×
10.05.2016
216.015.3bf4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, преимущественно к производству горячекатаных листов для строительства металлических конструкций со сварными и другими соединениями. Cпособ производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций включает получение заготовки из стали, мас. %: 0,12-0,15 С, 0,15-0,30 Si, 1,55-1,70 Μn, не более 0,30 Cr, не более 0,30 Ni, не более 0,30 Cu, не более 0,003 Ti, не более 0,008 Ν, не более 0,05 Al, S не более 0,005, Ρ не более 0,015, Fe и примеси - остальное, при этом углеродный эквивалент С≤0,45%. Нагрев под прокатку непрерывнолитой заготовки производят до 1180-1200°C не более 9 ч. При этом листов конечной толщины до 20 мм черновую прокатку осуществляют до достижения раскатом толщины 90-95 мм, чистовую прокатку начинают при температуре 840-860°С и завершают при температуре 770±10 до конечной толщины до 20 мм, после чего листы подвергают ускоренному охлаждению от температуры не менее 750°С до температуры 655±5°С. Для листов конечной толщины свыше 20 мм до 30 мм черновую прокатку осуществляют до достижения раскатом толщины 115-120 мм, чистовую прокатку начинают при температуре 810-830°С и завершают при температуре 780±10°С до конечной толщины свыше 20 мм до 30 мм, после чего листы подвергают ускоренному охлаждению от температуры не менее 760°С до температуры 600±20°С. Технический результат заключается в получении проката толщиной до 30,0 мм с гарантированным пределом текучести не менее 345 МПа, а также улучшенным комплексом вязкостных и пластических свойств. 2 н.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к производству горячекатаных листов для строительства металлических конструкций со сварными и другими соединениями.

Известен способ производства толстолистового низколегированного стального штрипса, включающий нагрев до температуры 1170-1200°С непрерывнолитой заготовки, содержащей 0,03-0,08% С, 1,6-2,2% Mn, 0,12-0,40% Si, 0,28-0,55% Ni, 0,20-0,45% Mo, 0,01-0,1% Cr, 0,1-0,4% Cu, 0,03-0,07% Nb, 0,01-0,04% Ti, 0,01-0,06% V, 0,01-0,05% Al, Fe и примеси с содержанием каждого элемента примеси менее 0,05 - остальное, при этом количество сульфидных неметаллических включений не превышает 1,5 балла, а количество остальных неметаллических включений не превышает 3 балла, черновую прокатку, последующее охлаждение промежуточной заготовки до температуры 820-850°С, чистовую прокатку с температурой конца 770-820°С, ускоренное охлаждение полученного штрипса до заданной температуры, определяемой в зависимости от толщины готового штрипса, его правку на роликоправильной машине и последующее замедленное охлаждение (патент РФ 2463360, МПК C21D 8/02, С22С 38/58, 10.10.2012 г.).

Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ производства толстолистового низколегированного штрипса, включающий аустенизацию непрерывнолитой заготовки, содержащей 0,03-0,10% С, 1,6-2,0% Mn, 0,15-0,35% Si, 0,30-0,60% Ni, 0,25-0,45% Ni, Cr≤0,15%, 0,1-0,4% Cu, 0,03-0,07% Nb, Ti≤0,03%, V≤0,035%, Fe и примеси с содержанием каждого элемента примеси менее 0,05% - остальное, при этом коэффициент трещиностойкости готового штрипса PCM составляет менее 0,25%, а размер действительного зерна феррита не превышает 15 мкм, черновую прокатку при температуре не ниже 950°С со степенью обжатия за проход не менее 10%, за исключением последнего прохода, до толщины промежуточной заготовки 80-140 мм, последующее охлаждение промежуточной заготовки до температуры 820-850°С, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение полученного штрипса до заданной температуры завершают при температуре 560-640°С, правку штрипса при температуре не менее 350°С и замедленное охлаждение штрипса (патент РФ 2463359, МПК C21D 8/02, С22С 38/58, 10.10.2012 г.).

Указанные способы рассчитаны на производство горячекатаных листов толщиной не более 20 мм, что является их основным недостатком. Также при аналогичных требованиях по механическим свойствам в известных способах производства требуется дополнительное легирование, что увеличивает себестоимость готового листа.

Технический результат - получение проката толщиной до 30,0 мм с гарантированным пределом текучести не менее 345 МПа, а также улучшенным комплексом вязкостных и пластических свойств.

Технический результат достигается тем, что в способе производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций толщиной до 20 мм, включающем нагрев под прокатку непрерывнолитой заготовки, черновую прокатку при температуре не ниже 950°С, подстуживание раската, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение готового листа до заданной температуры и последующее замедленное охлаждение на воздухе, согласно изобретению заготовку получают из стали со следующим соотношением элементов, мас. %:

углерод 0,12-0,15
кремний 0,15-0,30
марганец 1,55-1,70
хром не более 0,30
никель не более 0,30
медь не более 0,30
титан не более 0,003
азот не более 0,008
алюминий не более 0,05
сера не более 0,005
фосфор не более 0,015
железо и примеси остальное

при этом углеродный эквивалент Сэ≤0,45%, нагрев под прокатку непрерывнолитой заготовки производят до температуры 1180-1200°С не более 9 ч, черновую прокатку осуществляют до достижения раскатом толщины 90-95 мм, чистовую прокатку начинают при температуре 840-860°С и завершают при температуре 770±10°С, после чего листы подвергают ускоренному охлаждению от температуры не менее 750°С до температуры 655±15°С.

Также технический результат достигается тем, что в способе производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций толщиной свыше 20 мм до 30 мм, включающий нагрев под прокатку непрерывнолитой заготовки, черновую прокатку при температуре не ниже 950°С, подстуживание раската, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение готового листа до заданной температуры и последующее замедленное охлаждение на воздухе, согласно изобретению заготовку получают из стали со следующим соотношением элементов, мас. %:

углерод 0,12-0,15
кремний 0,15-0,30
марганец 1,55-1,70
хром не более 0,30
никель не более 0,30
медь не более 0,30
титан не более 0,003
азот не более 0,008
алюминий не более 0,05
сера не более 0,005
фосфор не более 0,015
железо и примеси остальное

при этом углеродный эквивалент Сэ≤0,45%, нагрев под прокатку непрерывнолитой заготовки производят до температуры 1180-1200°С не более 9 ч, черновую прокатку осуществляют до достижения раскатом толщины 115-120 мм, чистовую прокатку начинают при температуре 810-830°С и завершают при температуре 780±10°С, после чего листы подвергают ускоренному охлаждению от температуры не менее 760°С до температуры 600±20°С.

Сущность изобретения состоит в том, что заданный химический состав стали обеспечивает необходимый фазовый состав, определяющий технический результат при реализации предлагаемых технологических режимов.

Углерод в стали определяет ее прочностные свойства. Снижение содержания углерода менее 0,12% приводит к падению прочностных свойств ниже допустимого уровня, увеличение содержания более 0,15% приводит к снижению пластичности и вязкости стали.

При содержании кремния менее 0,15% повышается загрязненность стали оксидными включениями, увеличение содержания более 0,30% приводит к загрязненности силикатами - все это негативно отражается на механических свойствах стали.

Марганец, так же как и углерод, повышает прочностные характеристики стали. При увеличении содержания марганца более 1,70% наблюдается понижение ударной вязкости стали и ухудшение свариваемости. Однако введение марганца в сталь является необходимым для раскисления стали и удаления серы, поэтому снижение содержания марганца менее 1,55% нежелательно.

Повышение содержания хрома, никеля и меди более 0,30% для каждого экономически нецелесообразно и приводит к повышению стоимости без улучшения свойств.

Содержание титана (0,003%), алюминия (0,005%) и азота (0,008%) является достаточным для обеспечения требуемого уровня механических свойств. Их содержание выше указанных максимальных значений также экономически нецелесообразно и приводит к повышению стоимости без улучшения свойств.

Заявленные пределы содержания серы (не более 0,005%) и фосфора (не более 0,015%) обеспечивают получение высоких значений ударной вязкости при отрицательных температурах.

Для предложенного химического состава при значениях углеродного эквивалента Сэ более 0,45% возможно ухудшение свариваемости стали.

Углеродный эквивалент Сэ определяется по результатам плавочного анализа по формуле:

Сэ=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15.

Рациональные параметры реализации способа были определены эмпирически.

Для достижения указанного технического результата получения проката толщиной до 30,0 мм с гарантированным пределом текучести не менее 345 МПа, а также улучшенным комплексом вязкостных и пластических свойств необходимо получение равномерной и мелкодисперсной структуры горячекатаных листов.

Экспериментально установлено, что нагрев непрерывнолитой заготовки до температуры ниже 1180°С не достаточен для прогрева заготовки по сечению. Увеличение температуры нагрева выше 1200°С сопровождается интенсивным ростом зерен аустенита и огрублением границ. Нагрев свыше 9 ч приводит к чрезмерному укрупнению аустенитного зерна с последующим образованием кристаллического излома.

Черновую прокатку начинают при температуре не ниже 950°С. При температуре начала черновой прокатки менее 950°С металл попадает в неблагоприятную для деформации температурную область, что может привести к повышенным нагрузкам на оборудование и невозможности обеспечить требуемую величину обжатия.

В результате проведения опытных прокаток определена оптимальная толщина раската после черновой прокатки для различных толщин готового листа.

Установлено, что увеличение толщины раската после черновой прокатки более 90-95 мм для листа конечной толщины до 20 мм включительно и более 115-120 мм для листа конечной толщины более 20 мм существенно снижается проработка структуры по толщине раската.

Экспериментально определено, что начало чистовой прокатки ниже 840°С для листа конечной толщины до 20 мм включительно и ниже 810°С для листа конечной толщины более 20 мм не позволяет подготовить аустенит к последующему превращению, создав высокую плотность несовершенств кристаллической решетки гамма-железа. При температуре конца прокатки выше 860°С для листа конечной толщины до 20 мм включительно и ниже 830°С для листа конечной толщины более 20 мм не обеспечивается оптимальное соотношение структурных составляющих (феррит, бейнит, игольчатый феррит), что приводит к необеспечению комплекса механических свойств.

Чистовую прокатку завершают для листа конечной толщины до 20,0 мм включительно при температуре 770±10°С, для листа конечной толщины более 20 мм - при температуре 780±10°С. При нарушении указанных диапазонов температур конца чистовой прокатки появляется риск необеспечения механических свойств.

Ускоренное охлаждение листов после чистовой прокатки начинают от температуры не менее 750°С до температуры 655±15°С для листов конечной толщины до 20,0 мм включительно и от температуры не менее 760°С до температуры 600±20°С для листов конечной толщины более 20,0 мм. Ускоренное охлаждение до температуры ниже указанных диапазонов сопровождается чрезмерным развитием процесса промежуточного превращения переохлажденного аустенита с выделением соответствующих продуктов, резко ухудшающих вязкостные свойства материала. Ускоренное охлаждение листов до температур, превышающих заявленные диапазоны, обеспечивает низкую скорость охлаждения центральных слоев листа с выделением неблагоприятных структурных составляющих.

Из приведенного анализа следует, что реализация предложенного технического решения позволяет получить требуемое качество горячекатаных листов для строительства металлических конструкций со сварными и другими соединениями. Это достигается за счет выбора рациональных температурно-деформационньгх режимов для данного химического состава стали. Однако в случае выхода варьируемых технологических параметров за предлагаемые границы возникают трудности с получением стабильных и удовлетворительных механических свойств. Таким образом, полученные данные подтверждают правильность рекомендаций по выбору допустимых значений технологических параметров предложенного способа производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций.

Применение способа поясняется примером его реализации при производстве листов С345 на стане 5000.

Выплавка стали осуществлялась в кислородном конвертере вместимостью 370 т с проведением процесса десульфурации магнием в заливочном ковше. На выпуске проводилось первичное легирование, предварительное раскисление и обработка металла твердошлаковыми смесями с продувкой металла аргоном в сталеразливочном ковше. Окончательное легирование, микролегирование, обработка металла кальцием и перегрев металла для проведения вакуумирования проводилось на агрегате комплексной доводки стали. Дегазация металла осуществлялась путем его вакуумирования. Разливка производилась на машине непрерывного литья заготовок с защитой металла аргоном от вторичного окисления в заготовки сечением 315×1715-2003 мм.

Химический состав сталей приведен в таблице 1.

Сталь получена со следующим составом химических элементов: С=0,15%; Si=0,22%; Mn=1,62%; Cr=0,03%; Ni=0,02%; Cu=0,10%; Ti=0,002%; N=0,005%; Al=0,05%; S=0,005%; Р=0,012%; железо и примеси - остальное. Углеродный эквивалент составил 0,44%.

Непрерывнолитые заготовки нагревали до температуры 1186°С в течение 8 ч 20 мин и прокатывали в черновой стадии при температуре начала прокатки 1011°С до толщины раската 95,0 мм, охлаждали на воздухе до температуры 860°С, прокатывали на чистовой стадии до конечной толщины 20,0 мм с окончанием процесса деформации при 780°С. после этого листы ускоренно охлаждены от температуры 760°С до 670°С.

Испытания на статическое растяжение проводили на цилиндрических образцах по ГОСТ 1497. Испытания на ударную вязкость проводили по ГОСТ 9454, испытания на ударную вязкость после механического старения проводили по ГОСТ 7268.

Варианты реализации предложенного способа и показатели их эффективности приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Из таблиц 2 и 3 следует, что при реализации заявленного способа производства (режимы №2-5) достигается получение горячекатаных листов для строительства металлических конструкций со сварными и другими соединениями с уровнем механических свойств, соответствующим категории прочности 345.

При запредельных значениях предложенных режимов (режимы №1 и №6) не обеспечивается получение готового листа с требуемым пределом текучести, при этом значительно снижаются относительное удлинение и ударная вязкость.

Технико-экономические преимущества рассматриваемого изобретения состоят в том, что использование предложенного способа обеспечивает производство толстых листов из низколегированной стали толщиной до 30 мм для строительства металлических конструкций со сварными и другими соединениями.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 140.
07.09.2019
№219.017.c8f2

Способ производства стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству стали в кислородных конвертерах с использованием в шихте горячебрикетированного железа (ГБЖ). Выплавку стали осуществляют в кислородном конвертере, при этом в состав металлозавалки вводят ГБЖ в количестве не более 20% от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699468
Дата охранного документа: 05.09.2019
10.09.2019
№219.017.c972

Способ производства хладостойкого листового проката повышенной прочности

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству конструкционных сталей для применения в судостроении, строительстве и др. отраслях. Для повышения прочности, хладостойкости и улучшения свариваемости стали способ производства высокопрочного горячекатаного проката в толщинах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699696
Дата охранного документа: 09.09.2019
02.10.2019
№219.017.cb96

Высокопрочная сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам высокопрочных сталей, используемых в бронезащитных конструкциях. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,20-0,35, кремний 0,7-1,5, марганец 0,2-1,1, хром 0,5-1,2, никель 1,0-1,9, молибден 0,05-0,45, алюминий 0,005-0,15, азот не более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701325
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd9a

Способ непрерывной разливки стали

Изобретение относится к непрерывной разливке стали. Заготовку с площадью поперечного сечения не более 120 см вытягивают из кристаллизатора МНЛЗ, качающегося с уменьшенной скоростью движения вверх. Качание кристаллизатора осуществляют с амплитудой 13-18 мм, частотой 70-150 циклов/мин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700979
Дата охранного документа: 24.09.2019
19.12.2019
№219.017.ef19

Способ ведения доменной плавки

Изобретение относится к ведению доменной плавки. Осуществляют периодическую загрузку в доменную печь рудных материалов и кокса, контроль состава и количества рудных материалов и кокса, расходов дополнительного топлива, вдуваемого через фурмы в горн печи, дутья, химического состава колошникового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709318
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef5e

Способ подготовки к работе воздушной фурмы доменной печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при подготовке к работе воздушной фурмы доменной печи. Компенсационный теплоизоляционный материал наносят на сварные швы внутреннего стакана со стороны дутьевого канала и на наружную поверхность теплоизолирующей вставки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709178
Дата охранного документа: 16.12.2019
20.12.2019
№219.017.efb4

Способ доменной плавки цинкосодержащей шихты

Заявлен способ доменной плавки цинксодержащей шихты. Осуществляют загрузку шихты, ее проплавку в доменной печи и выдачу продуктов плавки, контроль содержания оксидов цинка в шихтовых материалах, колошниковом газе и продуктах плавки. При загрузке и проплавке шихты с содержанием оксида цинка в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709179
Дата охранного документа: 16.12.2019
14.03.2020
№220.018.0bc5

Способ выплавки стали в конвертере

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к процессам выплавки стали в конвертере. Осуществляют подачу в конвертер металлошихты в виде жидкого чугуна и металлолома, шлакообразующих материалов, агломерата, продувку расплава кислородом сверху через фурму, изменение по ходу продувки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716554
Дата охранного документа: 12.03.2020
14.03.2020
№220.018.0bd5

Способ переработки пиритных огарков

Изобретение относится к области гидрометаллургии и может быть использовано для получения чистых соединений железа, концентратов цветных и благородных металлов из пиритных огарков, являющихся отходами сернокислотного производства. Пиритные огарки перерабатывают путем солянокислотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716440
Дата охранного документа: 12.03.2020
29.04.2020
№220.018.1a5c

Способ разделения побочных продуктов и отходов металлургической промышленности и устройство для его осуществления

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано для очистки загрязненных механическими примесями масел, для разделения на воду, масло и окалину шламов или сгущенной пульпы металлургических и металлообрабатывающих заводов. Способ включает отстаивание без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720193
Дата охранного документа: 27.04.2020
Показаны записи 101-104 из 104.
10.07.2019
№219.017.b010

Способ производства штрипса для магистральных труб из низкоуглеродистой стали

Изобретение предназначено для повышения производительности реверсивного толстолистового стана при производстве штрипса для труб большого диаметра. Способ включает нагрев заготовки, черновую прокатку на реверсивном толстолистовом стане до получения заданной толщины и ширины промежуточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401706
Дата охранного документа: 20.10.2010
16.08.2019
№219.017.c080

Способ производства трубного проката повышенной коррозионной стойкости на реверсивном стане

Изобретение относится к области металлургии. Для повышения коррозионной стойкости трубного проката при сохранении высокой прочности, пластичности и ударной вязкости получают непрерывно-литую заготовку из стали, содержащей, мас.%: С 0,04-0,08, Si 0,15-0,35, Mn 0,7-1,0, Ni 0,2-0,5, Cu 0,4-0,6, Nb...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697301
Дата охранного документа: 13.08.2019
21.04.2023
№223.018.4fa4

Способ производства прямошовных труб большого диаметра из низколегированной стали

Изобретение относится к области производства стальных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов. Способ производства прямошовных труб большого диаметра из низколегированной стали включает фрезеровку продольных кромок, их подгибку, формовку штрипсового проката в трубную заготовку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792989
Дата охранного документа: 28.03.2023
14.05.2023
№223.018.54dc

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали для изготовления ответственных металлоконструкций

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для изготовления толстых листов для металлоконструкций ответственного назначения, применяемых в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, тяжелом машиностроении, в том числе для конструкций, работающих при высоких (до 250°C)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737690
Дата охранного документа: 02.12.2020
+ добавить свой РИД