×
20.05.2019
219.017.5d50

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВ ИЗ ХЛАДОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии производства листового проката, предназначенного для изготовления деталей и узлов конструкций, работающих при низких температурах, например контейнеров для перевозки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Для повышения хладостойкости листов из низкоуглеродистой ферритно-перлитной стали осуществляют нагрев заготовки до температуры выше Ас, деформацию в 3 стадии, причем на предварительной стадии деформацию на первых трех проходах производят при температуре 950÷1050°С с обжатиями 6-10% за проход с суммарным обжатием не менее 25%, затем заготовку подстуживают и проводят промежуточную деформацию при температуре Ar+30°С с обжатиями не менее 15% за проход при суммарной деформации не менее 55%, а затем проводят окончательную деформацию при Ar-20°С с обжатиями не менее 8-10% за проход с паузами между проходами не менее 5 сек при суммарном обжатии не менее 40% и охлаждение листа со скоростью не менее 30°С/мин до температуры 400°С, далее на воздухе. 2 табл.

Изобретение относится к технологии производства листового проката, предназначенного для изготовления деталей и узлов конструкций, работающих при низких до -60°С температурах, например контейнеров для перевозки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ производства листов из хладостойкой стали, изложенный в патенте №2337976, опубликованном 10.11.2008 г. Способ включает предварительную деформацию при температуре 1000-850°С с суммарным обжатием 65-75%, окончательную деформацию при температуре 750-700°С с обжатием за проход не менее 12% и суммарным обжатием не менее 60%, закалку стали ведут с прокатного нагрева (с температуры 700-750°С) со скоростью более 35°С/мин до температуры 150±10°С, затем - на воздухе, последующий высокий отпуск ведут при температуре 650±20°С с выдержкой 1,0-1,5 мин/мм толщины листа с последующим охлаждением на воздухе.

Недостатком известного способа, как установлено исследованиями, является недостаточно высокая хладостойкость низкоуглеродистых ферритно-перлитных сталей за счет возникновения в них зон предвыделений карбонитридов при охлаждении после высокого отпуска.

Техническим результатом изобретения является повышение хладостойкости низкоуглеродистой ферритно-перлитной стали.

Технический результат достигается способом производства листов из хладостойкой низкоуглеродистой стали, включающим получение заготовки, нагрев до температуры выше Ас3, деформацию с регламентированными обжатиями, охлаждение, отличающимся тем, что деформацию осуществляют в 3 стадии, сначала проводят предварительную деформацию при температуре 950÷1050°С с обжатиями на первых трех проходах 6÷10% за проход и с суммарным обжатием не менее 25%, подстуживают заготовку и проводят промежуточную деформацию при температуре Ar3+30°С (динамической*) с обжатиями не менее 15% за проход, при суммарной деформации не менее 55%, а затем выполняют окончательную деформацию при температуре Ar3 - 20°С (динамической) с обжатиями не менее 8-10% за проход с паузами между проходами не менее 5 сек, при суммарном обжатии не менее 40%, при этом охлаждение листа после прокатки производят со скоростью не менее 30°С/мин до температуры 400°С, далее - на воздухе.

Как установлено исследованиями, осуществляемый высокий отпуск в диапазоне температур 650±20°С с охлаждением на воздухе приводит к образованию в стали участков с предвыделениями карбонитридов, которые имеют параметры решетки, отличные от матрицы. Это приводит к возникновению напряжений 2 рода, которые снижают хладостойкость стали.

*При деформации и охлаждении металла необходимо учитывать изменения положения критических точек, поэтому введено определение Ar3 (динамическая). (Справочник по термомеханической и термоциклической обработке металлов. М.Е.Смагоринский, А.А.Булянда, С.В.Кудряшов. С-Петербург, Политехника, 1992, стр.150-152).

На хладостойкость стали также оказывают влияние температура и длительность выдержки при отпуске. При увеличении длительности высокого отпуска от 1,5 до 3,0 мин/мм толщины листа, происходит коагуляция строчечных карбонитридов, что повышает хладостойкость стали. При дальнейшем увеличении длительности отпуска, превышающей 3 мин/мм толщины листа, происходит рост частиц карбонитридов по границам зерен за счет их растворения внутри α-фазы и их огрубления, что приводит к снижению хладостойкости.

Хладостойкость листового проката может быть повышена за счет уменьшения размеров зерен, повышения степени равноосности и исключением образования крупных выделений карбонитридов.

С этой целью первый этап деформации выполняется при температуре 950÷1050°С для раздробления литой структуры и подготовки металла к последующей интенсивной деформации. На втором этапе после подстуживания заготовки производят интенсивную деформацию металла при температуре Ar3+30°С (динамической) с обжатиями не менее 15% за проход при суммарном обжатии не менее 55% с целью уменьшения размеров зерен и раздробления выделений карбонитридов. Окончательную деформацию производят при температуре Ar3 - 20°С (динамической) с обжатиями не менее 8-10% за проход с паузами между проходами не менее 5 сек для обеспечения протекания процессов рекристаллизации при суммарном обжатии не менее 40% для получения равноосной мелкозернистой структуры с высокой степенью дисперсности карбонитридных выделений. С целью исключения образования крупных карбонитридных включений в процессе охлаждения листов производится ускоренное их охлаждение после прокатки до температуры 400°С со скоростью не менее 30°С/мин, после чего производится замедленное охлаждение на воздухе, что способствует получению листов с равноосной мелкозернистой структурой и мелкими скоагулиро-ванными выделениями карбонитридов. Исследования показывают, что листы с такой структурой имеют повышенную хладостойкость.

Пример выполнения заявленного способа из стали марки 09Г2СА-А, химсостав которой приведен в табл.1.

На установке непрерывной разливки были отлиты слябы сечением 300×1200 мм.

Таблица 1
Химический состав стали 09Г2СА-А
Марка стали Содержание элементов, мас.%
С Si Mn P S Cr Ni Cu V Nb Fe
09Г2СА-А 0,08 0,53 1,42 0,005 0,007 0,15 0,24 0,15 0,03 0,04 Остальное

Из этих слябов были изготовлены 2 партии листового проката толщиной 85 мм. Одна партия листов была изготовлена по известному способу, вторая - по предлагаемому.

Из этих заготовок были изготовлены ударные образцы с острым надрезом и испытаны при температуре -60°С по ГОСТ 9454. Результаты испытаний представлены в табл.2.

Как видно из полученных результатов, листы, изготовленные по предлагаемому способу, имеют более высокие значения хладостойкости по сравнению с листами, изготовленными по известному способу.

Ожидаемый технико-экономический эффект по сравнению с прототипом выразится в возможности создания новых изделий специальной техники повышенной надежности и долговечности из экономно-легированной низкоуглеродистой ферритно-перлитной стали за счет повышения ее хладостойкости.

Кроме того, отпадает надобность в термической обработке листов, что ведет к снижению трудоемкости их изготовления.

Способ производства листов из хладостойкой стали, включающий получение заготовки, нагрев до температуры выше Ас, деформацию с регламентированными обжатиями, охлаждение, отличающийся тем, что деформацию осуществляют в 3 стадии, сначала проводят предварительную деформацию при температуре 950÷1050°С с обжатиями на первых трех проходах, 6÷10% за проход и с суммарным обжатием не менее 25%, подстуживают заготовку и проводят промежуточную деформацию при температуре Ar+30°С с обжатиями не менее 15% за проход при суммарной деформации не менее 55%, а затем выполняют окончательную деформацию при температуре Ar-20°С с обжатиями не менее 8-10% за проход с паузами между проходами не менее 5 с, при суммарном обжатии не менее 40%, при этом охлаждение листа после деформации производят со скоростью не менее 30°С/мин до температуры 400°С, далее - на воздухе.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 25 items.
29.04.2019
№219.017.3f46

Агломерированный флюс марки 48аф-55

Изобретение может быть использовано для автоматической сварки низколегированных хладостойких сталей нормальной, повышенной и высокой прочности на обычных режимах, а также форсированных режимах и повышенных скоростях сварки низколегированными проволоками. Флюс содержит, мас.%: электрокорунд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295431
Дата охранного документа: 20.03.2007
29.04.2019
№219.017.4442

Способ получения нанокомпозитных покрытий

Изобретение относится к электролитическим способам обработки изделий из титановых сплавов для получения защитных покрытий и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, судостроительной и других отраслях промышленности. Способ включает микродуговое оксидирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471021
Дата охранного документа: 27.12.2012
18.05.2019
№219.017.5614

Печь пиролиза для производства непредельных углеводородов

Изобретение может быть использовано для производства этилена и других непредельных углеводородов. Пирогазовый поток подают через подающие магистрали 1 во входные патрубки двух впускных тройников 2. Пройдя через четыре выходных патрубка двух впускных тройников 2, пирогазовый поток поступает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345122
Дата охранного документа: 27.01.2009
20.05.2019
№219.017.5d4d

Способ микродугового оксидирования титановой проволоки для антифрикционной наплавки

Изобретение относится к сварочным материалам для специальных наплавок при изготовлении изделий из титановых сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование в водном растворе жидкого стекла NaSiO с концентрацией 20,0±2,0 г/л при напряжении от 320 до 340 В в течение 15±2 мин при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391449
Дата охранного документа: 10.06.2010
20.05.2019
№219.017.5d4f

Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов

Изобретение может быть использовано при сварке неплавящимся электродом в среде аргона стыков труб из медно-никелевого сплава типа МНЖ5-1. Флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: фторид алюминия 56-62, фторид кальция 8-14, хлорид калия 10-20, борный ангидрид 10-20. Флюс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396157
Дата охранного документа: 10.08.2010
20.05.2019
№219.017.5d51

Состав порошковой проволоки для сварки труб категории прочности х90

Изобретение может быть использовано для автоматической и механизированной сварки в среде защитных газов низколегированных трубных сталей категории прочности Х90. Порошковая проволока содержит, мас.%: двуокись титана 4,21-7,32; полевой шпат 0,50-1,50; электрокорунд 0,21-0,71; плавиковый шпат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387527
Дата охранного документа: 27.04.2010
20.05.2019
№219.017.5d58

Способ термической обработки полуфабрикатов из низкоуглеродистых ферритоперлитных сталей

Изобретение относится к технологии термической обработки поковок, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих при низких температурах, например, контейнеров для перевозки и длительного хранения (более 50 лет) отработавшего ядерного топлива. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373292
Дата охранного документа: 20.11.2009
20.05.2019
№219.017.5d59

Сварочная проволока для сварки жаропрочных жаростойких сплавов

Изобретение может быть использовано при создании ответственных конструкций из жаростойких жаропрочных сплавов на железохромоникелевой основе, в частности для изготовления реакционных змеевиков высокотемпературных установок пиролиза, подвергающимся значительным статическим нагрузкам, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373039
Дата охранного документа: 20.11.2009
30.05.2019
№219.017.6bda

Способ оксидирования титанового сплава для антифрикционной наплавки

Изобретение относится к сварочным материалам для специальных наплавок при изготовлении изделий из титановых сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование МДО в электролите под напряжением, при этом в качестве электролита используют раствор фосфатов или силикатов, а процесс МДО ведут в два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367728
Дата охранного документа: 20.09.2009
09.06.2019
№219.017.79a8

Суспензия для получения покрытия

Изобретение относится к области стекломатериалов для функциональных покрытий с необходимыми электрофизическими свойствами. Технический результат изобретения заключается в разработке состава суспензии для получения покрытий для снятия статических электрических зарядов, работающего в диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399595
Дата охранного документа: 20.09.2010
Showing 11-20 of 43 items.
20.06.2015
№216.013.56de

Сварочная проволока для сварки высоконикелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии жаропрочных сплавов для сварочной проволоки и может быть использовано для сварки деталей из высоконикелевых сплавов высокотемпературных установок с температурой эксплуатации до 950C. Сварочная проволока содержит, мас.%: углерод 0,01-0,05, кремний 0,05-0,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553768
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.6d88

Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации

Изобретение относится к технологии термической обработки. Для повышения хладостойкости и снижения коробления изделия осуществляют его восстановительный отпуск при температуре 450±10°С с выдержкой от 3 до 7 часов с последующим охлаждением на воздухе, при этом нагрев изделия в диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559598
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.874e

Способ термической обработки сварных соединений из низкоуглеродистых феррито-перлитных сталей

Изобретение относится к области термической обработки и предназначено для термообработки сварных соединений контейнерного оборудования и узлов, работающих в условиях длительной эксплуатации под воздействием ударного нагружения и пониженных температур. Для получения необходимой структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566241
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8750

Сварочная проволока для автоматической сварки реакторных сталей

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано для автоматической сварки реакторных сталей при изготовлении изделий в энергетическом машиностроении. Сварочная проволока для автоматической сварки реакторных сталей содержит, мас.%: углерод от более 0,1 до 0,14, кремний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566243
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.02.2016
№216.014.c52b

Способ химико-термической обработки деталей из сталей мартенситного класса

Изобретение относится к области технологии химико-термической обработки металлических материалов и предназначено для термической обработки деталей пар трения. Способ химико-термической обработки деталей пар трения из стали мартенситного класса включает объемную закалку заготовок из стали и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574944
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.04.2016
№216.015.3827

Способ изготовления сварного составного образца типа ст для испытаний на трещиностойкость облученного металла

Изобретение относится к методам испытаний металлов на трещиностойкость, в частности к способу изготовления сварного составного образца типа СТ для испытаний на трещиностойкость облученного металла по стандартным методикам. Обойму изготавливают из необлученного металла и вставку из облученного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582626
Дата охранного документа: 27.04.2016
25.08.2017
№217.015.a47f

Способ термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса с одновременным повышением их хладостойкости

Изобретение относится к области химико-термической обработки изделий, а именно к технологии термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих в условиях Крайнего Севера и Сибири, например, в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607505
Дата охранного документа: 10.01.2017
+ добавить свой РИД