изготовления листов из углеродистых и низколегированных сталей
RU2139946C1 (ru) * 1996-04-15 1999-10-20 Ниппон Стил Корпорейшн Обладающие превосходной износостойкостью и свариваемостью рельсы из низколегированной термообработанной перлитной стали, а также способ их производства
US20170051373A1 (en) * 2014-05-29 2017-02-23 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Rail and production method therefor
RU2601847C1 (ru) * 2015-07-02 2016-11-10 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" Способ изготовления рельсов низкотемпературной надежности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101988144B1 (ko) 재질 균일성이 우수한 후육 고인성 고장력 강판 및 그 제조 방법
KR20160124847A (ko) 후육 고인성 고장력 강판 및 그 제조 방법
JP6177551B2 (ja) 絞り加工性と加工後の表面硬さに優れる熱延鋼板
WO2014109401A1 (ja) 冷間加工性と加工後の表面硬さに優れる熱延鋼板
CN110938773B (zh) 软氮化处理用钢板及其制造方法
JP6284813B2 (ja) 強冷間加工性と加工後の硬さに優れる熱延鋼板
JP2010229514A (ja) 冷延鋼板およびその製造方法
RU2533469C1 (ru) Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью
RU2500820C1 (ru) Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления элементов конструкций нефтегазопроводов
RU2697301C1 (ru) Способ производства трубного проката повышенной коррозионной стойкости на реверсивном стане
JP2010126808A (ja) 冷延鋼板およびその製造方法
RU2678854C1 (ru) Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей
JP2012177167A (ja) 軟窒化処理用鋼板およびその製造方法
RU2456368C1 (ru) Высокопрочная стойкая при динамическом воздействии сталь и способ производства листов из нее
RU2241769C1 (ru) Способ производства штрипсов из низколегированной стали
RU2679675C1 (ru) Способ производства конструкционного проката из низколегированной стали
RU2397255C1 (ru) Способ производства листов из легированной стали
RU2696186C2 (ru) Способ производства листового проката из низколегированной трубной стали
RU2493267C1 (ru) Способ производства круглого сортового проката из автоматной стали
KR101353551B1 (ko) 성형성이 우수한 고탄소 강판 및 그 제조방법
RU2629420C1 (ru) Способ производства высокопрочного проката повышенной хладостойкости
RU2499843C1 (ru) Способ производства штрипсов
RU2599654C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали
RU2699696C1 (ru) Способ производства хладостойкого листового проката повышенной прочности
RU2471003C1 (ru) Способ производства проката с повышенным сопротивлением водородному и сероводородному растрескиванию