×
29.12.2017
217.015.f340

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЛИСТОВОГО ШТРИПСА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при производстве толстолистового штрипса из низколегированной стали толщиной от 10 до 15 мм. Для получения штрипса класса прочности 365 МПа и выше с гарантией ударной вязкости при температурах до -60°С и долей вязкой составляющей в изломе образцов, определенной при испытании падающим грузом в температурном интервале до -20°С, не менее 60% при минимальных затратах на легирование получают непрерывнолитую заготовку из стали со следующим соотношением элементов, мас. %: ∑ (С+Si)=0,54-0,82, Mn (1,894÷3,24)×(C+Si), ∑ (Cr+Ni+Cu) не более 0,15, ∑ (V+Nb+Ti) не более 0,02, N не более 0,008, Al 0,02-0,05, S не более 0,010, P не более 0,018, железо и неизбежные примеси - остальное, С=0,37-0,43%, заготовку подвергают черновой прокатке с относительными обжатиями за проход не менее 8% за исключением проходов добивки ширины и до толщины раската не менее 3 толщин готового листа, подстуживают и проводят чистовую прокатку раската при температуре начала 810-850°С и завершения 720-760°С с получением феррито-перлитной структуры с размером зерна не более 9 баллов, деформированного в направлении прокатки в соотношении не менее 2:1 по отношению к направлению толщины проката и полосчатостью не более 3 баллов. Соотношение объемной доли феррита к доле перлита не менее чем 4:1. 2 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при производстве толстолистового штрипса из низколегированной стали толщиной от 10 до 15 мм.

Известен способ производства толстолистового проката из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-14 (аналог). Недостатком известного способа является невозможность гарантированно обеспечить требования по доле вязкой составляющей в изломе образцов, определенной при испытании падающим грузом.

Наиболее близким по технологической сущности и достигаемому результату является способ производства штрипсов из низколегированной стали, включающий изготовление непрерывнолитых заготовок толщиной от 240 до 315 мм, последующий нагрев и многопроходную реверсивную контролируемую прокатку в клети толстолистового стана с последующим охлаждением листов на воздухе, что приводит к формированию в готом изделии мелкозернистой феррито-бейнитной структуры с требуемым уровнем механических свойств. При этом нагрев заготовок осуществляют до температуры 1150-1200°С, далее прокатку ведут в два этапа с промежуточным подстуживанием до температуры 920-980°С и с единичными обжатиями за проход во время черновой прокатки не менее 8%. Чистовую прокатку осуществляют с суммарным обжатием по толщине не менее 70% и завершают при температуре не выше 820°С. Химический состав стали включает углерод 0,003-0,14%; марганец 0,50-1,65%; кремний 0,15-0,7%; ниобий 0,015-0,06%; титан 0,005-0,03%; алюминий 0,02-0,05%; ванадий 0,02-0,14%; молибден не более 0,15%; хром не более 0,3%; никель не более 0,3%; медь не более 0,3%; кальций 0,0003-0,05%, остальное - железо и примеси (патент РФ №2201972, МПК C21D 8/02, С22С 38/58, В21В 1/26, опубл. 10.04.2003).

Недостатком известного способа является чрезмерное содержание легирующих и микролегирующих элементов для достижения требуемого комплекса механических свойств металлопроката и, следовательно, высокая себестоимость проката.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является получение толстолистового штрипса класса прочности 365 МПа и выше с гарантией ударной вязкости при температурах до -60°С и долей вязкой составляющей в изломе образцов, определенной при испытании падающим грузом в температурном интервале до -20°С, не менее 60% при минимальных затратах на легирование.

Для решения поставленной задачи в способе производства толстолистового штрипса из низколегированной стали, включающем аустенизацию непрерывнолитых заготовок, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, его подстуживание, чистовую прокатку и охлаждение на спокойном воздухе, непрерывнолитую заготовку получают из стали со следующим соотношением химических элементов, мас. %:

суммарное содержание углерода и кремния 0,54-0,82
марганец 1,89÷3,24×(C+Si)
суммарное содержание хрома, никеля и меди не более 0,15
суммарное содержание ванадия, ниобия и титана не более 0,02
азот не более 0,008
алюминий 0,02-0,05
сера не более 0,010
фосфор не более 0,018
железо и неизбежные примеси остальное

при обеспечении углеродного эквивалента Сэ в диапазоне 0,37-0,43%, чистовую прокатку начинают при температуре 810-850°С и завершают при температуре 720-760°С, при этом в готовом прокате формируется феррито-перлитная структура с размером зерна не крупнее 9 баллов, деформированного в направлении прокатки в соотношении не менее 2:1 по отношению к направлению толщины проката и полосчатостью не более 3 баллов, при этом соотношение объемной доли феррита к доле перлита не менее чем 4:1. Кроме того, черновую прокатку осуществляют с относительными обжатиями за проход не менее 8% за исключением проходов добивки ширины и до толщины раската не менее 3 толщин готового листа.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Суммарное содержание углерода и кремния в заявленном диапазоне 0,54-0,82% позволяет гарантированно обеспечить прочностные характеристики штрипсового проката класса прочности 365 МПа. Снижение суммарного содержания элементов не позволит обеспечить норму по пределу текучести и прочности штрипса. Увеличение суммарного содержания элементов негативно скажется на пластических и вязких свойствах стали.

Заявленное содержания марганца позволяет полностью раскислить сталь, а также в совокупности с углеродом и кремнием направлено на обеспечение 365 класса прочности штрипса. При содержании марганца менее заявленного диапазона раскисленность стали снижается. Увеличение содержания марганца выше заявленного диапазона нецелесообразно, т.к. ведет к увеличению себестоимости штрипса.

Алюминий раскисляет и модифицирует сталь. Увеличение содержания более 0,05% графитизирует углерод, что оказывает отрицательное влияние на ударную вязкость материала и долю вязкой составляющей в изломе образцов при испытании падающим грузом. При содержании алюминия менее 0,02% его воздействие проявляется слабо, что негативно сказывается на комплексе механических свойств.

Содержание примесных элементов серы не более 0,010%, фосфора не более 0,018% и азота не более 0,008% обеспечивает получение комплекса механических свойств проката. Снижение концентрации этих элементов в стали приводит к чрезмерному увеличению себестоимости производства, что нецелесообразно. Увеличение содержания указанных элементов оказывает негативное влияние на ударные и пластические свойства стали.

Повышение суммарного содержания хрома, никеля, меди более 0,15% и ванадия, ниобия, титана более 0,02% приводит к необоснованному удорожанию проката.

Углеродный эквивалент в диапазоне 0,37-0,43% является гарантом обеспечения комплекса прочностных характеристик. При значении углеродного эквивалента за пределами заявленного диапазона приводит к нарушению баланса прочностных и вязких свойств штрипса. Углеродный эквивалент определяют по формуле:

где С, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, Р - содержание углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора в стали соответственно, %.

Чистовую прокатку начинают при температуре 810-850°С и заканчивают при температуре 720-760°С, что способствует формированию мелкодисперсной феррито-перлитной структуры штрипсового проката с соотношением объемной доли феррита к доле перлита не менее чем 4:1, с размером зерна не крупнее 9 баллов, деформированного в направлении прокатки в соотношении не менее 2:1 по отношению к направлению толщины проката и полосчатостью не более 3 баллов. При температуре начала чистовой прокатки выше 850°С происходит формирование более крупного размера зерна, а также не обеспечивается заданный интервал температуры конца чистовой прокатки. При температуре начала чистовой прокатки ниже 810°С невозможно вести прокатку с максимальными единичными обжатиями за проход ввиду ограничения по энергосиловым параметрам.

Формирование целевой феррито-перлитной структуры с размером зерна не крупнее 9 баллов, деформированного в направлении прокатки в соотношении не менее 2:1 по отношению к направлению толщины проката и полосчатостью не более 3 баллов позволяет обеспечить целевой баланс прочностных и вязких характеристик проката. Увеличение размеров зерна и полосчатости приводит к провалу ударной вязкости и доли вязкой составляющей в изломе образцов при испытании падающим грузом. Соотношение деформированности зерен является критерием достаточности проработки структуры непрерывнолитой заготовки по толщине проката для обеспечения механических свойств.

Кроме того, черновую прокатку осуществляют до толщины раската не менее 3 толщин готового листа. Это позволяет обеспечить протекание процессов интенсивной деформации в заданном температурном диапазоне чистовой стадии прокатки, максимально проработать структуру в стадии черновой прокатки, а также оптимально с точки зрения производительности процесса. Отклонение от указанной толщины раската приведет к невозможности достижения перечисленных преимуществ.

Черновую прокатку осуществляют с относительными обжатиями за проход не менее 8% за исключением проходов добивки ширины. Это позволяет разрушить литую структуру заготовки и измельчить зерно аустенита. Увеличение числа проходов в черновой стадии и соответствующее снижение единичных обжатий за проход отрицательно сказываются на проработке литой структуры по толщине, что в итоге приведет к неудовлетворительным результатам при испытаниях падающим грузом. Максимальные единичные обжатия за проход лимитируются условиями захвата металла и энергосиловыми параметрами прокатной клети.

Применение способа поясняется примером его реализации при производстве штрипсового проката на реверсивном стане 5000.

Выплавка стали осуществлялась в кислородном конвертере. Химический состав сталей приведен в таблице 1.

Непрерывнолитую заготовку толщиной 315 мм нагревали до температуры аустенизации, прокатывали в черновой стадии в раскат промежуточной толщины с определенными единичными обжатиями, подстуживали, прокатывали на чистовой стадии. После этого раскат подвергали охлаждению на спокойном воздухе.

Варианты реализации способа представлены в таблице 2. Эксплуатационные свойства и целевая структура полученных горячекатаных листов представлены в таблице 3.

Из таблиц 1, 2 и 3 следует, что при реализации заявленного способа производства (варианты №1, 2) готовые листы обладают необходимым комплексом прочностных и пластических свойств.

При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №3, 4, 5, 6, 7) не удается гарантированно обеспечить комплекс механических свойств.

Технико-экономические преимущества рассматриваемого изобретения состоят в том, что использование предложенного способа позволяет получить штрипс класса прочности 365 МПа и выше с гарантией ударной вязкости при температурах до -60°С и долей вязкой составляющей в изломе образцов, определенной при испытании падающим грузом в температурном интервале до -20°С, не менее 60% при минимальных затратах на легирование.

В качестве базового объекта при определении технико-экономических преимуществ предложенного способа принят способ-прототип. Использование предложенного способа производства штрипсового проката позволяет достичь аналогичного комплекса свойств категории К52 без необходимости применения дорогостоящих легирующих и микролегирующих элементов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 140.
02.05.2019
№219.017.484f

Конструкционная криогенная сталь и способ ее получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к особохладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления оборудования, предназначенного для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,03-0,10, кремний 0,10-0,45, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686758
Дата охранного документа: 30.04.2019
02.05.2019
№219.017.4886

Способ установки теплоизолирующей вставки в дутьевой канал воздушной фурмы доменной печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при установке теплоизолирующей керамической вставки в дутьевой канал воздушной фурмы доменной печи. В способе осуществляют нанесение компенсационного теплоизоляционного материала, обладающего клеящими и гидроизоляционными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686750
Дата охранного документа: 30.04.2019
14.05.2019
№219.017.519b

Стальной прокат повышенной коррозионной стойкости и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству стального проката повышенной коррозионной стойкости, применяемого для водопроводных систем. Прокат выполнен из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,04-0,12, кремний не более 0,03, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687360
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.6244

Способ производства горячекатаного проката повышенной прочности

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения рулонного проката для изготовления насосно-компрессорных труб. Для повышения прочностных свойств и коррозионной стойкости проката осуществляют выплавку стали, содержащей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689348
Дата охранного документа: 27.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b97

Способ производства тонких холоднокатаных полос для нанесения полимерного покрытия

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству холоднокатаных полос толщиной 0,35-0,70 мм для последующего нанесения полимерного покрытия. Для увеличения выхода годного проката с полимерным покрытием за счет снижения отсортировки по дефектам поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689491
Дата охранного документа: 28.05.2019
20.06.2019
№219.017.8cff

Способ производства толстолистового высокопрочного износостойкого проката (варианты)

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к производству проката толщиной до 50 мм. Для повышения прочностных свойств, ударной вязкости и твердости при сохранении достаточной пластичности предложено пять вариантов осуществления способа, при этом каждый из вариантов способа включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691809
Дата охранного документа: 18.06.2019
09.08.2019
№219.017.bd2b

Холоднокатаный прокат

Изобретение относится к области производства холоднокатаного проката для изготовления бочек. Прокат имеет плоскую поверхность с механическими и жировыми загрязнениями. Улучшение адгезии лакокрасочного покрытия без проведения промежуточных операций очистки, грунтования и зачистки наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696515
Дата охранного документа: 02.08.2019
12.08.2019
№219.017.be4e

Способ проведения испытаний проката для нефтепромысловых труб на коррозионно-абразивный износ

Изобретение относится к области испытаний и может быть использовано для проведения испытаний эксплуатационных свойств проката, используемого для нефтепромысловых труб. Способ проведения испытаний проката для нефтепромысловых труб на коррозионно-абразивный износ, включающий взвешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697030
Дата охранного документа: 08.08.2019
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
07.09.2019
№219.017.c851

Способ производства холоднокатаного проката

Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения требуемого комплекса механических свойств, стабильных и однородных по длине полосы, осуществляют выплавку стали, разливку, горячую прокатку, травление, холодную прокатку, отжиг, холодную прокатку, отжиг и дрессировку, при этом первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699480
Дата охранного документа: 05.09.2019
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