×
29.06.2019
219.017.9d53

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству толстых листов из низколегированной хромосодержащей стали, используемых при изготовлении сварных кузовов большегрузных самосвалов. Для повышения механических свойств, снижения неплоскостности и увеличения выхода годных листов слябы нагревают под прокатку до 1200-1260°С и проводят многопроходную горячую прокатку с температурой конца прокатки 800-920°С, после чего листы охлаждают водой до температуры 450-600°С, а затем завершают охлаждение листов на воздухе. Кроме того, в процессе охлаждения листов водой их подвергают правке знакопеременным изгибом. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству толстых листов из низколегированной хромосодержащей стали, используемых при изготовлении сварных кузовов большегрузных самосвалов.

Толстые листы из низколегированной стали, которые используют при изготовлении кузовов большегрузных самосвалов, должны обладать следующим комплексом механических свойств (табл.1):

Таблица 1
Механические свойства толстолистовой низколегированной стали
σв, Н/мм2σт, Н/мм2δ5, %KCU-40, Дж/см2Холодный изгиб, град.
не менее 1100не менее 950не менее 11не менее 39не менее 90

Известен способ производства высокопрочной низколегированной стали, включающий нагрев слябов до температуры 1000-1180°С, многопроходную горячую прокатку с температурой конца прокатки 950°С до конечной толщины. Горячекатаные листы затем нагревают со скоростью не менее 25°С/мин, закаливают водой и подвергают отпуску [1].

Недостатки известного способа состоят в том, что горячекатаные листы после термического улучшения (закалки с отпуском) имеют низкую прочность и вязкость при отрицательных температурах.

Известен также способ производства высокопрочных листов из низколегированной стали, включающий нагрев слябов до температуры не более 1150°С и горячую прокатку за несколько проходов с суммарным обжатием не менее 30% и с температурой конца прокатки 900-950°С. Горячекатаные листы нагревают до температуры Ас3 - 1000°С и закаливают, после чего подвергают отпуску при температуре 200-400°С и охлаждают водой [2].

Недостатки данного способа состоят в том, что готовые листы имеют низкие вязкостные и пластические свойства, большую неплоскостность.

Наиболее близким аналогом по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ производства листов из низколегированной хромосодержащей стали, включающий нагрев слябов под прокатку до температуры 1200-1300°С, многопроходную горячую прокатку в регламентируемом температурном диапазоне при температуре конца прокатки 900-1000°С, последующий нагрев до температуры 920-940°С, закалку водой и отпуск при температуре 590-640°С [3] - прототип.

Недостатки известного способа состоят в том, что горячекатаные листы после прокатки и термического улучшения (закалка + отпуск) имеют низкие механические свойства (нестабильную и недостаточную пластичность и ударную вязкость), а также большую неплоскостность. Это приводит к снижению выхода годных листов.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении механических свойств, снижении неплоскостности и увеличении выхода годных листов.

Поставленная техническая задача решается тем, что в известном способе производства листов из низколегированной хромосодержащей стали, включающем нагрев слябов под прокатку до температуры 1200-1260°С, многопроходную горячую прокатку в регламентируемом температурном диапазоне, согласно предложению, многопроходную прокатку завершают при температуре 800-920°С, после чего листы охлаждают водой до температуры 450-600°С, а затем завершают охлаждение листов на воздухе. Кроме того, в процессе охлаждения листов водой их подвергают правке знакопеременным изгибом.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в следующем. Закалка листов из низколегированной стали с отдельного нагрева, как это предусмотрено в способе - прототипе, приводит к формированию микроструктуры, которая представляет из себя реечный мартенсит с дислокационной субструктурой, а после отпуска закаленной стали образуется большое количество частиц карбидов, в основном цементита, и карбонитридов, значительная часть которых располагается по границам кристаллов мартенсита, что ухудшает ударную вязкость при отрицательных температурах. Так, после отпуска закаленной стали внутри кристаллов мартенсита с дислокационной структурой не протекают процессы полигонизации с образованием микрозерен мягкого феррита, что предполагает сохранение высоких прочностных свойств стали, микро- и макронапряжений. В результате снижается пластичность и сохраняется высокая неплоскостность листов даже после многократной холодной правки в роликоправильной машине.

В предложенном изобретении при нагреве слябов из низколегированной хромосодержащей стали под прокатку до температуры 1200-1260°С происходит полное растворение в аустените карбидов и карбонитридов. В температурном диапазоне от 1200-1260°С до температуры конца прокатки 800-920°С низколегированная сталь сохраняет высокую технологическую пластичность, на листах отсутствуют дефекты в виде трещин, разрывов и несплошностей. Последующее охлаждение листов от температуры конца прокатки до температуры 450-600°С из состояния деформированного аустенита приводит к образованию структуры, которая представляет из себя смесь фаз различных морфологий. Основу структуры составляют реечные кристаллы толщиной до 1 мкм, которые можно характеризовать как игольчатый феррит. В этих кристаллах игольчатого феррита присутствуют двойники, а также частицы карбидов хрома, что свидетельствует об отсутствии в кристаллической решетке заметного количества растворенного углерода. На периферии образовавшихся α-участков, состоящих из кристаллов игольчатого феррита, наблюдается в форме окантовки скопление мелких кристаллов сильно двойникового мартенсита, характерного для высокоуглеродистых сталей. Наличие такого мартенсита в низколегированной хромосодержащей стали свидетельствует о диффузионном перераспределении углерода в процессе γ→α превращения с повышением его концентрации в непревращенном на начальном этапе аустените, из которого при последующем превращении образуется не только высокоуглеродистый мартенсит, но и другие фазы: бейнит и перлит.

В результате закалки деформированного аустенита образуется конгломерат фаз, от очень твердых - двойниковый мартенсит до мягких - перлит, что приводит в процессе нагружения металла как при испытании, так и при эксплуатации к релаксации пиковых напряжений, возникающих прежде всего в твердых мартенситных кристаллах с перераспределением их на менее твердые фазы перлита и феррита, что повышает сопротивляемость стали хрупкому разрушению, и пластичность, и вязкость при отрицательных температурах.

Образование гетерогенной структуры в результате реализации предлагаемого изобретения позволяет также снизить неплоскостность листов, т.к. их правки осуществляются в процессе закалки, т.е. одновременно с протеканием фазовых превращений. Дополнительное повышение технологической пластичности, возникающее при протекании фазовых превращений, позволяет эффективно устранить неплоскостность и снизить внутренние напряжения в макрообъеме металла.

В результате достигается повышение механических свойств и снижение неплоскостности благодаря чему увеличивается выход годных листов.

Экспериментально установлено, что повышение температуры нагрева под прокатку более 1260°С приводит к окислению границ зерен низколегированной хромосодержащей стали, чрезмерному их росту, что ухудшает свойства готовой толстолистовой стали. Снижение температуры нагрева менее 1200°С не обеспечивает полного растворения карбидов и карбонитридов. В результате ухудшается гомогенность микроструктуры, снижаются механические свойства готовых толстых листов.

При температуре конца прокатки выше 940°С происходит ухудшение свойств стали из-за чрезмерного роста зерен микроструктуры. Помимо этого последующее охлаждение водой (закалка) от температуры выше 940°С с одновременной правкой листов или без нее, приводит к формированию неблагоприятной микроструктуры реечного бейнита, что ухудшает вязкостные свойства листовой стали при отрицательных температурах и пластичность. Снижение температуры конца прокатки менее 800°С снижает интенсивность вторичного выделения карбонитридных фаз из матрицы, а правка с одновременной закалкой от этой температуры не обеспечивает требуемой пластичности и высокой плоскостности листов. В результате снижается комплекс механических свойств, возрастает неплоскостность толстых листов из низколегированной хромосодержащей стали, сокращается выход годного.

Охлаждение листов водой, в том числе во время их правки знакопеременным изгибом, до температуры выше 600°С не приводит к упрочнению низколегированной хромосодержащей стали и получению гетерогенной многофазной структуры. Формируемая структура перлита и феррита дает низкую прочность и низкую ударную вязкость при отрицательных температурах. В то же время охлаждение листов водой ниже 450°С, как при правке, так и без нее, приводит к образованию однофазной структуры реечного мартенсита с дислокационной субструктурой с повышенной прочностью и низкой пластичностью, что не дает получить требуемый угол изгиба и высокую плоскостность листов. Одновременно с этим, завершение охлаждения листов от температуры 450-600°С на воздухе обеспечивает их самоотпуск, снятие внутренних напряжений, повышение пластических и вязкостных свойств толстых листов из низколегированной хромосодержащей стали, увеличение выхода годного.

Пример реализации способа

При производстве толстых листов для изготовления кузовов большегрузных самосвалов используют слябы толщиной 200 мм из низколегированной хромосодержащей стали марки 18ХГНМФР следующего химического состава, мас.%:

CSiMnVCrNiMoAlNPSFe
0,180,311,30,110,850,700,210,020,0100,0150,08остальн.

Слябы нагревают в методической печи до температуры Тн=1230°С и прокатывают на толстолистовом стане 2800 за 10 проходов с понижением температуры до конечной толщины 14 мм. Температура листа в последнем проходе составляет Ткп=860°С.

После заключительного чистового прохода прокатанный лист при температуре Ткп=860°С подают в роликоправильную машину, где одновременно с правкой знакопеременным изгибом, подвергают интенсивному охлаждению водой, т.е. закалке. Охлаждение листа водой ведут до температуры листа Tз=525°С. При достижении этой температуры закалку листа прерывают и его завершающее охлаждение до температуры окружающей среды осуществляют на воздухе. В процессе завершающего охлаждения на воздухе происходит самоотпуск листа со снятием фазовых и термических напряжений.

Благодаря тому, что правку листа знакопеременным изгибом проводят одновременно с протеканием в стали фазовых превращений (использование эффекта динамической сверхпластичности), повышается технологическая пластичность низколегированной хромосодержащей стали, и, одновременно с повышением механических свойств, достигается снижение неплоскостности листа. Помимо этого знакопеременный изгиб дополнительно стимулирует выпадение упрочняющих карбонитридных частиц. В результате имеет место увеличение выхода годного.

Готовые листы из низколегированной хромосодержащей стали марки 18ХГНМФР характеризуются временным сопротивлением разрыву σв=1170 Н/мм2, пределом текучести σ0,2=990 Н/мм2, пластичностью δ5=18%, ударной вязкостью при температуре -40°С KCU-40=48 Дж/см2, холодный изгиб без образования трещин на 180 градусов.

В табл.2 приведены варианты реализации предложенного способа, а в табл.3 - механические свойства листов из стали марки 18ХГНМФР.

Из табл.2 и 3 следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4) достигается повышение пластичности, вязкости при отрицательных температурах, холодного изгиба образцов. За счет этого имеет место увеличение выхода годного. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1 и 5) имеет место понижение пластичности и вязкости листовой стали при отрицательных температурах, снижается угол изгиба образцов до появления трещин, возрастает неплоскостность листов, снижается выход годного. В случае применения способа-прототипа (вариант №6) ухудшается комплекс механических свойств и плоскостность листов, такая толстолистовая сталь непригодна для изготовления кузовов большегрузных самосвалов.

Таблица 2
Режимы производства листов из низколегированной хромосодержащей стали
№ п/пТн, °CТкп, °сТз, °СОкончат. охлаждение
11190930930воздух
21200920600воздух
31230860525воздух
41260800450воздух
51250790440воздух
6125094050отпуск 615°С
Таблица 3
Механические свойства горячекатаных листов
№ п/пσв, Н/мм2σт, Н/мм2δ5, %KCU-40, Дж/см2Холодный изгиб, град.Неплоскостность, мм/мВыход годного, %
111009509-1136-3988-901752,1
211509801798-99170398,7
3117099018110-120180299,2
4120011001689-100160398,5
51190100010-1238-4289-921658,4
694087010-1570-7587-8932-

Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что при его реализации обеспечивается формирование оптимального фазового состава и микроструктуры толстолистовой хромосодержащей стали. Это достигается за счет деформирования листов в заданном температурном интервале, охлаждения водой деформированного аустенита, в том числе непосредственно в процессе правки также в заданном температурном интервале, т.е. при реализации прерванной закалки с прокатного нагрева. Завершающее охлаждение на воздухе закаленных от температуры 450-600°С листов обеспечивает их отпуск. В результате толстолистовая низколегированная хромосодержащая сталь приобретает уникальное сочетание свойств: высокую прочность, вязкость, пластичность. Правка листов знакопеременным изгибом в процессе прерванной закалки при их охлаждении водой обеспечивает существенное снижение неплоскостности, т.к. при этом реализуется эффект пластичности фазовых превращений.

По сравнению со способом-прототипом, в котором используют отдельный нагрев под закалку и отпуск, в предложенном способе все термические операции объединены в одном тепловом цикле, т.е. используют тепло прокатного нагрева. Это является дополнительным преимуществом предложенного способа.

В качестве базового объекта при определении эффективности предложенного способа принят способ-прототип. Использование предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства листовой низколегированной стали для металлоконструкций на 15-20%.

Источники информации

1. Заявка №61-163210, Япония. МПК С21D 8/00, 1986 г.

2. Заявка №61-223125, Япония. МПК С21D 8/02, С22С 38/54, 1986 г.

3. Патент РФ №2191833, МПК С21D 8/02, опубл. 2002 г. - прототип.

1.Способпроизводствалистовизнизколегированнойхромосодержащейстали,включающийнагревслябовподпрокаткудо1200-1260°С,многопроходнуюгорячуюпрокаткуврегламентируемомтемпературномдиапазоне,охлаждениелиста,отличающийсятем,чтомногопроходнуюпрокаткузавершаютпритемпературе800-920°С,охлаждениелиставедутсначалаводойдо450-600°С,азатемнавоздухе.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовпроцессеохлажденияводойлистподвергаютправкезнакопеременнымизгибом.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 104 items.
29.03.2019
№219.016.f112

Способ прокатки сортовых профилей

Изобретение предназначено для повышения качества сортовых профилей и выхода годного при прокатке на мелкосортных и проволочных станах с непрерывными группами клетей. Способ включает многопроходное обжатие полосы в непрерывных черновой и чистовой группах клетей. Задача решается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343015
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.03.2019
№219.016.f1eb

Сталь и изделие, выполненное из нее (варианты)

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к составам сталей, используемых при производстве горячекатаного и холоднокатаного проката повышенной прочности с покрытием и без покрытия, предназначенного для изготовления изделий автомобиля методом штамповки. Сталь содержит углерод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387731
Дата охранного документа: 27.04.2010
29.03.2019
№219.016.f2a4

Подушка прокатного валка

Изобретение предназначено для повышения качества проката, сокращения расхода валков, подшипников, крупногабаритных подушек валков преимущественно четырехвалковых клетей листовых прокатных станов. Подушка прокатного валка включает тело подушки и сменные облицовочные планки, закрепленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376090
Дата охранного документа: 20.12.2009
19.04.2019
№219.017.2be7

Устройство для центрирования рулонов полосы на разматывателе

Изобретение относится к прокатному производству, преимущественно к разматывателям, установленным на агрегатах продольной и поперечной резки полосы. Устройство для центрирования рулонов полосы на разматывателе включает каретки, установленные по обе стороны от оси агрегата резки полосы. Каретки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268804
Дата охранного документа: 27.01.2006
19.04.2019
№219.017.2c23

Способ выплавки стали в конвертере

Изобретение относится к области металлургии, в частности к выплавке стали в конвертере с верхним кислородным дутьем. Способ выплавки стали в конвертере предусматривает после окончания продувки металла кислородом подачу в конвертер через верхнюю кислородную фурму азота с интенсивностью 2,6-6,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289629
Дата охранного документа: 20.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d28

Способ создания защитного гарнисажа в шахте доменной печи

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству чугуна в доменных печах. Способ включает циклическую загрузку шихтовых материалов, в том числе гарнисажеобразующего материала, ввод его в периферийную зону печи, контроль тепловых нагрузок на холодильники шахты. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002251575
Дата охранного документа: 10.05.2005
19.04.2019
№219.017.2dcf

Способ производства штрипсов

Изобретение относится к области прокатного производства, в частности к получению штрипсов, используемых при изготовлении сварных труб для магистральных нефтегазопроводов. Для снижения себестоимости и повышения эксплуатациионных свойств штрипсов способ включает выплавку стали, непрерывную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348703
Дата охранного документа: 10.03.2009
19.04.2019
№219.017.2dfe

Способ промывки горна доменной печи

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству чугуна в доменных печах. Способ промывки включает дозирование, загрузку и распределение промывочного материала. Проплавку его совместно с железорудными материалами и коксом. Изменение состава дутья в период промывки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343199
Дата охранного документа: 10.01.2009
19.04.2019
№219.017.2e8a

Способ повышения качества полос на станах горячей прокатки

Способ предназначен для повышения качества полос на станах горячей прокатки. Снижение волнистости и уменьшение отклонений от плоскостности прокатанных полос обеспечивается за счет того, что в качестве клети чистовой группы, завершающей формирование толщины полосы, используют промежуточную клеть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311238
Дата охранного документа: 27.11.2007
19.04.2019
№219.017.2fb6

Устройство для испытания грузоподъемных кранов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания грузоподъемных кранов. Устройство включает нагрузочное устройство, анкерное устройство для присоединения нагрузочного устройства к конструкциям здания, средство для навешивания на грузозахватный орган крана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338171
Дата охранного документа: 10.11.2008
Showing 61-70 of 138 items.
25.08.2017
№217.015.b601

Способ получения листового композиционного материала системы титан-алюминий

Изобретение может быть использовано при получении листового композиционного материала системы титан-алюминий для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе подвергаемых повышенным тепловым нагрузкам. Способ включает получение слоистой заготовки в виде пакета и последующую ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614511
Дата охранного документа: 28.03.2017
26.08.2017
№217.015.dabd

Способ производства толстолистового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству проката (листов) ответственного назначения, предназначенного для судостроения. Для обеспечения в прокате толщиной более 60 мм предела текучести не менее 900 МПа, предела прочности не менее 970 МПа, относительного удлинения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623945
Дата охранного документа: 29.06.2017
19.01.2018
№218.015.ff1d

Листопрокатная клеть

Изобретение относится к прокатному производству, конкретно к конструкциям прокатных валков в клетях листопрокатных станов дуо, в том числе одноклетьевых. Комплект прокатных валков содержит пару валков с бочками цилиндрической формы, на которых выполнены геликоидальные выступы, имеющие форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629579
Дата охранного документа: 30.08.2017
17.02.2018
№218.016.2d31

Система прицеливания оружия с лазерным дальномером

Изобретение относится к системам прицеливания оружия. Система содержит систему формирования изображения (1), дисплей (2), установленный так, что его первый вход связан с выходом системы формирования изображения (1), пульт управления (3), устройство слежения за целью (4), расположенное так, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643657
Дата охранного документа: 02.02.2018
08.07.2018
№218.016.6e51

Лазерный дальномер с функцией обнаружения оптических и оптико-электронных устройств

Изобретение относится к техническим средствам измерения расстояния до объектов с источниками лазерного излучения и может быть использовано в оптических наблюдательных приборах, прицелах-дальномерах и других устройствах. Лазерный дальномер содержит модуль лазерного излучателя, модуль приемника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660329
Дата охранного документа: 05.07.2018
24.01.2019
№219.016.b2d5

Применение 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина в качестве гепатопротектора

Изобретение относится к области медицины, а именно к противогепатитным средствам, и может быть использовано для лечения и профилактики заболеваний печени. Предложено применение в качестве гепатопротекторного средства 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина общей формулы I. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677883
Дата охранного документа: 22.01.2019
20.02.2019
№219.016.be84

Коррозионно-стойкая высокопрочная немагнитная сталь и способ ее термодеформационной обработки

Изобретение относится к металлургии конструкционных сталей и сплавов, содержащих в качестве основы железо с заданным соотношением легирующих и примесных элементов и предназначено для использования в различных областях промышленности. Нагревают слиток из коррозионно-стойкой высокопрочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392348
Дата охранного документа: 20.06.2010
01.03.2019
№219.016.c93a

Низколегированная сталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к экономнолегированным сталям, предназначенным для изготовления изделий, эксплуатирующихся в агрессивных высокоминерализованных средах, содержащих сероводород и углекислый газ. Предложена низколегированная сталь, содержащая, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283362
Дата охранного документа: 10.09.2006
01.03.2019
№219.016.cb15

Сталь повышенной коррозионной стойкости

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродистых и низколегированных сталей повышенной коррозионной стойкости для производства трубопроводов, транспортирующих агрессивные в коррозионном отношении жидкости. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, никель, медь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344194
Дата охранного документа: 20.01.2009
01.03.2019
№219.016.cb1a

Способ производства толстых листов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству листов толщиной 20-50 мм из углеродистых и низколегированных сталей конструкционного назначения. Способ включает нагрев заготовок, горячую прокатку с обжатием по толщине в регламентированном температурном интервале и охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348702
Дата охранного документа: 10.03.2009
+ добавить свой РИД