×
01.03.2019
219.016.d013

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЛИСТОВОГО НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО ШТРИПСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству листового проката, и может быть использовано при изготовлении толстых листов и штрипсов из низколегированных сталей с применением контролируемой прокатки. Для получения механических свойств штрипса толщиной 20-40 мм, соответствующих требованиям категории прочности К60(Х70)-К70(Х90), при повышении хладостойкости и коррозионной стойкости готового проката получают заготовку из стали, содержащей, мас.%: 0,04-0,07 С; 0,15-0,35 Si; 0,2-0,3 Cr; 0,2-0,3 Ni; 0,055-0,08 Nb; 0,2-0,3 Mo; Cu≤0,15; 0,02-0,04 V; содержание марганца задают в зависимости от содержания углерода исходя из соотношения: Mn=(1,5+(0,00033/C))±0,05, Fe и примеси - остальное, причем углеродный эквивалент составляет С=0,41-0,46. Черновую прокатку заготовки осуществляют при температуре не ниже 950°С. Температуру чистовой прокатки Т назначают в зависимости от фактической толщины подката при подстуживании исходя из соотношения: , где K - эмпирический коэффициент, K=-0,15°C/мм; Н - толщина подката при подстуживании, мм; K - эмпирический коэффициент, K=45,61°С/мм; K - эмпирический коэффициент, K=-2684,1°С. Структура готового штрипса включает ферритные и бейнитные составляющие. 1 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству листового проката, и может быть использовано при изготовлении толстых листов и штрипсов из низколегированных сталей с применением контролируемой прокатки.

Известен способ производства толстых стальных листов, включающий нагрев сляба до температуры аустенизации 1200±20°С и его черновую прокатку до промежуточной толщины раската 70 мм с температурой конца деформации 900°С. Затем предусмотрена транспортировка раската в зону охлаждения вне линии прокатки и его охлаждение на воздухе до температуры ниже 800°С. После охлаждения раската проводят его чистовую прокатку до конечной толщины с температурой конца деформации 730°С и охлаждают полученный лист до температуры окружающей среды [1].

Однако толстый лист, полученный согласно известному способу, характеризуется сравнительно низким уровнем механических свойств, в особенности ударной вязкости, при отрицательных температурах. Это связано с низкой скоростью охлаждения полученного листа до температуры окружающей среды в естественных условиях.

Наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемому изобретению является способ производства толстолистового низколегированного штрипса, включающий получение заготовки из стали, содержащей углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, молибден, медь, хром, железо и примеси, с углеродным эквивалентом, равным Сэкв=0,41-0,46, получение заготовки из нее, аустенизацию заготовки, черновую прокатку, подстуживание на воздухе подкатов толщиной 4,2-5,5 от толщины готового штрипса, последующую чистовую прокатку и охлаждение готового штрипса с обеспечением структуры, содержащей ферритные и бейнитные составляющие [2]. Значения предела прочности и предела текучести, заявленные для данного способа, соответствуют нормативным требованиям для штрипса категории прочности К60(Х70)-К70(Х90).

К недостаткам данного способа можно отнести то, что химический состав и технология производства толстолистового штрипса не всегда обеспечивают требуемые значения хладостойкости (при температуре испытаний на ударную вязкость -40°С) и коррозионной стойкости.

Технический результат изобретения состоит в получении механических свойств штрипса толщиной 20-40 мм, соответствующих требованиям категории прочности К60(Х70)-К70(Х90), при повышении хладостойкости и коррозионной стойкости готового проката

Технический результат достигается тем, что в способе производства толстолистового низколегированного штрипса, включающем получение заготовки из стали, содержащей углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, молибден, медь, хром, железо и примеси, с углеродным эквивалентом, равным Сэкв=0,41-0,46, получение заготовки из нее, аустенизацию заготовки, черновую прокатку, подстуживание на воздухе подкатов толщиной 4,2-5,5 от толщины готового штрипса, последующую чистовую прокатку и охлаждение готового штрипса с обеспечением структуры, содержащей ферритные и бейнитные составляющие, согласно предложению получают сталь, дополнительно содержащую ванадий, а марганец задают в зависимости от содержания углерода (С), исходя из соотношения: Mn=(1,5+(0,00033/С2))±0,05, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод 0,04-0,07
Кремний 0,15-0,35
Никель 0,2-0,3
Ниобий 0,055-0,08
Хром 0,2-0,3
Молибден 0,2-0,3
Ванадий 0,02-0,04
Медь ≤0,15
Железо и примеси Остальное

при этом температуру начала черновой прокатки заготовки задают не ниже 950°С, а температуру начала чистовой прокатки Тнп назначают в зависимости от фактической толщины подката при подстуживании исходя из соотношения

,

где K1 - эмпирический коэффициент, K1=-0,15°С/мм2;

Нп - толщина подката при подстуживании, мм;

K2 - эмпирический коэффициент, K2=45,61°С/мм;

K3 - эмпирический коэффициент, K3=-2684,1°С.

Технический результат достигается также тем, что после чистовой прокатки ведут ускоренное охлаждение готового штрипса до заданной температуры и последующее замедленное охлаждение с обеспечением структуры готового штрипса, включающей ферритные и бейнитные составляющие.

Сущность изобретения состоит в том, что получение высокой хладостойкости и коррозионной стойкости для низколегированной стали данного химического состава обеспечивается деформационно-термическим режимом ее производства. Технология прокатки направлена на получение оптимального фазового ферритно-бейнитного состава и морфологии фаз, измельчение зерен микроструктуры, упрочнение твердого раствора, дисперсионное твердение, дислокационное и текстурное упрочнение.

Сначала получают заготовку из низколегированной стали, дополнительно, по отношению к известному способу, содержащую ванадий, со следующим соотношением компонентов, мас.%:

Углерод 0,04-0,07
Кремний 0,15-0,35
Никель 0,2-0,3
Ниобий 0,055-0,08
Хром 0,2-0,3
Молибден 0,2-0,3
Ванадий 0,02-0,04
Медь ≤0,15
Железо и примеси Остальное

Причем величину содержания марганца (мас.%) задают в зависимости от содержания углерода исходя из соотношения Mn=(1,5+(0,00033/С2))±0,05. С увеличением содержания углерода содержание марганца уменьшается, что позволяет получать величину углеродного эквивалента в заданном диапазоне Сэкв=0,41-0,46.

При этом учитывается, что в рассматриваемой низколегированной штрипсовой стали добавки марганца способствуют твердорастворному упрочнению металла, и, соответственно, повышению хладостойкости и коррозионной стойкости готового проката. Снижение его содержания должно компенсироваться использованием других, более дешевых легирующих элементов, оказывающих аналогичное влияние.

Увеличение содержания хрома способствует повышению прочности и коррозионной стойкости штрипса, т.е. компенсирует снижение содержания марганца. В рамках заданной концентрации хром не оказывает вредного влияния на свариваемость штрипсов при производстве труб, однако расширяет возможности использования металлического лома при выплавке, что удешевляет производство штрипсового проката.

Дополнительный ввод такого легирующего элемента, как ванадий, также позволяет компенсировать снижение содержания марганца за счет влияния на хладостойкость штрипсовой стали.

В целом приведенное содержание компонентов при реализации предлагаемых технологических режимов обеспечивает необходимый фазовый состав и механические свойства штрипса на уровне категории прочности К60(Х70)-К70(Х90).

Затем производят аустенизацию заготовки, черновую прокатку, подстуживание на воздухе подкатов толщиной 4,2-5,5 от толщины готового штрипса, последующую чистовую прокатку и охлаждение готового штрипса с обеспечением структуры, содержащей ферритные и бейнитные составляющие.

Аустенизация непрерывнолитой заготовки обеспечивает получение исходной однородной структуры металла путем измельчения зерна аустенита за счет статической рекристаллизации. В ходе последующей многопроходной черновой прокатки с температурой начала деформации не ниже 950°С аустенитное зерно интенсивно измельчается до размера 30-70 мкм.

Подстуживание на воздухе подкатов с толщиной, составляющей 4,2-5,5 от толщины готового штрипса, к процессам дисперсионного упрочнения и измельчения зерен до 11-12 балла добавляет развитие текстуры и образование субзерен. Субзеренное упрочнение имеет определяющее значение в формировании механических свойств готового проката. При этом субзерна, помимо повышения прочностных характеристик, благоприятно сказываются на сопротивлении хрупкому разрушению и усталости.

Упрочнение толстолистовой стали в процессе последующей чистовой многопроходной прокатки в двухфазной области с затрудненной рекристаллизацией аустенита характеризуется тем, что в первых проходах наиболее интенсивно упрочняются поверхностные слои заготовки, где деформация максимальна. По мере упрочнения поверхностных слоев деформация начинает проникать вглубь и охватывает всю толщину подката. Глубина проникновения пластической деформации в металл зависит в основном от толщины подката и от температуры начала чистовой прокатки. Соответственно температуру начала чистовой прокатки Тнп назначают исходя из следующего соотношения: , где K1=-0,15°С/мм2; K2=45,61°С/мм; K3=-2684,1°С, Нп - толщина подката при подстуживании, мм.

Последующее охлаждение прокатанного штрипса обеспечивает формирование мелкозернистой равновесной структуры металла, содержащей ферритные и бейнитные составляющие. Для стабилизации свойств толстолистовой стали желательно обеспечить снятие остаточных внутренних напряжений и протекание в металле процессов, характерных для нормализации, что повышает уровень механических свойств толстолистового штрипса. Такой подход способствует получению структуры, которая необходима для обеспечения хладостойкости штрипса.

Применение способа поясняется примером его реализации при производстве штрипса размером 33,4×4490×13500 мм, категории прочности К65. Производят выплавку непрерывнолитых заготовок размером 315×1850×3500 мм из стали, содержащей, мас.%: C=0,05; Si=0,20; Ni=0,2; Nb=0,06; Mo=0,2; Cu=0,07; V=0,03, Cr=0,25, Mn=1,63, железо и примеси. При этом содержание марганца связано с содержанием углерода приведенной зависимостью Mn=(1,5+(0,00033/С2))±0,05, а углеродный эквивалент составляет Сэкв=0,44, т.е. соответствует заявленному диапазону. Следует также отметить, что выплавленная сталь предложенного состава содержит в виде примесей не более 0,016% фосфора, не более 0,007% серы и не более 0,009% азота. При указанных предельных концентрациях эти элементы не оказывают заметного негативного воздействия на качество штрипса, тогда как их удаление из расплава существенно повышает затраты на производство и усложняет технологический процесс.

При нагреве непрерывнолитых заготовок производят аустенизацию низколегированной стали, растворение дисперсных карбонитридных упрочняющих частиц. После выдачи из печи осуществляют черновую прокатку заготовки до толщины 150 мм, составляющей 4,5 от толщины готового штрипса. При этом температура начала черновой прокатки составляет 990°С, т.е. выше минимально допустимой температуры 950°С.

Затем производят подстуживание подката на рольганге стана путем его естественного охлаждения на воздухе до определяемой расчетным путем из заявленного соотношения температуры Тнп=783°С.

Чистовую прокатку раската после подстуживания производят на размер готового штрипса 33,4×4490×13500 мм (после резки в меру), после чего осуществляют ускоренное охлаждение полученного штрипса, которое приводит к повышению дисперсности получаемой структуры. Последующее замедленное охлаждение металла осуществляют путем выдержки на воздухе штабелированной стопы горячекатаных штрипсов. Такой режим охлаждения способствует получению ферритной и бейнитной структурных составляющих, а также снятию внутренних термических напряжений в материале штрипса.

Механические свойства определяли на поперечных образцах. Температурно-деформационный режим прокатки обеспечил получение мелкозернистой феррито-бейнитной структуры с заметной поперечной и продольной анизотропией зерен. Испытания на статическое растяжение осуществляли на плоских образцах по ГОСТ 1497, а на ударную вязкость - на образцах с V-образным надрезом по ГОСТ 9454 при температуре -40°С. Получены следующие механические свойства для поперечных образцов: временное сопротивление σв=700-750 Н/мм2; предел текучести σт=620-640 Н/мм2; относительное удлинение δ=20-22,5%; ударная вязкость KCV-40=275-360 Дж/см2. Стойкость к водородной и сероводородной коррозии составляет CLR≤6% и CTR≤1%.

Указанный уровень свойств полностью соответствует требованиям, предъявляемым к штрипсу категории прочности К65.

Таким образом, применение предложенного способа прокатки обеспечивает достижение требуемого результата - получение на толстолистовом реверсивном стане штрипса для труб большого диаметра с высоким уровнем механических свойств при сниженном уровне содержания марганца, т.е. с меньшей себестоимостью по легированию.

Оптимальные параметры реализации способа были определены эмпирическим путем. Экспериментально установлено, что снижение содержания марганца ниже значений, определяемых соотношением Mn=(1,5+(0,00033/С2))±0,05, существенно увеличивает окисленность стали, что ухудшает качество штрипсов и препятствует получению требуемого уровня свойств готового проката. В то же время увеличение содержания марганца выше расчетных значений приводит к неоправданному повышению себестоимости продукции. С увеличением содержания углерода содержание марганца уменьшается, что позволяет обеспечивать величину углеродного эквивалента в заданном диапазоне Сэкв=0,41-0,46.

Из опыта установлено, что меньшей толщине подката при подстуживании должна соответствовать более низкая температура начала чистовой прокатки. Если эта температура опускается ниже значений, определяемых соотношением , то операция подстуживания занимает слишком много времени. Иначе говоря, подкат остывает до заданной температуры слишком долго, что неоправданно замедляет процесс подстуживания и приводит к снижению производительности прокатки. В то же время при температуре начала чистовой прокатки, превышающей допустимые значения, невозможно обеспечить деформацию, достаточную для проработки структуры металла и получения достаточно мелкого зерна на готовом изделии.

Экспериментально определено, что для толстолистового низколегированного штрипса заявленного состава при температуре начала черновой прокатки менее 950°С металл входит в неблагоприятную для деформации температурную область, что может привести к снижению уровня механических свойств готовой продукции.

Как следует из приведенного анализа, при реализации предложенного технического решения требуемое качество штрипсового проката для труб большого диаметра достигается за счет выбора наиболее рациональных технологических режимов и химического состава стали. Однако, в случае выхода варьируемых технологических параметров за установленные для рассматриваемого способа границы, не всегда удается обеспечить соответствие полученных штрипсов заданным требованиям хладостойкости (вязкости при низких температурах) и категории прочности по своим механическим характеристикам. Таким образом, полученные данные подтверждают правильность рекомендаций по выбору допустимых значений технологических параметров предложенного способа производства низколегированного штрипса для магистральных труб.

Технико-экономические преимущества рассматриваемого изобретения состоят в том, что предложенные температурно-деформационные режимы производства позволяют в наибольшей степени использовать все механизмы упрочнения низколегированной стали данного химического состава: измельчение зерен микроструктуры, дислокационное упрочнение, дисперсионное твердение, анизотропия структуры и свойств. Использование предложенного способа для производства штрипсов категории прочности К60(Х70)-К70(Х90), толщиной 20-40 мм из низколегированной стали позволит повысить выход годного на данном сортаменте на 2-4%.

Литературные источники, использованные при составлении описания изобретения

1. Заявка Японии №59-61504, МПК B21B 1/38, B21B 1/22, 1984.

2. Патент РФ №2390568, МПК C21D 8/02, C22C 38/58, 2010.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 12 items.
10.06.2013
№216.012.4887

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно для получения штрипсов, используемых при строительстве магистральных нефтегазопроводов в районах Крайнего Севера. Для повышения хладостойкости штрипсов и снижения затрат на их производство сляб нагревают до температуры 1100-1210°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484147
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.10.2013
№216.012.732d

Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении толстых листов и штрипсов с применением контролируемой прокатки. Для повышения прочностных свойств листа толщиной 30-40 мм до уровня DNV 485 IFD при сохранении достаточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495142
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7334

Высокопрочная хладостойкая свариваемая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционным высокопрочным сталям повышенной износостойкости, используемым при производстве сварных кузовов большегрузных автомобилей, работающих в условиях Крайнего Севера. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,16-0,19, кремний 0,17-0,37,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495149
Дата охранного документа: 10.10.2013
01.03.2019
№219.016.cea9

Подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу стали, используемой для изготовления деталей подшипников, работающих в условиях воздействия высоких контактных нагрузок. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, серу, фосфор, молибден, ниобий, ванадий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452790
Дата охранного документа: 10.06.2012
01.03.2019
№219.016.cfea

Способ получения офлюсованного агломерата

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к окускованию сырья для сталеплавильного производства методом агломерации шихты, представленной металлургическими отходами. Офлюсованный агломерат для сталеплавильного производства получают из шихты, содержащей конвертерный шлам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448170
Дата охранного документа: 20.04.2012
01.03.2019
№219.016.d007

Способ горячей прокатки полос с односторонним рифлением

Изобретение предназначено для снижения расходного коэффициента рабочих валков и повышения качества стальных горячекатаных полос с ромбическим и чечевичным рифлением. Способ включает многопроходное обжатие полос с обжатием в заключительном проходе в рабочих валках, на поверхности бочки одного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445179
Дата охранного документа: 20.03.2012
01.03.2019
№219.016.d00a

Способ отжига в колпаковой печи

Изобретение относится к области черной металлургии, конкретно к технологии отжига в колпаковой печи рулонных холоднокатаных полос из низкоуглеродистой стали, предназначенных для изготовления деталей автомобиля методом штамповки. Для снижения расхода энергоресурсов и получения требуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445382
Дата охранного документа: 20.03.2012
01.03.2019
№219.016.d00c

Способ производства горячекатаного проката

Изобретение предназначено для получения качественной поверхности полосы при производстве горячекатаных полос из стали с содержанием алюминия до 0,05%, в том числе травленых. Способ включает горячую прокатку на широкополосном стане, охлаждение водой до температуры смотки и смотку полос в рулоны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445177
Дата охранного документа: 20.03.2012
01.03.2019
№219.016.d00e

Способ создания защитного гарнисажа в шахте доменной печи

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к доменному производству. Способ включает создание гарнисажеобразующей смеси, состоящей из железной руды, агломерата и окатышей в соотношении (1÷15):(40÷94):(5÷45) соответственно. При футеровке шахты печи высокотеплопроводными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445375
Дата охранного документа: 20.03.2012
01.03.2019
№219.016.d079

Способ производства толстолистового низколегированного штрипса

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству. Для повышения предела прочности и текучести при сохранении пластических характеристик на уровне, позволяющем производить формовку труб из штрипса, изготавливают непрерывнолитую заготовку из стали, содержащей, мас.%: С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463360
Дата охранного документа: 10.10.2012
Showing 1-10 of 70 items.
20.08.2013
№216.012.6080

Способ производства толстолистового штрипса для магистральных труб на реверсивном стане

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способу производства толстолистового штрипса для магистральных труб на реверсивном стане, который включает расчет длины односторонней концевой технологической обрези, равной захоложенной зоне на конце листа, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490336
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.10.2013
№216.012.732d

Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении толстых листов и штрипсов с применением контролируемой прокатки. Для повышения прочностных свойств листа толщиной 30-40 мм до уровня DNV 485 IFD при сохранении достаточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495142
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.07.2014
№216.012.dd36

Способ производства прямошовных магистральных труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к технологии и оборудованию для производства прямошовных магистральных труб в трубоформовочных цехах металлургических предприятий. Способ включает формовку трубы из листовой заготовки с предварительной подгибкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522408
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.08.2014
№216.012.e766

Способ нанесения защитного покрытия на внутреннюю поверхность магистральной трубы

Изобретение относится к производству труб большого диаметра для прокладки магистральных трубопроводов. В способе для предварительной очистки внутренней поверхности трубы производят ее обезжиривание щелочным раствором, промывку деионизированной водой и сушку. Затем выполняют струйную очистку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525031
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.10.2014
№216.012.fae8

Способ производства толстолистового проката для судостроения

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству листового проката на реверсивном толстолистовом стане. Для повышения прочностных свойств проката до уровня судостали категории GL-A36, GL-D36, GL-E36 и др. толщиной 12-50 мм, при сохранении достаточной пластичности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530078
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.11.2014
№216.013.055a

Способ призводства проката из низколегированной толстолистовой стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству изготовления толстолистовой стали для труб с толщиной стенки до 39 мм. Для обеспечения повышенной хладостойкости, высокого уровня сопротивления протяженному вязкому разрушению используют слябовую заготовку толщиной не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532768
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.03.2015
№216.013.2f9d

Способ производства прямошовных магистральных труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением магистральных труб. Способ включает формовку основного контура трубной заготовки из толстолистового проката, последующее соединение продольных боковых кромок отформованной трубной заготовки, приварку к ним технологических планок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543657
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3233

Способ производства толстых листов из низколегированной стали с повышенной коррозионной стойкостью

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к производству толстых листов из низколегированной стали. Для повышения коррозионной стойкости в водородных и сероводородных средах, а также сопротивляемости к хрупкому разрушению при температуре до -10°C непрерывнолитую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544326
Дата охранного документа: 20.03.2015
27.04.2015
№216.013.4780

Способ производства толстолистового проката из малоуглеродистой стали на реверсивном стане

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к технологии листовой прокатки на реверсивном толстолистовом стане. Способ включает нагрев, черновую и чистовую прокатку с промежуточным охлаждением и завершающее ускоренное охлаждение. Снижение неравномерности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549808
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4882

Способ восстановления чугунных прокатных валков (варианты)

Изобретение может быть использовано для восстановления чугунных рабочих валков с поврежденной в процессе эксплуатации рабочей поверхностью. После механического съема поврежденного слоя производят нагрев валка до температуры 150-270°C. Осуществляют электродуговую наплавку износостойкого покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550069
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД