SU1186687A1 - Сталь - Google Patents

Сталь Download PDF

Info

Publication number
SU1186687A1
SU1186687A1 SU833662824A SU3662824A SU1186687A1 SU 1186687 A1 SU1186687 A1 SU 1186687A1 SU 833662824 A SU833662824 A SU 833662824A SU 3662824 A SU3662824 A SU 3662824A SU 1186687 A1 SU1186687 A1 SU 1186687A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steel
copper
nitrogen
manganese
aluminum
Prior art date
Application number
SU833662824A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Герасимович Узлов
Олег Григорьевич Сидоренко
Валерий Тарасович Черненко
Олег Лаврентьевич Казырский
Борис Александрович Кустов
Иван Филиппович Шинкарев
Геннадий Васильевич Винокуров
Евгений Михайлович Демченко
Сергей Иванович Морозов
Лев Михайлович Учитель
Сергей Ашотович Мадатян
Александр Михайлович Фридман
Леонид Александрович Зборовский
Original Assignee
Институт черной металлургии
Предприятие П/Я Р-6335
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 Институт черной металлургии, Предприятие П/Я Р-6335 filed Critical Институт черной металлургии
Priority to SU833662824A priority Critical patent/SU1186687A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1186687A1 publication Critical patent/SU1186687A1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

СТАЛЬ преимущественно дл  термически упрочненной свариваемой арматуры, содержаща  углерод, марганец , кремний, медь, мьшь к, азот, алюминий и железо, отличающа с  тем, что, с целью увеличени  сопротивл емости разупрочнению при сварке, ее компоненты вз ты в следующем соотношении, мае. %: 0,25-0,35 Углерод 0,4-0,9 Марганец 0,9-1,3 Кремний 0,02-0,25 Медь 0,008-0,1 Мыщь к 0,003-0,01 Азот 0,01-0,1 Алюминий S Остальное Железо СП

Description

ЕХ 9д 9д
эо
Изобретение относитс  к металлургии , конкретно к сплавам на основе железа, и может быть использовано при массовом производстве термически упрочненной арматуры пе риодического профил . Цель изобретени  - увеличение сопротивл емости разупрочнению при сварке. Изобретение основано на том, что увеличение сопротивл емости стальной термоупрочненнор арматуры разупрочнению достигаетс  за счет применени  микролегировани  стали комплексом элементов, уменьшающих величину аустенитного зерна и заме л ющих диффузионные процессы в металле при нагреве в зоне термического вли ни  сварного соединени . Выбранное содержание углерода, а также наличие.кремни , меди, мыш ка, азота и алюмини  в указанных пределах дает возможность использовать термически упрочненную арма туру при электротермическом способе нат жени  и обеспечивает сохранение исходных свойств класса Ат-I при различных видах электросварки. Дл  обеспечени  достаточной устойчивости аустенита и формировани  при термическом упрочнении стали в сердцевинных сло х арматур бейнитной структуры нижний предел углерода установлен на уровне 0,25 Верхний предел углерода (0,35%) ограничен тем, что при более высоком его значении наблюдаетс  ухудшение пластических свойств стали. Кроме того, с увеличением содержани  углерода имеет место неравномерность свойств по длине стальной арматуры. Нижний предел содержани  марган ца (Of57,) определ етс  тем, что при более низких его значени х воз можно образование игольчатого феррита , неблагопри тно вли ющего на свариваемость стали, а также не обеспечиваетс  требуемый уровень свойств стали в термически упрочненном состо нии. Выбор верхнего содержани  марганца (0,9%) основан на том, что дальнейшее повышение содержани  марганца при высоком со держании углерода ведет к сквозному прокаливанию стали и падению Пластических свойств металла, а. та же не сообща  дополнительного зф72 фекта по увеличению сопротивл емости разупрочнению при электросварке, к неоправданному увеличению расхода марганца при выплавке стали. Нижний (0,9%) и верхний (1,3%) пределы содержани  кремни  обусловлены необходимостью обеспечени  стойкости стали против коррозионного растрескивани  под напр жением и стабильности свойств при электротермическом способе нат жени  термоупрочненной арматуры и необходимостью предупреждени  роста зерна в зоне термического вли ни  сварного соединени . Понижение сопротивл емости термоупрочненной арматуры разупрочйениюпри сварке, вызванное уменьшением содержани  марганца, компенсируетс  применением комплексного микролегировани  медью, мьшь ком, азотом и алюминием. Выбор этих элементов обусловлен необходимостью замедлени  скорости устранени  искажений в решетке oi-твердого раствора и скорости коагул ции карбидных частиц, в составе структуры отпущенного мартенсита и .бейнита. Это достигаетс  понижением подвижности атомов углерода и замедлением диффузии, как объемный - в результате взаимодействи  легирующих элементов в твердом растворе, так и зернограничной - в результате выделени  по границам зерен большого числа высокодисперсных карбонитридов. В св зи с этим нижние пределы содержани , %: медь 0,02j мышь к 0,008; азот 0,003 и алюминий 0,01, установлены исход  из начала эффективного воздействи  этих элементов на диффузионные процессы, а верхние пределы содержани , %: медь 0,25; мышь к 0,1; азот 0,01; алюминий 0,1 когда последующее увеличение содержани  микролегирующих элементов либо уже не вносит дополнительного положительного вли ни , либо когда это увеличение св зано с риском отрицательных изменений физико-механических свойств стали, например потер  пластичности и в зкости, охрупчивание и пр. Опытные плавки выполн ют в конверторах емкостью 360 т. Разливку провод т в 11,5-тонные изложницы . Слитки с гор чего всада прокатывают на блюминге 1300 и на непрерывно-заготовочном стане на предель ную заготовку (квадрат 80 мм). Заготовку нагревают и прокатывают на непрерывном мелкосортном стане 250 на стержневую арматуру диаметром 14 мм, в потоке стана термически упрочн ют на класс Ат-IV так, что величина временного сопротивлени  арматуры находитс  в пределах 900-1100 МПа.
Химический состав выплавленныхсталей приведен в табл. 1.
В табл. 2 приведены данные о свойствах и характере разрушени . образцов со сварйыми соединени ми
1866874
Жз термически упрочненной арматурой стали опытных плавок, сваренных контактной стыковой сваркой при непрерывном оплавлении на машине, S Представленные данные свидетельствуют , что упрочненна  с прокатного нагрева в потоке стана арматура предлагаемого состава стали надежно обеспечивает сохранение свойств класса Ат-IV. Арматура из известной стали исходные свойства класса Ат-IV не сохран ет.
Ожидаемый экономический эффект от использовани  изобретени  сос|тавит 300 тыс. руб.
Таблица 1
20,250,50 0,900,02 0,008 30,350,90 1,300,25 0,10
Предлагаемый -0,003 0,01 0,010 0,10 Т а б л и ц а 2

Claims (1)

  1. СТАЛЬ преимущественно для термически упрочненной свариваемой арматуры, содержащая углерод, марганец, кремний, медь, мышьяк, азот, алюминий и железо, отличающаяся тем, что, с целью увеличения сопротивляемости разупрочнению при сварке, ее компоненты взяты в следующем соотношении, мае. %:
    Углерод Марганец Кремний Медь Мышьяк Азот Алюминий Железо
    0,25-0,35
    0,4-0,9
    0,9-1,3
    0,02-0,25 0,008-0,1 0,003-0,01
    0,01-0,1
    Остальное
    5S ω
SU833662824A 1983-11-18 1983-11-18 Сталь SU1186687A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833662824A SU1186687A1 (ru) 1983-11-18 1983-11-18 Сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833662824A SU1186687A1 (ru) 1983-11-18 1983-11-18 Сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1186687A1 true SU1186687A1 (ru) 1985-10-23

Family

ID=21089225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833662824A SU1186687A1 (ru) 1983-11-18 1983-11-18 Сталь

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1186687A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 57-81-75. Авторское свидетельство СССР № 602593, кл. С 22 G 38/26, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3898814B2 (ja) 低温靱性に優れた高強度鋼用の連続鋳造鋳片およびその製造法、および低温靱性に優れた高強度鋼
JP4071906B2 (ja) 低温靱性の優れた高張力ラインパイプ用鋼管の製造方法
JPS629646B2 (ru)
JPH08246100A (ja) 耐摩耗性に優れたパーライト系レールおよびその製造法
JP5194572B2 (ja) 耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法
JPH06128631A (ja) 低温靱性の優れた高マンガン超高張力鋼の製造方法
SU1186687A1 (ru) Сталь
JPH05295448A (ja) 過共析鋼線材の製造方法
JPH0250916A (ja) 細粒化組織の低合金高張力シームレス鋼管の製造法
JPH02125812A (ja) 溶接熱影響部靭性の優れたCu添加鋼の製造法
JP3558198B2 (ja) 高温sr特性に優れた高強度ライザー鋼管
JP4102103B2 (ja) 高強度ベンド管の製造法
JP3836919B2 (ja) 低温靭性の優れた極厚高強度ベンド管の製造法
JPS6256523A (ja) 溶接性付与高強度レ−ルの製造法
JPH0250915A (ja) 細粒化組織の低合金高張力シームレス鋼管の製造法
JP3589156B2 (ja) 破壊靱性に優れた高強度鋼材
JPH0670249B2 (ja) 靭性に優れた調質型高張力鋼板の製造方法
JPS6337167B2 (ru)
JPH0250913A (ja) 細粒化組織の低合金高張力シームレス鋼管の製造法
JPH0247525B2 (ru)
JP2611565B2 (ja) 溶接部低温靱性の優れたCu添加鋼の製造法
JPS601927B2 (ja) 低温じん性にすぐれた非調質高張力鋼の製造方法
JPH0138853B2 (ru)
JPS62263922A (ja) 鍛鋼の製造法
JP2626421B2 (ja) 溶接性に優れた高張力鋼の製造方法