×
29.04.2019
219.017.4616

Результат интеллектуальной деятельности: СТАЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к сталям, используемым при изготовлении крупногабаритных сварных сосудов давления, например корпусов парогенераторов, гидроемкостей, компенсаторов объема, паропроводов. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, никель, молибден, ванадий, хром, медь, серу, фосфор, азот, алюминий, кальций, олово, мышьяк, титан, водород, сурьму и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,08-0,12, кремний 0,10-0,25, марганец 0,70-1,10, никель 1,8-2,3, молибден 0,30-0,70, ванадий 0,03-0,07, хром 0,01-0,25, медь 0,01-0,25, сера 0,001-0,008, фосфор 0,001-0,010, олово 0,001-0,008, мышьяк 0,001-0,008, сурьма 0,001-0,008, алюминий 0,01-0,05, кальций 0,0005-0,008, титан 0,01-0,05, водород 0,0001-0,0002, азот 0,003-0,012, железо остальное. Содержания фосфора, сурьмы, олова и мышьяка определяются следующим соотношением (10·P+5·Sb+4·Sn+As)·100≤12. Сталь обладает высоким сопротивлением к хрупкому статическому и циклическому разрушению, стойка к флокенообразованию, водородному и примесному охрупчиванию. 2 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к сталям для сварных конструкций, используемых при изготовлении крупногабаритных сварных сосудов давления, например корпусов парогенераторов, гидроемкостей, компенсаторов объема, паропроводов.

Известна сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, никель, молибден, ванадий, алюминий, азот, хром, медь, серу, фосфор и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод 0,08-0,11
Кремний 0,17-0,37
Марганец 0,60-1,40
Никель 1,70-2,70
Молибден 0,35-0,60
Ванадий 0,03-0,07
Алюминий 0,02-0,07
Азот 0,005-0,012
Хром ≤0,03
Медь ≤0,02
Сера ≤0,02
Фосфор 0,018
Железо Остальное

(SU554702, С22С 38/12, опубликовано 30.03.1978)

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому техническому результату является сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, никель, молибден, ванадий, хром, медь, серу, фосфор, олово, мышьяк, алюминий, кальций, азот и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод 0,08-0,14
Кремний 0,10-0,37
Марганец 0,60-1,40
Никель 1,70-2,70
Молибден 0,40-0,70
Ванадий 0,03-0,07
Хром ≤0,20
Медь ≤0,20
Сера ≤0,02
Фосфор 0,008-0,015
Олово 0,001-0,005
Мышьяк 0,003-0,008
Алюминий 0,02-0,07
Кальций 0,005-0,15
Азот 0,005-0,012
Железо Остальное

Содержание никеля, марганца и фосфора определяется следующим соотношением: (Ni+Мn)·Р<0,037 мас.%.

Однако известные стали не обладают требуемым уровнем сопротивления хрупкому статическому и циклическому разрушению, склонны к флокенообразованию, а также водородному и примесному охрупчиванию, что, в конечном счете, ведет к увеличению длительности изготовления сосудов давления, к снижению надежности и уменьшению сроков эксплуатации.

Стали для изготовления крупногабаритных сварных сосудов давления должны обладать требуемыми уровнями прочностных и пластических характеристик в больших сечениях, высокими характеристиками по свариваемости (невысокими температурами предварительного и сопутствующих подогревов, стабильность свойств в околошовной зоне), минимальным уровнем остаточных напряжений, отсутствием поводок и короблений, низкой склонностью к охрупчиванию в процессе длительной эксплуатации при температурах 350-450°С. Поэтому в известных сталях контролируют содержание никеля, марганца (по верхнему пределу 2,7 и 1,4 мас.% соответственно), а также примесей, ответственных за охрупчивание: фосфора, сурьмы, мышьяка и олова.

Известно отрицательное влияние фосфора, сурьмы, олова и мышьяка на охрупчивание, которое усиливается в присутствии марганца и никеля. Поэтому необходима многопараметрическая оптимизация состава стали по необходимому минимальному содержанию легирующих элементов для обеспечения требуемых механических и служебных характеристик. Кроме того, необходимо определить допустимое содержание водорода, присутствие которого в результате образования флокенов негативно влияет на сопротивление статическому и циклическому разрушению, и нивелировать это негативное влияние.

Задачей и техническим результатом изобретения является создание экономнолегированной стали с повышенным сопротивлением статическому и циклическому разрушению, имеющей полный иммунитет к флокенообразованию, водородному и примесному охрупчиванию. Технический результат достигается тем, что сталь содержит углерод, кремний, марганец, никель, молибден, ванадий, хром, медь, серу, фосфор, олово, мышьяк, сурьму, алюминий, кальций, титан, водород, азот и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод 0,08-0,12
Кремний 0,10-0,25
Марганец 0,70-1,10
Никель 1,80-2,30
Молибден 0,30-0,70
Ванадий 0,03-0,07
Хром 0,01-0,25
Медь 0,01-0,25
Сера 0,001-0,008.
Фосфор 0,001-0,010
Олово 0,001-0,008
Мышьяк 0,001-0,008
Сурьма 0,001-0,008
Алюминий 0,01-0,05
Кальций 0,0005-0,008
Титан 0,01-0,05
Водород 0,0001-0,0002
Азот 0,003-0,012
Железо Остальное,

при этом суммарное содержание фосфора, сурьмы, олова и мышьяка определяется следующим соотношением:

(10·Р+5·Sb+4·Sn+As)·100<12.

Достижение поставленного технического результата иллюстрируется данными, представленными в таблицах 1 и 2. При изготовлении образцов для испытаний был использован аналогичный способ получения известной стали и стали по изобретению. Имитацию длительного температурного воздействия проводили при температуре 350°С. Все стали подвергали охлаждение со скоростью, моделирующей закалку в воде поковки сечением 200 мм, и отпуску при температуре 650°С.

Результаты оценки механических свойств и малоцикловой усталости (таблица 2) показали более высокий уровень пластических характеристик (относительное удлинение и сужение), вязкости (температура хрупко-вязкого перехода ТК0. температурный перепад ΔТК), а также большее число циклов до разрушения стали по изобретению.

Таблица 1
Химических состав сравниваемых сталей
Содержание элементов, мас.% Заявленная сталь Сталь известная
Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4
углерод 0,10 0,08 0,10 0,08
кремний 0,20 0,15 0,30 0,15
марганец 1,0 0,9 1,0 0,91
никель 2,1 1,9 2,0 1,8
молибден 0,5 0,4 0,45 0,6
ванадий 0,05 0,07 0,07 0,06
хром 0,15 0,20 0,17 0,14
медь 0,1 0,15 0,15 0,12
сера 0,005 0,007 0,01 0.008
фосфор 0,005 0,007 0,010 0,008
олово 0,003 0,005 0,003 0,001
мышьяк 0,002 0,004 0,004 0,006
сурьма 0,003 0,005 - -
алюминий 0,030 0,025 0,035 0,030
кальций 0,005 0,005 0,006 0,0089
титан 0,025 0,025 - -
водород 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004
азот 0,008 0,007 0,008 0,010
железо остальное остальное остальное остальное
10·Р+5·Sb+4·Sn+As)·100 7,9 11,9 11,6 9,0

Таблица 2
Служебные характеристики сравниваемых сталей
Сталь Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4
Служебные характерис-
тики
Температура испытаний, °С
σ0,2, кгс/мм2 20 42 43 42 45
350 36 35 34 32
σв кгс/мм2 20 61 62 62 64
350 56 57 58 57
δ, % 20 29 29 22 18
350 26 25 19 16
Ψ, % 20 80 78 68 61
350 75 73 60 57
KCV, кгс·м/см2 20 15,6 17,4 7,5 6,3
350 20,5 22,1 12,3 10,2
ТК0 исходное, °С -20 -15 0 +10
ΔТК (после старения 5000 часов при температуре 350 °С) 0 0 15 25
Скорость роста трещины V, мм/цикл (после старения 5000 часов при температуре 350°С) 1·10-5 1,2·10-5 7·10-5 1,1·10-5

Сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, никель, молибден, ванадий, хром, медь, серу, фосфор, азот, алюминий, кальций, олово, мышьяк и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит титан, водород и сурьму при следующем соотношении компонентов, мас.%: при этом суммарное содержание фосфора, сурьмы, олова и мышьяка определяется следующим соотношением (10·P+5·Sb+4·Sn+As)·100≤12.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
10.02.2013
№216.012.2315

Стенд для исследования процесса развальцовки теплообменных труб с помощью роликового инструмента

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для исследования процесса развальцовки труб в трубных решетках (досках) при изготовлении теплообменных аппаратов в различных областях техники. Стенд содержит ложемент, и размещенный в ней роликовый вальцовочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474483
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.05.2013
№216.012.448c

Способ перемешивания шлаковой ванны при электрошлаковом переплаве расходуемого электрода

Изобретение относится к спецэлектрометаллургии и может быть использовано при изготовлении слитка стали электрошлаковым переплавом расходуемого электрода. В способе продувку ведут смесью азота с кислородом с расходом 0,7-1,2 л на 1 кг переплавляемого расходуемого электрода при 1,43-2,45 л/мин, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483125
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.07.2014
№216.012.e53a

Способ подготовки кромок труб или листов с плакирующим слоем под сварку встык (варианты)

Изобретение относится к области сварки, в частности, к области придания особого профиля отдельных участков кромок при изготовлении стыковых сварных соединений, и может найти применение при автоматической аргонодуговой сварке встык труб и пластин из стали, снабженных плакирующим слоем. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524472
Дата охранного документа: 27.07.2014
Showing 81-90 of 136 items.
26.08.2017
№217.015.ed88

Электрод для получения сплава переменного состава

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения путем переплава электродов сплавов переменного состава, используемых для исследований их свойств, а также для изготовления изделий, отдельные части которых находятся в различных эксплуатационных условиях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628720
Дата охранного документа: 21.08.2017
29.12.2017
№217.015.f46d

Жаропрочный сплав на основе никеля для изготовления деталей котлов и паровых турбин, работающих при ультрасверхкритических параметрах пара

Изобретение относится к металлургии, в частности к составу жаропрочного коррозионно-стойкого сплава на основе никеля для изготовления деталей котлов и паровых турбин (труб, роторов, дисков), работающих при ультрасверхкритических параметрах пара при температурах до 760°С, методами литья с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637844
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f6d5

Способ производства стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству углеродсодержащих высококачественных сталей, таких как корпусные, роторные, высокопрочные, броневые, подшипниковые, инструментальные, специальные. Способ включает выплавку металла с содержанием углерода более 0,03 мас. %,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639080
Дата охранного документа: 19.12.2017
19.01.2018
№218.016.02a3

Способ раскисления стали при электрошлаковом переплаве

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при электрошлаковой выплавке сплошных, полых и фасонных заготовок из высоколегированных сталей с низким содержанием кислорода, в частности роторов среднего и высокого давления, трубопроводов острого пара, изделий запорной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630100
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.0f54

Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь

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;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633408
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1575

Теплостойкая и радиационно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к теплостойким радиационно-стойким сталям, используемым для изготовления основного оборудования атомных энергетических установок. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,10-0,20, кремний 0,02-0,40, марганец 0,02-0,6, хром 2,0-2,5, никель 1,25-2,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634867
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.178a

Способ определения сдвига критической температуры хрупкости сталей для прогнозирования охрупчивания корпусов реакторов типа ввэр

Изобретение относится к методам испытаний конструкционных материалов, преимущественно для прогнозирования ресурсоспособности сталей, работающих в зонах нейтронного облучения объектов атомной техники. Способ определения сдвига критической температуры хрупкости сталей включает изготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635658
Дата охранного документа: 15.11.2017
20.01.2018
№218.016.19b6

Жаропрочный сплав на основе никеля для литья сопловых лопаток газотурбинных установок

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным жаропрочным коррозионностойким сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления литьем сопловых (направляющих) лопаток газотурбинных установок с равноосной и монокристаллической структурами, работающих в агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636338
Дата охранного документа: 22.11.2017
04.04.2018
№218.016.33c4

Способ наработки радиоактивных изотопов в ядерном реакторе на быстрых нейтронах

Изобретение относится к cпособу наработки радиоактивных изотопов в ядерном реакторе на быстрых нейтронах. Способ предусматривает использование мишеней для наработки радиоизотопов, размещаемых в облучательной сборке между втулками, и прутков, выполненных с использованием замедляющего нейтроны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645718
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3e9a

Хладостойкая сталь

Изобретение относится к сталям для изготовления конструкций оборудования хранения, транспортировки и переработки сжиженных углеводородов и изделий, работающих при криогенных температурах -120°С - -196°С. Сталь содержит 0,03-0,07 мас. % углерода, 0,02-0,20 мас. % кремния, 0,02-0,30 мас. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648426
Дата охранного документа: 26.03.2018
+ добавить свой РИД