RU2802486C1 - Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий класса прочности 14.9 методом холодной объемной штамповки - Google Patents
Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий класса прочности 14.9 методом холодной объемной штамповки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2802486C1 RU2802486C1 RU2022131198A RU2022131198A RU2802486C1 RU 2802486 C1 RU2802486 C1 RU 2802486C1 RU 2022131198 A RU2022131198 A RU 2022131198A RU 2022131198 A RU2022131198 A RU 2022131198A RU 2802486 C1 RU2802486 C1 RU 2802486C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- strength
- fasteners
- steel
- carried out
- cooling
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к металлургии, а именно к способам изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий и других ответственных изделий для транспортной, строительной, горнодобывающей и других видов техники методом холодной объемной штамповки. Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий до класса прочности 14.9 включает горячую прокатку стали, смотку, охлаждение, сфероидизирующий отжиг, калибровку круглого проката, изготовление крепежных изделий методом холодной объемной штамповки с последующей аустенизацией, закалкой и отпуском. Производят горячую прокатку стали, содержащей, мас.%: С 0,33-0,38, Si 0,17-0,37, Mn 0,60-0,95, Al 0,010-0,070, Mo 0,35-0,45, V 0,10-0,25, Cr 0,90-1,20, Ni 1,30-1,60, Cu≤0,30, P≤0,025, S≤0,025, железо и неизбежные примеси - остальное, охлаждение смотанного в бунт горячекатаного проката ведут со скоростью 0,1-0,4°С/с, а сфероидизирующий отжиг осуществляют путем нагрева со скоростью 0,05-0,25°С/с до Ас1+(5-25)°С с последующим замедленным охлаждением со скоростью 0,001-0,007°С/с до Ас1-(40-65)°С, аустенизацию крепежных изделий производят путем выдержки при температуре 850-870°С в течение 0,5-1,5 часа с последующей закалкой в масло, отпуск осуществляют при 400-500°С в течение 0,5-1,5 часа. Изготавливают высокопрочные крепежные изделия класса прочности 14.9. 3 табл., 5 пр.
Description
Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к способам изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий и других ответственных изделий для транспортной, строительной, горнодобывающей и других видов техники методом холодной объемной штамповки.
Использование таких сталей, позволяет существенно снизить стоимость, металлоемкость и массу, увеличить коррозионную стойкость, эксплуатационную надежность и ресурс работы изделий, особенно, в сложных природно-климатических условиях условий России.
В соответствии со стандартом ГОСТ ISO 898-1-2014 применена следующая система обозначений классов прочности, требования к свойствам которых представлены в таблице 1.
Известен способ производства высокопрочной атмосферостойкой стальной катанки для холодной высадки крепежа класса прочности 12.9. Сталь следующего химического состава, где массовая доля элементов, %: С 0,35-0,45%, Si 0,30-0,50%, Mn 0,60-1,00%, Cr 0,60-0,83%, Ni 0,50-0,80%, Cu 0,20-0,40%, Mo 0,05-0,15%, Ti 0,01-0,06%, Al 0,015-0,040%, RE 0,01-0,10%, P 0,010-0,030, O≤0,0015%, N≤0,006%, остальное Fe и неизбежные примеси. Способ изготовления включает следующие этапы: выплавку; рафинирование; вакуумирование; непрерывную разливку; контролируемую прокатку и охлаждение. Предел прочности Rm≥1220 МПа, предел текучести Rp0.2≥1100 МПа, площадь усадки Z≥44%.
(Патент CN 110923545, МПК В21В 1/46; В21В 37/74; C21D 6/00, опубликован 2020-03-27)
Недостаток этого способа заключается в том, содержание в стали РЗМ рения обуславливает очень высокую стоимость стали и ограничивает ее широкое использование. В то же время класс прочности крепежных изделий не превышает 12.9.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ получения катанки для высокопрочных крепежных изделий классов прочности 13.9 и 14.9, устойчивых к замедленному разрушению, сталь следующего химического состава, где массовая доля элементов, %: С 0,38-0,45%, Si 0,05-0,20%, Mn 0,30-0,60%, Р≤0,015%, S≤0,015%, Cr 0,85-1.35%, Mo 0,45-0,65%, V 0,20-0,50%, Nb 0,01-0,05%, В 0,002-0,010%, Al 0,005-0,020%, остальное Fe и неизбежные примеси. Способ изготовления включает следующие этапы: выплавку; внепечную обработку; непрерывную разливку; контролируемую прокатку и охлаждение. Микроструктура стали - бейнит ≥ 95%. Предел прочности по настоящему изобретению составляет не менее 1100 МПа, предел текучести не менее 900 МПа.
(Патент CN 104046903, МПК C21D 8/06; С22С 38/32, опубликован 2014-09-17 – прототип)
Недостаток прототипа заключается в том, что высокие значения верхних концентрационных пределов содержания легирующих элементов: молибдена и ванадия, а также дополнительное легирование ниобием и бором, обуславливают высокую стоимость стали и ограничивают ее широкое использование.
Техническим результатом данного изобретения является получение высококачественного сортового проката из легированной стали и изготовления из него высокопрочных крепежных изделий класса прочности до 14.9 и снижение затрат на производство.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий до класса прочности 14.9, включающий горячую прокатку стали, смотку, охлаждение, сфероидизирующий отжиг, калибровку круглого проката, изготовление крепежных изделий методом холодной объемной штамповки, с последующей аустенизацией, закалкой и отпуском, согласно изобретению, что проката производится из стали с химическим составом, где массовая доля элементов, %: С 0,33-0,38; Si 0,17-0,37; Mn 0,60-0,95; Al 0,010-0,070; Mo 0,35-0,45; V 0,10-0,25; Cr 0,90-1,20; Ni 1,30-1,60; Cu≤0,30; P≤0,025; S≤0,025, железо и неизбежные примеси - остальное, охлаждение смотанного в бунт горячекатаного проката ведут со скоростью 0,1-0,4°С/с, а сфероидизирующий отжиг осуществляют путем нагрева со скоростью 0,05-0,25°С/с до Ас1+(5-25)°С с последующим замедленным охлаждением со скоростью 0,001-0,007°С/с до Ас1-(40-65)°С, аустенизацию стали крепежных изделий производят путем выдержки при температуре 850-870°С в течении 0,5-1,5 часа с последующей закалкой в масло, отпуск осуществляют при 400-500°С в течении 0,5-1,5 часа.
Сущность изобретения состоит в следующем. Определенный химический состав обеспечивает прочность, пластичность, усталостную и коррозионную стойкость стали.
Наличие в микроструктуре стали бейнита позволяет сформировать наиболее благоприятную микроструктуру проката после сфероидизирующего отжига. Для получения высокой прокаливаемости получаемого изделия необходимо легирование марганцем, хромом и никелем в концентрациях 0,5-1,5%.
Скорость охлаждения смотанных бунтов составляет 0,1-0,4°С/с, в данном интервале скоростей охлаждения получена наиболее оптимальная микроструктура стали: наибольшее содержание бейнита и наименьшее количество феррита. Более низкая скорость охлаждения приводит к снижению доли бейнита и увеличению доли перлита и феррита, а также существенно повышает продолжительность охлаждения после горячей прокатки. Скорость охлаждения более 0,4°С/с приводит к образованию участков неблагоприятной структуры - мартенсита. Образование более чем 10% мартенсита недопустимо, поскольку может привести к формированию трещин в прокате уже на стадии охлаждения бунта после горячей прокатки. Для успешной высадки крепежа методом ХОШ, сортовой прокат должен обладать благоприятным структурным состоянием. Для сталей с содержанием углерода более 0,3%, перед холодной высадкой необходимо получение структуры стали с высокой долей зернистого перлита 4-6 балла по ГОСТ 8233-56.
Для получения сверхпрочного крепежа, обладающего пределом прочности более 1400 МПа необходимо использовать традиционную технологию изготовления крепежных изделий с термоулучшающей обработкой (закалка + отпуск), поскольку наведение прочности холодной деформацией, или использование термомеханической или механико-термической обработок потребует крайне дорогого и сложного оборудования. Данные стали склонны к хрупкому и замедленному разрушению по причине проникновения водорода в поры микроструктуры стали, который со временем приводит к их растрескиванию. Для ограничения растрескивания проката, в качестве микролегирующей добавки используется ванадий с целью выделения наноразмерных частиц нитрида ванадия, которые являются эффективными ловушками водорода. Для достижения предела прочности выше 1400 МПа требуется легирование такими элементами, как: марганец, хром, никель и молибден.
Наиболее эффективный режим сфероидизирующего отжига горячекатаного проката состоит в нагреве со скоростью 0,05-0,25°С/с до температуры существования двухфазной области Ac1+(5-25)°C, с последующим медленным охлаждением со скоростью 0,001-0,007°С/с до температуры ниже Ас1-(40-65)°С. Повышение скорости нагрева выше 0,25°С/с может приводить к возникновению неравномерности структуры стали. Использование более низкой скорости нагрева (ниже 0,05°С/с) нецелесообразно, поскольку существенно снижает производительность печей, а также может способствовать дополнительному увеличению толщины обезуглероженного слоя. Температура нагрева должна находиться в двухфазной области для активации процесса растворения цементита с целью ускорения протекания процесса сфероидизации. Использование более низкой температуры (ниже Ас1+5°С) существенно увеличивает продолжительность отжига и приводит к неполной сфероидизации цементита. Более высокая температура отжига (выше Ac1+25°C) приводит к почти полному растворению цементита и переходу значительной части структуры в аустенит, который при последующем охлаждении может привести к образованию неблагоприятной структуры пластинчатого перлита. Одним из ключевых факторов образования оптимальной структуры является скорость охлаждения после выдержки при температуре отжига. Высокая скорость охлаждения после отжига (выше 0,005°С/с) приводит к распаду образовавшегося аустенита по неблагоприятному механизму образования грубопластинчатого перлита. Низкая скорость охлаждения (ниже 0,001°С/с) приведет к существенному увеличению интервала времени до начала процесса сфероидизации перлита, а также может способствовать дополнительному увеличению толщины обезуглероженного слоя.
Повысить эффективность протекания процесса сфероидизации цементита во время отжига возможно путем получения благоприятного структурного состояния стали после горячей прокатки. Наиболее интенсивно сфероидизация цементита происходит при наличии в структуре проката бейнита или мартенсита, поскольку цементит в них изначально имеет существенно большую дисперсность и меньший размер, чем в структуре перлита. Повышенное содержание структурно несвязанного цементита дополнительно замедляет процесс его сфероидизации, поскольку требует продолжительной диффузии углерода в матрицу феррита. Поэтому для более эффективного протекания процесса сфероидизации цементита необходимо снижение доли его присутствия в структурно несвязанной форме.
Для достижения свойств крепежного изделия соответствующих классу прочности до 14.9 необходимо использовать термическую обработку - аустенизацию, закалку и отпуск. Температура аустенизации должна находиться в интервале 850-870°С, поскольку при более низкой температуре невозможно получение полностью гомогенного аустенита, а при более высокой температуре существенно возрастает средний размер аустенитных зерен, что негативно сказывается на протекании процесса закалки и однородности получаемой закаленной структуры. Продолжительность аустенизации составляет 0,5-1,5 часа. При продолжительности аустенизации менее 0,5 часа времени недостаточно для полного протекания аустенизации, что приводит к возникновению двухфазной структуры и впоследствии к неполной закалке на мартенсит. Увеличение времени аустенизации (дольше 1,5 часов) также приводит к повышению среднего размера аустенитных зерен. Температура последующего отпуска в диапазоне 400-500°С выбирается, исходя из требований к механическим свойствам крепежных изделий согласно ГОСТ ISO 898-1-2014, соответствующих классу прочности 14.9. Более высокая температура приводит к существенному разупрочнению стали и получению структуры мартенсита отпуска, что не позволяет достичь требуемых показателей временного сопротивления и твердости. Использование температуры отпуска ниже 400°С приводит к значительному снижению пластических свойств стали.
Примеры осуществления изобретения
Предложенный способ был реализован при лабораторном производстве сортового проката из легированной стали и изготовления из него высокопрочных крепежных изделий, включающий горячую прокатку стали, охлаждение, сфероидизирующий отжиг, калибровку круглого проката, изготовление крепежных изделий методом холодной объемной штамповки (ХОШ), с последующей аустенизацией, закалкой и отпуском металла изделий.
Для подтверждения заявленного технического результата из полученных образцов проката и крепежа, из стали с химическим составом, где массовая доля элементов %: С 0,33; Si 0,35; Mn 0,91; S 0,005; P 0,005; Cr 1,08; Ni 1,50; Cu 0,02; Mo 0,43; Al 0,014; V 0,16; N 0,007, отбирали пробы для проведения анализа микроструктуры стали и испытания механических свойств. Испытания механических свойств производили по ГОСТ 1497-84 на цилиндрических образцах. Содержание разных типов структурных составляющих, образующихся при распаде переохлажденного аустенита, определяли расчетным путем. Полученные результаты представлены в таблицах 2-3.
Как видно из данных таблицы 2, в интервале скоростей охлаждения 0,1-0,4°С/с была получена наиболее оптимальная микроструктура стали: наибольшее содержание бейнита и наименьшее количество феррита, таким образом, оптимальным является получение полностью бейнитной микроструктуры в исходном прокате, что приведет к наиболее полноценной сфероидизации.
Как следует из таблицы 3, полученные механические свойства крепежных изделий соответствуют классу прочности до 14.9, что свидетельствует о достижении заявленного технического результата.
Claims (1)
- Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий до класса прочности 14.9, включающий горячую прокатку стали, смотку, охлаждение, сфероидизирующий отжиг, калибровку круглого проката, изготовление крепежных изделий методом холодной объемной штамповки с последующей аустенизацией, закалкой и отпуском, отличающийся тем, что производят горячую прокатку стали, содержащей, мас.%: С 0,33-0,38; Si 0,17-0,37; Mn 0,60-0,95; Al 0,010-0,070; Mo 0,35-0,45; V 0,10-0,25; Cr 0,90-1,20; Ni 1,30-1,60; Cu≤0,30; P≤0,025; S≤0,025, железо и неизбежные примеси - остальное, охлаждение смотанного в бунт горячекатаного проката ведут со скоростью 0,1-0,4°С/с, а сфероидизирующий отжиг осуществляют путем нагрева со скоростью 0,05-0,25°С/с до Ас1+(5-25)°С с последующим замедленным охлаждением со скоростью 0,001-0,007°С/с до Ас1-(40-65)°С, аустенизацию крепежных изделий производят путем выдержки при температуре 850-870°С в течение 0,5-1,5 часа с последующей закалкой в масло, отпуск осуществляют при 400-500°С в течение 0,5-1,5 часа.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2802486C1 true RU2802486C1 (ru) | 2023-08-29 |
Family
ID=
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118166191A (zh) * | 2024-05-16 | 2024-06-11 | 江苏永钢集团有限公司 | 一种9.8级非调冷镦钢高强热轧盘条的制造方法 |
CN118207405A (zh) * | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 江苏永钢集团有限公司 | 10.9级高Cr免退火冷镦钢热轧盘条及其制造方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1717646A1 (ru) * | 1990-05-22 | 1992-03-07 | Днепропетровский Металлургический Институт | Способ термической обработки проката из доэвтектоидных сталей бейнитного класса |
RU2238338C1 (ru) * | 2003-08-05 | 2004-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО" | Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей |
CN104046903B (zh) * | 2014-06-30 | 2017-01-11 | 宝山钢铁股份有限公司 | 13.9级和14.9级耐延迟断裂高强度紧固件用盘条及其制造方法 |
CN105543715B (zh) * | 2015-12-25 | 2017-12-05 | 江苏烁石焊接科技有限公司 | 一种高强度耐蚀高氮钢紧固件及其制造工艺 |
RU2749815C1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-06-17 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Способ получения упрочненных заготовок крепежных изделий из нержавеющей аустенитной стали |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1717646A1 (ru) * | 1990-05-22 | 1992-03-07 | Днепропетровский Металлургический Институт | Способ термической обработки проката из доэвтектоидных сталей бейнитного класса |
RU2238338C1 (ru) * | 2003-08-05 | 2004-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО" | Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей |
CN104046903B (zh) * | 2014-06-30 | 2017-01-11 | 宝山钢铁股份有限公司 | 13.9级和14.9级耐延迟断裂高强度紧固件用盘条及其制造方法 |
CN105543715B (zh) * | 2015-12-25 | 2017-12-05 | 江苏烁石焊接科技有限公司 | 一种高强度耐蚀高氮钢紧固件及其制造工艺 |
RU2749815C1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-06-17 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Способ получения упрочненных заготовок крепежных изделий из нержавеющей аустенитной стали |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118166191A (zh) * | 2024-05-16 | 2024-06-11 | 江苏永钢集团有限公司 | 一种9.8级非调冷镦钢高强热轧盘条的制造方法 |
CN118207405A (zh) * | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 江苏永钢集团有限公司 | 10.9级高Cr免退火冷镦钢热轧盘条及其制造方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102020385B1 (ko) | 내부식 피로특성이 우수한 스프링용 선재, 강선 및 이들의 제조방법 | |
RU2201468C2 (ru) | Сталь для изготовления стальной детали холодной пластической деформацией и способ изготовления детали | |
KR102021216B1 (ko) | 산세성 및 담금질 템퍼링 후의 내지연파괴성이 우수한 볼트용 선재, 및 볼트 | |
US8926768B2 (en) | High-strength and high-ductility steel for spring, method for producing same, and spring | |
EP2546380A1 (en) | High-strength steel and high-strength bolt with excellent resistance to delayed fracture, and manufacturing method therefor | |
EP4317512A1 (en) | Low-carbon, low-alloy and high-formability dual-phase steel having tensile strength of greater than or equal to 590 mpa, hot-dip galvanized dual-phase steel, and manufacturing method therefor | |
CN106636908B (zh) | 一种纳米贝氏体弹簧钢及其制备方法 | |
KR20140064929A (ko) | 볼트용 강선 및 볼트, 및 그의 제조 방법 | |
JP4109619B2 (ja) | 伸び、及び伸びフランジ性に優れた高強度鋼板 | |
CN110079743B (zh) | 一种1500MPa级低氢致延迟开裂敏感性热成形钢及生产方法 | |
JP5647344B2 (ja) | 金型寿命が改善された高強度冷間鍛造用鋼線の製造方法 | |
EP4317515A1 (en) | Dual-phase steel and hot-dip galvanized dual-phase steel having tensile strength greater than or equal to 980mpa and method for manufacturing same by means of rapid heat treatment | |
JP2018012874A (ja) | ボルト用鋼線の製造方法 | |
KR20090071164A (ko) | 노치 인성이 우수한 내지연파괴 고강도 볼트 및 그 제조방법 | |
JPH09170017A (ja) | 高強度高靭性鋼板の製造方法 | |
RU2802486C1 (ru) | Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий класса прочности 14.9 методом холодной объемной штамповки | |
RU2805689C1 (ru) | Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий | |
CN112840058A (zh) | 具有增强的韧性和腐蚀疲劳性能的弹簧用线材和钢丝、及其各自的制造方法 | |
JP2020509158A (ja) | 耐腐食疲労性に優れたばね用線材及び鋼線並びにそれらの製造方法 | |
JP5747243B2 (ja) | 温間加工用鋼 | |
RU2814574C1 (ru) | Способ изготовления из легированной стали высокопрочных крепежных изделий без проведения сфероидизирующего отжига | |
RU2605034C1 (ru) | Горячекатаная сталь для горячей штамповки | |
JPS63161117A (ja) | 高強度高靭性熱間圧延鋼材の製造方法 | |
KR100516518B1 (ko) | 냉간성형성과 지연파괴 저항성이 우수한 고강도 강과 강가공물의 제조방법 | |
WO2024202565A1 (ja) | 棒鋼、ボルト及びボルトの製造方法 |