×
01.03.2019
219.016.cb2a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШТРИПСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах полос для электросварных прямошовных обсадных труб, предназначенных для обустройства нефтяных и газовых скважин. Для повышения качества штрипсов и выхода годного получают сляб из стали, содержащей следующий химический состав, мас.%: 0,18-0,26 С; 0,14-0,36 Si; 0,30-0,80 Mn; 0,7-1,1 Cr; 0,10-0,30 Mo; 0,01-0,06 Nb; 0,01-0,06 Al; не более 0,06 V; не более 0,05 Ti; не более 0,30 Ni; не более 0,20 Cu; не более 0,005 S; не более 0,015 Р; не более 0,008 N; остальное Fe, при выполнении условия: Nb+V+Ti≤0,15% и при загрязненности структуры стали нитридами не крупнее 2 баллов и остальными неметаллическими включениями не крупнее 2,5 балла. Сляб подвергают нагреву, горячей прокатке с регламентированной температурой конца прокатки с получением штрипса, охлаждению водой и сматывают штрипс в рулоны. Температуру конца прокатки поддерживают равной 880-920°С, а охлаждение штрипсов водой ведут до температуры 630-690°С. Причем перед нагревом под прокатку сляб подвергают отжигу путем нагрева до температуры 600-650°С, охлаждения со скоростью не более 25°С/ч до температуры не ниже 250°С, повторного нагрева со скоростью не более 60°С/ч до температуры 630-650°С и последующего охлаждения с печью. 2 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах полос для электросварных прямошовных обсадных труб, предназначенных для обустройства нефтяных и газовых скважин.

Для производства обсадных труб необходимы горячекатаные полосы (штрипсы) толщиной 8-10 мм и шириной 1000-1800 мм из низколегированной стали, обладающие следующим комплексом механических свойств (табл.1).

Таблица 1
Механические свойства полос (ТС 105-486-2006)
σв, Н/мм2σт, Н/мм2δ4, %KCU-40, Дж/см2KCV-20, Дж/см2
520-640352-520не менее 25,0не менее 54не менее 52
Примечание: Все испытания проводятся на образцах, ось которых вдоль направления прокатки полосы.

Помимо указанных механических свойств, полосы для обсадных труб должны иметь высокую свариваемость.

После сварки трубы подвергают термической обработке, что повышает их прочностные свойства до требуемого уровня σв=900-1000 Н/мм2 при сохранении вязкостных и пластических свойств.

Известен способ производства стальных листов, включающий выплавку и непрерывную разливку в слябы низколегированной стали, содержащей по массе, %:

Углерод0,04-0,10
Кремний0,01-0,50
Марганец0,4-1,5
Хром0,05-1,0
Молибден0,05-1,0
Ванадий0,01-0,1
Бор0,0005-0,005
Алюминий0,001-0,1
Железо и примесиостальное.

Отлитые слябы нагревают до температуры 1250°С и прокатывают с суммарным обжатием не менее 75%. Прокатанные листы подвергают закалке из аустенитной области и высокотемпературному отпуску [1].

Недостатки известного способа состоят в том, что полосы из этой стали имеют низкие вязкостные свойства при отрицательных температурах, неудовлетворительную свариваемость. Это делает невозможным их применение для изготовления обсадных труб.

Известен также способ производства листовой низколегированной стали, включающий отливку слябов следующего химического состава, мас.%:

Углерод0,02-0,3
Марганец0,5-2,5
Алюминий0,005-0,1
Кремний0,05-1,0
Ниобий0,003-0,01
ЖелезоОстальное.

Слябы нагревают до температуры 950-1050°С и прокатывают при температуре выше точки Аr3 с суммарным обжатием 50-70%. Прокатанные листы охлаждают на воздухе [2].

При таком способе производства листы имеют недостаточную прочность и пластичность, не удовлетворяют требованиям по вязкости при отрицательных температурах, имеют недостаточную свариваемость и не пригодны для изготовления обсадных труб.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ производства штрипсов из низколегированной стали марки 17Г1С (по ГОСТ 19281) следующего химического состава, мас.%:

Углерод0,15-0,20
Марганец1,15-1,6
Кремний0,4-0,6
Хромне более 0,30
Никельне более 0,30
Медьне более 0,30
Фосфорне более 0,035
Серане более 0,040
Мышьякне более 0,08
Азотне более 0,008
Железоостальное.

Слябы из низколегированной стали 17Г1С нагревают до температуры 1250°С, подвергают черновой прокатке на непрерывном широкополосном стане в полосы промежуточной толщины 20-40 мм, чистовой прокатке до конечной толщины в регламентированном температурном диапазоне от 980-1000°С до 830-880°С, после чего штрипсы охлаждают водой до температуры смотки 620-700°С [3].

Недостатки известного способа состоят в том, что штрипсы имеют низкие механические свойства при отрицательных температурах, что снижает их качество и выход годного. Кроме того, после дополнительной термической обработки труб их прочностные свойства ниже требуемого уровня.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении качества штрипсов и выхода годного.

Для решения поставленной технической задачи в известном способе производства штрипсов, включающем нагрев слябов из низколегированной стали, горячую прокатку с регламентированной температурой конца прокатки, охлаждение водой и смотку штрипсов в рулоны, согласно предложению температуру конца прокатки поддерживают равной 880-920°С, а охлаждение штрипсов водой ведут до температуры 630-690°С, причем низколегированная сталь имеет следующий химический состав, мас.%:

Углерод0,18-0,26
Кремний0,14-0,36
Марганец0,30-0,80
Хром0,7-1,1
Молибден0,10-0,30
Ниобий0,01-0,06
Алюминий0,01-0,06
Ванадийне более 0,06
Титанне более 0,05
Никельне более 0,30
Медьне более 0,20
Серане более 0,005
Фосфорне более 0,015
Азотне более 0,008
Железоостальное,

а суммарное содержание ниобия, ванадия и титана соответствует условию: Nb+V+Ti≤0,15%, при загрязненности структуры стали нитридами не крупнее 2 балла и остальными неметаллическими включениями не крупнее 2,5 балла. Кроме того, перед прокаткой слябы подвергают отжигу путем нагрева до температуры 600-650°С, охлаждения со скоростью не более 25°С/ч до температуры не ниже 250°С, повторного нагрева со скоростью не более 60°С/ч до температуры 630-650°С и последующего охлаждения с печью.

Сущность изобретения состоит в следующем. Нагрев слябов из низколегированной стали предложенного состава перед прокаткой обеспечивает ее аустенитизацию, полное растворение в аустенитной матрице сульфидов, фосфидов, нитридов, легирующих и примесных соединений, карбонитридных упрочняющих частиц. Благодаря этому повышается технологическая пластичность и деформируемость слябов.

Прокатка штрипса с температурой конца прокатки Ткп=880-920°С обеспечивает необходимую степень измельчения аустенитных зерен за счет торможения их рекристаллизации и интенсификации α→γ превращения. Также благодаря эффекту торможения рекристаллизации в низколегированной стали предложенного состава, содержащей азот, достигается наиболее полное выпадение из твердого раствора карбонитридных упрочняющих частиц. В результате микроструктура штрипса после многоцикловой деформации при горячей прокатке и охлаждения водой до температуры смотки 630-690°С представляет из себя ферритно-перлитную смесь с равномерным размером зерен, и механические свойства полосы в горячекатаном состоянии полностью соответствуют предъявляемым требованиям (табл.1).

Сочетание механических свойств штрипсов из стали предложенного состава обеспечивает качественную формовку и сварку обсадной трубы, а последующая термическая обработка труб существенно повышает их конструктивную прочность и жесткость. Обсадные трубы из таких штрипсов имеют повышенную устойчивость против сейсмических смещений грунта, в том числе при отрицательных температурах.

Экспериментально установлено, что при температуре конца прокатки Ткп выше 920°С в стали данного состава интенсивно протекает укрупнение аустенитных зерен за счет их рекристаллизации после каждого прохода. Это, в свою очередь, приводит к формированию крупнозернистой ферритно-перлитной микроструктуры в результате α→γ превращения, не достигается требуемая степень упрочнения полосы и измельчение микроструктуры до оптимального уровня, что снижает вязкостные свойства штрипсов. Снижение температуры Ткп ниже 880°С приводит к чрезмерному измельчению микроструктуры, ее наклепу, снижению пластических свойств штрипсов, ухудшению формуемости штрипсов в трубы.

Повышение температуры смотки Тсм выше 690°С способствует формированию разнобалльности микроструктуры, снижению прочностных свойств ниже допустимых значений, формированию нестабильной микроструктуры и свойств по длине штрипсов. Уменьшение Тсм ниже 630°С ухудшает пластичность штрипсов, вызывает ее нестабильность, что снижает выход годного.

Углерод в низколегированной стали предложенного состава определяет прочностные свойства штрипсов и обсадных труб. Снижение содержания углерода менее 0,18% приводит к падению их прочности ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода более 0,26% ухудшает вязкостные свойства штрипсов и их свариваемость.

При содержании кремния менее 0,14% ухудшается раскисленность стали, снижаются прочностные свойства полос. Увеличение содержания кремния более 0,36% приводит к возрастанию количества силикатных включений, снижает ударную вязкость штрипсов, ухудшает показатель KCU-40 и свариваемость стали.

Снижение содержания марганца менее 0,30% увеличивает окисленность стали, ухудшает свариваемость штрипсов. Повышение содержания марганца более 0,80% увеличивает предел текучести σт и снижает пластичность, что, в свою очередь, ведет к снижению выхода годного.

Хром повышает прочность стали за счет образования карбидов. При содержании хрома менее 0,7% прочность стали в горячекатаном состоянии недостаточна. Увеличение содержания хрома более 1,1% приводит к снижению пластических и вязкостных свойств, ухудшению качества горячекатаных штрипсов.

Молибден и ниобий, как каждый в отдельности, так и совместно, измельчают зерно микроструктуры, повышают прочность и вязкость штрипсов, прокатанных по предложенным режимам, без ухудшения пластичности. При содержании молибдена менее 0,10% или ниобия менее 0,01% полосы имеют недостаточную вязкость при отрицательных температурах. Увеличение содержания молибдена более 0,30% или ниобия сверх 0,06% оказалось нецелесообразным, так как не улучшало свойств полос, а лишь увеличивало затраты на легирующие.

Алюминий раскисляет и модифицирует сталь. Связывая избыточный примесный азот в нитриды, подавляет его негативное воздействие на свойства штрипсов. При содержании алюминия менее 0,01% снижается комплекс механических свойств штрипсов. Увеличение его концентрации более 0,06% приводит к ухудшению вязкостных свойств штрипсов и труб после термической обработки.

Ванадий образует с углеродом карбиды VC, а с азотом - нитриды VN. Мелкие нитриды и карбонитриды ванадия располагаются по границам зерен и субзерен, тормозят движение дислокаций и тем самым упрочняют сталь. Увеличение концентрации ванадия более 0,06% вызывает дисперсионное твердение штрипсов и приводит к выделению на границах зерен их интерметаллических соединений. Это ухудшает свойства штрипсов и снижает выход годного.

Титан является сильным карбидообразующим элементом, упрочняющим сталь. Однако при сварке труб титан полностью выгорает, поэтому повышение его концентрации в стали выше 0,05% нецелесообразно.

Никель и медь являются примесными элементами. При концентрации никеля не более 0,3% и меди не более 0,2% они не оказывают вредного влияния на свариваемость штрипсов при производстве обсадных труб, но расширяют возможности использования металлического лома при выплавке, что удешевляет производство. При концентрации никеля более 0,3% или меди более 0,2% ухудшаются вязкостные, пластические свойства и свариваемость штрипсов.

Сталь предложенного состава может содержать в виде примесей не более 0,005% серы, не более 0,015% фосфора. При указанных предельных концентрациях эти элементы в стали предложенного состава не оказывают заметного негативного воздействия на качество штрипсов, тогда как более глубокое их удаление из расплава стали существенно повышает затраты на производство и усложняет технологический процесс. Увеличение концентрации этих вредных примесей более предложенных значений ухудшает весь комплекс механических свойств штрипсов.

Азот упрочняет сталь, образуя мелкодисперсные нитриды. Но при его содержании более 0,008% увеличиваются размеры нитридов более 2 баллов, вязкостные свойства стали становятся ниже допустимого уровня.

Свариваемость горячекатаной полосы из стали предложенного состава токами высокой частоты зависит от степени ее легированности и при Nb+V+Ti≤0,15 остается высокой. В противном случае, т.е. при Nb+V+Ti>0,15, не исключаются непровары в продольном шве обсадной трубы. Это приводит к снижению выхода годного.

Экспериментально установлено, что скопления нитридов крупнее 2 баллов, а также остальных неметаллических включений крупнее 2,5 балла (в виде оксидов, фосфидов, сульфидов, гидридов) приводят к разрушению образцов при коррозионных испытаниях, что недопустимо. Кроме того, неметаллические включения крупнее 2,5 балла снижают хладостойкость стали, снижают выход годных горячекатаных полос.

Двухступенчатый отжиг непрерывнолитых слябов обеспечивает гомогенизацию химического состава, исключает образование флокенов, повышает механические свойства штрипсов и выход годного. При температуре нагрева на первой ступени ниже 600°С не обеспечивается снятие напряжений в непрерывнолитом слябе. Повышение этой температуры более 650°С приводит к ослаблению границ кристаллитов и снижению технологической пластичности слябов. Охлаждение слябов после первой ступени нагрева со скоростью более 25°С/ч может привести к зарождению трещин и флокенов. Снижение температуры окончания замедленного охлаждения ниже температуры 250°С удлиняет цикл отжига без повышения механических свойств и выхода годного.

Повторный нагрев со скоростью более 60°С вызывает рост термических напряжений и не исключает образования трещин.

При температуре отжига на второй ступени ниже 630°С ухудшаются характер микроструктуры и механические свойства штрипсов. Увеличение этой температуры выше 650°С приводит к росту зерен и огрублению микроструктуры слябов. Это ухудшает конечные свойства штрипсов. Замедленное охлаждение с печью отожженных непрерывнолитых слябов исключает образование в них трещин и флокенов, сокращает затраты топлива на отжиг.

Пример реализации способа

В электродуговой печи емкостью 100 т производят выплавку и разливку низколегированных сталей различного состава (табл.2). Выплавленные стали подвергают непрерывной разливке в слябы толщиной 250 мм.

Непрерывнолитые слябы состава 3 подвергают двухступенчатому отжигу при температуре Tотж1=625°С, выдерживают до выравнивания температуры по сечению слябов, охлаждению со скоростью Vохл=20°С/ч до температуры Tохл=255°С, повторному нагреву со скоростью Vн=50°С до температуры Тотж2=640°С и последующему охлаждению с печью.

Отожженные слябы из стали состава 3 загружают в методическую печь и нагревают до температуры аустенитизации 1250°С. Разогретые слябы выдают на печной рольганг непрерывного широкополосного стана 2000 и подвергают прокатке в черновой группе клетей до промежуточной толщины 40 мм. Затем раскат задают в непрерывную 7-клетевую чистовую группу клетей, где обжимают до конечной толщины 9,0 мм. Регламентированную температуру конца прокатки Ткп=900°С поддерживают изменением скорости прокатки и межклетевым охлаждением полосы.

Прокатанную полосу выдают на отводящий рольганг, где охлаждают водой до температуры смотки Тсм=660°С. Охлажденную полосу сматывают в рулон.

От прокатанных рулонов отбирают пробы для испытания механических свойств. В дальнейшем штрипсы используют для изготовления сварных обсадных труб. Сваренные обсадные трубы подвергают упрочняющей термической обработке, после которой их прочность возрастает до σв=900-1000 Н/мм2 при сохранении вязкостных и пластических свойств.

Варианты производства штрипсов по различным режимам из сталей различного состава приведены в табл.3.

Из табл.3 следует, что в случае использования предложенного способа (варианты №2-5) механические свойства штрипсов полностью соответствуют предъявляемым требованиям, благодаря чему достигается повышение качества штрипсов и выхода годного. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1, 6, 7) или использовании способа-прототипа (вариант №8) качество штрипсов ухудшается, т.к. их механические свойства не соответствуют заданным требованиям. Такие штрипсы не пригодны для изготовления сварных обсадных труб.

Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что одновременная оптимизация химического состава слябов из непрерывнолитой стали, температурных режимов их деформирования и предварительного отжига обеспечивает получение высокого качества штрипсов и выхода годного за счет обеспечения заданного комплекса механических свойств, их высокую свариваемость при производстве обсадных труб. Помимо этого сваренные из штрипсов обсадные трубы после термической обработки повышают свои механические и эксплуатационные свойства.

В качестве базового объекта принят способ-прототип. Использование предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства сварных обсадных труб на 25-30%.

Источники информации

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

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

3. Ю.И.Матросов и др. Сталь для магистральных газопроводов. М., Металлургия, 1989 г., с.250-253 - прототип.

Таблица 2
Химический состав низколегированных сталей
№ составаСодержание химических элементов, мас.%Nb+V+TiБалл нитридовБалл неметалл. включ.
СSiMnCrMoNbAlVTiNiCuSРNFe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0,17
0,18
0,22
0,26
0,20
0,27
0,25
0,16
0,13
0,14
0,25
0,36
0,16
0,37
0,28
0,50
0,29
0,30
0,55
0,80
0,40
0,90
0,70
1,5
0,6
0,7
0,9
1,1
0,8
1,2
1,0
0,2
0,09
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,3
-
0,009
0,01
0,03
0,06
0,03
0,07
0,05
-
0,009
0,01
0,035
0,06
0,04
0,07
0,05
-
0,01
0,02
0,03
0,06
0,05
0,07
0,06
-
0,01
0,01
0,02
0,03
0,05
0,06
0,05
-
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,1
0,2
0,11
0,12
0,13
0,20
0,17
0,25
0,14
0,2
0,002
0,002
0,004
0,005
0,003
0,006
0,004
0,030
0,011
0,012
0,014
0,015
0,013
0,016
0,011
0,030
0,003
0,004
0,006
0,008
0,005
0,009
0,007
0,007
ост.
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
0,029
0,04
0,08
0,15
0,13
0,20
0,16
--
0,5
1,0
1,5
2,0
1,5
2,5
1,5
3,0
1,0
1,5
2,0
2,5
2,0
3,0
1,5
3,5

Таблица 3
Режимы производства штрипсов и показатели их эффективности
№ варианта№ составаДвухступенчатый отжиг слябовПрокаткаσв,
Н/мм2
σт,
Н/мм2
δ4,
%
KCU-40,
Дж/см2
KCV-20,
Дж/см2
Tотж1,
°C
Vохл,
°С/ч
Tохл,
°C
Vн,
°С/ч
Tотж2,
°C
Ткп,
°C
Тсм,
°C
1.75901724035620870620720610214237
2.46001826045630880630640520285654
3.36252025550640900660580430306058
4.26502525060650920690520352265558
5.56301927040645910680590460275654
6.66602623070660930700480360245350
7.16702822065680875625510370184338
8.8----------840620490300224846

углерод0,18-0,26кремний0,14-0,36марганец0,30-0,80хром0,7-1,1молибден0,10-0,30ниобий0,01-0,06алюминий0,01-0,06ванадийнеболее0,06титаннеболее0,05никельнеболее0,30медьнеболее0,20серанеболее0,005фосфорнеболее0,015азотнеболее0,008железоостальноеc0c1211none1565приэтомтемператураконцапрокаткиравна880-920°С,охлаждениеводойведутдо630-690°Сиосуществляютсмотку.1.Способпроизводстваштрипсовизнизколегированнойстали,включающийполучениесляба,нагревсляба,горячуюпрокаткусрегламентированнойтемпературойконцапрокатки,охлаждениеводойисмоткуштрипсовврулоны,отличающийсятем,чтослябполучаютизстали,содержащейследующеесоотношениекомпонентов,мас.%:12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтослябполучаютизсталипривыполненииследующихусловийNb+V+Ti≤0,15(мас.%),загрязненностьструктурысталинитридаминекрупнее2балловиостальныминеметаллическимивключенияминекрупнее2,5баллов.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопереднагревомслябаподпрокаткуегоподвергаютотжигупутемнагревадо600-650°С,охлаждениясоскоростьюнеболее25°С/чдотемпературынениже250°С,повторногонагревасоскоростьюнеболее60°С/чдо630-650°Сипоследующегоохлажденияспечью.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 104.
18.05.2019
№219.017.5ba1

Способ получения известково-магнезиального агломерата для сталеплавильного производства

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к окускованию железо-флюсосодержащего сырья для конвертерного производства с использованием вторичных ресурсов. Шихта содержит конвертерный шлам, окалину, флюс, топливо и возврат. В качестве флюса в шихту вводят шлаковую смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460812
Дата охранного документа: 10.09.2012
29.06.2019
№219.017.99fe

Способ листовой прокатки и устройство для его реализации

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к технологии листовой прокатки на широкополосовом стане. Задача, решаемая изобретением, - повышение качества готовой полосы. В способе листовой прокатки, включающем нагрев заготовки в методической печи, при котором ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268790
Дата охранного документа: 27.01.2006
29.06.2019
№219.017.9c65

Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству штрипса толщиной 15- 28 мм ответственного назначения. Для повышения прочности, хладостойкости и низкотемпературной вязкости в зоне термического влияния при сварке штрипса получают сталь, содержащую, мас.%: С - 0,03-0,07, Мn...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397254
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.06.2019
№219.017.9c6e

Способ производства толстолистового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству проката ответственного назначения. Для получения проката ответственного назначения с повышенными показателями прочности, при одновременном повышении хладостойкости и низкотемпературной вязкости в зоне термического влияния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393236
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.06.2019
№219.017.9c74

Способ изготовления сварных замкнутых профилей прямоугольного сечения

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению гнутых профилей и, в частности, прямоугольных сварных замкнутых профилей. Способ включает профилирование прямоугольной заготовки с вытяжкой в шовообжимном переходе, высокочастотную сварку с заданным углом схождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393036
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.06.2019
№219.017.9d53

Способ производства листов

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350662
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.06.2019
№219.017.9f2e

Сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных температурах

Изобретение относится к области металлургии, к особохладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления оборудования, предназначенного для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, титан, кальций, кобальт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414520
Дата охранного документа: 20.03.2011
29.06.2019
№219.017.a059

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением

Изобретение предназначено для исключения реверсивных горизонтальных перемещений подушек рабочих валков в пределах зазоров между подушками и окнами станин в многоклетевых широкополосных станах холодной прокатки. Способ включает обжатие полосы в несколько проходов с сопутствующим контролем путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409432
Дата охранного документа: 20.01.2011
29.06.2019
№219.017.a05a

Способ изготовления и ремонта травильных ванн непрерывных травильных агрегатов

Изобретение относится к прокатному производству, преимущественно к ремонту непрерывных травильных агрегатов цехов холодной прокатки стальных полос. Способ включает изготовление стальных корпусов секций ванн и карманов, подготовку наклеиваемых поверхностей корпусов, карманов и элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409459
Дата охранного документа: 20.01.2011
29.06.2019
№219.017.a1cc

Способ производства высокоуглеродистой стали с последующей непрерывной разливкой в заготовку малого сечения

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при выплавке и внепечной обработке высокоуглеродистой стали с последующей бесстопорной разливкой в заготовку малого сечения на сортовой МНЛЗ. Осуществляют выплавку полупродукта в сталеплавильном агрегате, выпуск расплава в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460807
Дата охранного документа: 10.09.2012
Показаны записи 81-90 из 158.
09.06.2018
№218.016.5d7a

Маломагнитная сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к сталям, используемым в качестве конструкционных материалов в судостроении, энергетике, машиностроении. Сталь содержит 0,1-0,8 мас.% углерода, 0,001-0,9 мас.% кремния, 10,0-22,0 мас.% марганца, 1,5-4,5 мас.% алюминия, не более 0,8 мас.% хрома, не более 0,8 мас.% никеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656323
Дата охранного документа: 04.06.2018
07.12.2018
№218.016.a491

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение относится к области производства листового проката из штрипсовых сталей. Способ включает нагрев слябов, их черновую прокатку до промежуточной толщины и температуры, чистовую прокатку с регламентированной толщиной подката, количеством чистовых проходов и регламентированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674188
Дата охранного документа: 05.12.2018
10.01.2019
№219.016.ae44

Способ производства горячекатаного проката из конструкционной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для получения листового проката категории прочности 345 с соотношением предела текучести к временному сопротивлению не более 0,75, используемого при строительстве резервуаров для хранения нефтепродуктов, выплавляют сталь, содержащую, мас. %: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676543
Дата охранного документа: 09.01.2019
18.01.2019
№219.016.b131

Способ производства горячекатаного проката из конструкционной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения рулонного проката для изготовления нефтепроводных труб группы Кс по ГОСТ 52203-04 без дополнительной термообработки. Для получения проката с феррито-перлитной структурой, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677426
Дата охранного документа: 16.01.2019
05.02.2019
№219.016.b723

Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству листового проката из углеродистых сталей, предназначенных для изготовления износостойких деталей в машиностроении, вагоностроении. Способ производства проката из низколегированной стали для изготовления износостойких деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678854
Дата охранного документа: 04.02.2019
14.02.2019
№219.016.b9f0

Способ производства конструкционного проката из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для получения проката с прочностными характеристиками: σт≥490 МПа, σв≥570 МПа, ударной вязкостью KCU-40 не менее 40 Дж/см, и исключения образования торцевых трещин при изготовлении деталей операцией вырубки способ производства коррозионно-стойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679675
Дата охранного документа: 12.02.2019
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