×
20.03.2019
219.016.e6bb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности производству стальных литых изделий ответственного назначения, имеющих сложную конфигурацию, работающих в условиях высоких нагрузок, которые должны проявлять высокий уровень пластических свойств в интервале температур от -60°С до +200°С. Для повышения ударной вязкости отливки в процессе разливки малоуглеродистую низколегированную сталь микролегируют путем ввода в ковш азота в количестве 0,006-0,032 мас.% при выполнении соотношения Si/N более 50 и менее 16, после кристаллизации отливку нормализуют, а затем нагревают до температуры, определяемой эмпирической формулой: t=(940÷960)°C-40(Mn-Si)-200(C+N), выдерживают и охлаждают со скоростью 6-50°С/мин. Полученная отливка имеет мелкозернистую структуру. 2 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству стальных литых изделий ответственного назначения, имеющих сложную конфигурации, работающих в условиях высоких нагрузок, которые должны проявлять высокий уровень пластических свойств в интервале температур от -60 до +200°С. Такие изделия применяются в судостроении, вагоностроении при изготовлении платформ большой грузоподъемности, сварных конструкций в северном исполнении и т.п.

Известен способ производства литых деталей из малоуглеродистой низколегированной стали, включающий выплавку полупродукта в виде жидкой стали в мартеновских печах с последующей доводкой в агрегате "ковш-печь", где жидкую сталь продувают нейтральным газом (аргоном) и нагревают до необходимой температуры. После выплавки производят разливку стали, кристаллизацию отливок и их термообработку путем нормализации (см. В.П.Рогова и др. Влияние внепечной обработки на химсостав и свойства стали для вагоностроения. В журнале "Металлургия машиностроения", 2004 г., №4, с.11-14).

В промышленном производстве суммарное время термообработки крупных (более 500 кг) изделий измеряется часами, а охлаждение на воздухе происходит достаточно медленно, поэтому структура металла, полученного в производственных условиях, от структуры металла, полученного в лабораторных условиях, отличается большей неоднородностью и крупнозернистостью. Это ухудшает показатели ударной вязкости материала при отрицательных температурах.

Недостатком способа является необходимость использования агрегата "ковш-печь" при выплавке металла, а также невысокий уровень низкотемпературной ударной вязкости металла изделий, получаемых в условиях промышленного производства, обусловленный неоднородностью и крупнозернистостью структуры металла.

Наиболее близким по технической сущности к получаемому результату и выбранным в качестве прототипа является способ производства литых изделий из малоуглеродистой низколегированной стали, включающий выплавку, разливку, кристаллизацию отливок и их термообработку путем нормализации (см. ОСТ 32.183-2001 "Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная. Технические условия", МПС России, введен в действие 01.04.2002 г.).

Данный способ не требует использования специального оборудования (типа ковш-печь) для выплавки металла. Однако этот способ, как и описанный выше, не позволяет получить в условиях промышленного производства изделия с однородной мелкозернистой структурой и, следовательно, обеспечить требуемый уровень низкотемпературной ударной вязкости металла полученных изделий.

Задачей настоящего изобретения является повышение ударной вязкости при отрицательных температурах.

Техническим результатом, получаемым при реализации настоящего изобретения, является уменьшение размера зерна получаемой структуры металла.

Указанная задача решается за счет того, что в известном способе производства литых изделий из малоуглеродистой низколегированной стали, включающем выплавку и разливку стали, кристаллизацию отливок и их термообработку путем нормализации, согласно изобретению сталь дополнительно микролегируют путем ввода при разливке в ковш азота в количестве 0,006-0,032 мас.% и при отношении содержания кремния к азоту более 50 и менее 16 проводят дополнительную термообработку путем нагрева до температуры, определяемой по формуле:

tH=(940÷960)°C-40(Mn-Si)-200(C+N),

где tH - температура в °C,

Mn - содержание марганца в мас.%,

Si - содержание кремния в мас.%,

С - содержание углерода в мас.%,

N - содержание азота в мас.%,

выдержки и последующего охлаждения со скоростью 6-50 °С/мин.

Исследования, проведенные по источникам патентной и научно-технической информации, показали, что заявляемый способ неизвестен и не следует явным образом из изученного уровня техники, т.е. соответствует критериям новизна и изобретательский уровень.

Заявляемый способ может быть осуществлен на любом предприятии, специализирующемся в данной отрасли, т.к. для этого требуются известные материалы и стандартное оборудование, и широко использован при производстве стальных литых изделий, т.е. является промышленно применимым.

Микролегирование стали азотом в заявленном количестве позволяет добиться образования вторичных нитридов (карбонитридов), диспергирующих структуру литья и тормозящих рост зерен при термообработке. Данные частицы сдерживают рост зерен феррита и, что особенно важно, аустенита при нагреве, выдержке и охлаждении металла, обеспечивая формирование мелкозернистой однородной структуры готового изделия. Такой фазой, обеспечивающей тормозящий (ингибирующий) эффект при введении дополнительного азота, являются частицы нитрида кремния Si3N4 и частично нитрида алюминия. Экспериментально установлено, что при содержании 0,006-0,032 мас.% азота в стали и при отношении содержания азота к кремнию 16-50 обеспечивается формирование эффективной тормозящей нитридной фазы с оптимальными параметрами. Большее количество азота приводит как к образованию крупных нитридов, неэффективно тормозящих зеренную структуру, так и к повышению хрупкости металла вследствие увеличенной газонасыщенности изделий. Меньшее количество азота не обеспечивает достаточной плотности распределения дисперсных фаз, необходимых для стабилизации структуры.

В условиях недостатка ингибиторной фазы добиться измельчения зеренной структуры в готовых изделиях позволяет проведение повторной термообработки. Дополнительное прямое и обратное превращение при данной операции, увеличивая число центров зарождения аустенитных и ферритных зародышей, приводит к повышению однородности и диспергированию микроструктуры. Важным при этом является подавление (торможение) роста аустенитных зерен, что реализуется за счет ограничения температуры нагрева (tH) и регламентирования скорости охлаждения.

Температура нагрева при повторной термообработке не должна превышать температуры аномального роста аустенитного зерна, т.е. она должна быть выше АC3 - температуры завершения полиморфного превращения феррита в аустенит при нагреве и ниже температуры коагуляции (растворения) низкотемпературных вторичных нитридов в аустените. Легирующие элементы и микролегирующие добавки влияют на положение критических точек и на растворимость дисперсных нитридных фаз. Эмпирически их влияние выражается зависимостью tH=(940÷960)°С-40(Mn-Si)-200(C+N).

Проведение охлаждения со скоростью не ниже 6°С/мин предопределяется необходимостью получения дисперсной перлитной структуры (типа сорбита) с межпластинчатыми расстояниями меньше микрона и увеличения доли эвтектоида (точнее псевдоэвтектоида) в структуре и соответственно уменьшения в нем содержания углерода.

Проведение охлаждения со скоростью более 50°С/мин сопровождается возникновением структур игольчатой морфологии (типа бейнит-видманштетт) и снижением низкотемпературной вязкости.

Заявляемый способ был опробован в условиях промышленного производства при изготовлении боковых рам тележек грузовых железнодорожных вагонов.

Выплавку стали, содержащую (в мас.%) 0,21 С; 0,25 Si; 1,2 Mn; 0,13 Cr; 0,12 Ni; 0,12 Cu и 0,05 Al, осуществляли в 30-тонной электропечи. После этого металл порционно выпускали в разливочные ковши, где осуществляли окончательное раскисление и легирование, получая различные содержания Si (0,32%; 0,4%; 0,5%) и N (0,006%; 0,008%; 0,012%; 0,020%; 0,032%). Далее заливали металл в формы и после кристаллизации подвергали отливки термообработке путем нормализации (нагрев до 920°С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе). В термообработанном металле оценивали зеренную структуру, относительное сужение как наиболее объективную механическую характеристику пластичности металла, а также ударную вязкость при температуре +20°С на образцах с U-образным надрезом и при температуре -60°С на образцах с V и U-образными надрезами по ГОСТ 9454.

Результаты испытаний представлены в таблице 1, из которой видно, что:

1. Изготовление литых изделий по способу-прототипу (т.е. без микролегирования стали азотом в указанном диапазоне) привело к формированию в изделии крупнозернистой структуры и получению низких значений относительного сужения и ударной вязкости (вар.1).

2. Изготовление литых изделий по заявляемому способу (т.е. с проведением микролегирования стали азотом в указанном диапазоне) приводит к формированию мелкозернистой структуры (d не более 20 мкм) и существенному повышению значений относительного сужения (ψ не менее 59,4%), ударной вязкости (не менее 13 кгс·м/см2), (не менее 2,0 кгс·м/см2) см. вар.3-5, 8-10, 14-15. В этих вариантах легирования отношение содержания кремния и азота находится в пределах 16-50.

3. В случае соотношения кремния и азота более 50 и менее 16 (вар.2, 6, 7, 11, 13, 16) формируется крупнозернистая структура и соответственно значения относительного сужения ψ оказываются меньше 58%, ударной вязкости и оказываются меньше 9,8 кгс·м/см2 и 1,1 кгс·м/см2.

Далее изделия, соответствующие вариантам, показавшим неудовлетворительный уровень ударной вязкости и низкий уровень относительного сужения, подвергали повторной термообработке при 800°С, 940°С и температуре tн, рассчитанной по приведенной формуле.

Пример расчета tH:

а) содержание в мас.%: С - 0,21; Mn - 1,2; Si - 0,32; N - 0,006

tH=(940÷960)°С-40(1,2-0,32)-200(0,21+0,006)=861,6÷881,6°С

б) содержание в мас.%: С - 0,21; Mn - 1,2; Si - 0,5; N - 0,032

tH=(940÷960)°С - 40(1,2-0,5) - 200(0,21+0,032)=863,6÷883,6°С

Последующее охлаждение в температурном диапазоне развития превращения γ→α+ФКС, т.е. от Аr3 до 650-680°С вели со скоростями 2, 6, 50, 80°С/мин и далее на воздухе (или с указанными скоростями до охлаждения). После этого оценивали размер зерна, относительное сужение и ударную вязкость при температуре +20°С на образце с U-образным надрезом и при температуре -60°С на образцах c V и U-образными надрезами по ГОСТ 9454 (таблица 2). Здесь же приведены значения этих показателей для изделий, прошедших однократную термообработку.

Результаты, приведенные в таблице 2, показывают, что:

1. Проведение дополнительной термообработки на металле, полученном по способу-прототипу, не привело к существенным изменениям зеренной структуры, значений относительного сужения и ударной вязкости (вар.1-5).

2. Повторная термообработка металла, микролегированного азотом, по сравнению с однократной термообработкой позволяет существенно измельчить зеренную структуру (d менее 24 мкм), повысить относительное сужение (ψ более 59%) и ударную вязкость более 12 кгс·м/см2, более 4,9 кгс·м/см2 и более 1,9 кгс·м/см2). Однако достигается это лишь в случае проведения повторной термообработки по оптимизированному режиму, т.е. при значении tH, рассчитанной по приведенной формуле, и последующего охлаждения металла со скоростями в диапазоне 6-50°С/мин (вар.11, 12, 22, 23, 33, 34, 44, 45, 55, 56, 66 и 67).

3. Проведение повторной термообработки при температурах 800°С и 940°С так же, как и охлаждение со скоростями менее 6°С/мин и более 50°С/мин, не приводит к улучшению структуры, относительного сужения и ударной вязкости металла (вар.7-10, 13-16, 18-21, 24-27, 29-32, 35-38, 40-43, 46-49, 51-54, 57-60, 62-65, 68-71).

Таким образом, очевидно, что заявляемый способ производства литых изделий позволяет добиться уменьшение размера зерна получаемой структуры металла и за счет этого обеспечить повышение значений относительного сужения и ударной вязкости при положительных и отрицательных температурах.

Таблица 1.
Влияние содержания азота и кремния в стали на низкотемпературную ударную вязкость и размер зерен
Содержание кремния, мас.%Содержание азота, мас.%Отношение содержаний кремния и азота кгс·м/см2 кгс·м/см2 кгс·м/см2Размер зерна, мкмОтносительное сужение ψ, %
10,4Прототип 0,0041009,53,051,053357,2
20,320,006539,73,01,03257,3
30,320,0084013,55,72,51860,1
40,320,0122714,06,22,81762
50,320,0201613,85,42,41859,5
60,320,032108,83,10,873056,3
70,400,006669,23,10,92956,8
80,0085013,05,42,32059,4
90,0123314,76,83,01762,5
100,0202014,56,22,81861,2
110,032118,93,00,73056,2
120,500,006839,03,40,72956,3
130,008639,34,00,952957,4
140,0124213,06,02,72061,5
150,0202513,86,32,91862,0
160,032149,64,01,053257,9

Таблица 2.
Влияние режима дополнительной термообработки на размер зерна и низкотемпературную пластичность металла
№ п/пОтношение содержаний Si и NКоличество термообработокТемпература повторной термообработки, °ССкорость охлаждения после повторной термообработки, °С/мин кгс·м/см2 кгс·м/см2 кгс·м/см2Размер зерна, мкмОтносительное сужение ψ, %
1Прототип1--9,63,051,053357,0
22865 (tH)69,83,41,13157,4
35010,03,51,153057,4
494069,93,61,22958,0
55010,03,71,22958,1
6531--9,53,01,03257,3
7280029,52,80,953557,2
869,83,01,053058,0
95010,13,11,153057,2
10865 (tH)210,43,51,32958,3
11612,15,02,02159,4
125012,25,12,12160,4
138011,23,81,42858,4
1494069,93,11,13257,2
15509,83,01,13257,2
168010,13,21,23157,6
17101--8,93,10,873055,2
182800210,33,51,252956,0
19610,53,61,32857,0
208010,33,91.32856,9
21870 (tH)210,44,01,32957,2
22612,55,02,12360,0
235012,75,02,12260,2
248010,44,01,352957,3
25940610,03,21,153157,2
265010,13,51,253058,0
27809,93,31,153057,0
28661--9,23,10,92956,2
292800210,33,41,22958,1
30611,23,81,452958,8
315010,44,01,32958,0
32870 (tH)210,23,61,253057,5
33612,35,32,02160,1
345013,05,52,22059,8
358010,43,81,32858,2
36210,43,71,253057,9
375010,53,61,252958,3
388010,63,71,352958,5
39111--8,23,00,73055,4
40280028,42,60,753556,0
4169,53,11,103257,0
425010,03,41,153157,2
43870 (tH)211,04,21,42958,2
44612,65,02,12060,5
455013,05,72,32061,5
468010,64,01,353057,2
47940610,44,31,353157,0
485010,94,31,403158,1
498011,24,51,403059,0
50631--9,84,00,952957,0
51280069,72,71,03257,2
52509,93,11,053156,9
538010,23,21,253156,9
54875 (tH)29,93,41,202957,8
55613,45,72,351961,8
565014,05,82,41962,0
578011,73,81,72858,7
58940210,44,01,302958,0
595010,64,11,353058,1
608010,84,11,452958,3
61141--9,94,01,053257,1
62280069,82,61,053157,1
635010,13,11,153057,5
648011,03,41,43058,4
65875 (tH)210,83,41,352958,2
66614,55,62,51862,3
675014,85,62,61864,0
688011,83,71,62858,5
69940610,43,31,303058,0
705010,83,51,43058,1
718010,83,51,452958,5

Способпроизводствалитыхизделийизмалоуглеродистойнизколегированнойстали,включающийвыплавкусталииразливкувковш,кристаллизациюотливокитермообработкупутемнормализации,отличающийсятем,чтостальдополнительномикролегируютпутемвводаприразливкевковшазотавколичестве0,006-0,032мас.%иприотношениисодержаниякремнияказотуболее50именее16проводятдополнительнуютермообработкупутемнагревадотемпературы,определяемойпоэмпирическойформулеt=(940÷960)C°-40(Mn-Si)-200(C+N),где-tтемпература,С°;Mn,Si,С,N-содержание,мас%,выдержкиипоследующегоохлаждениясоскоростью6-50С°/мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 22.
27.08.2013
№216.012.6475

Порошковая проволока для внепечной обработки железоуглеродистого расплава (варианты)

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при выплавке для раскисления, модифицирования и микролегирования различных сталей и сплавов и чугунов, предназначенных для производства труб, прокатных валков и другой металлопродукции, изделий транспортного и энергетического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491354
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.11.2013
№216.012.7e1a

Способ внепечной обработки углеродистых и низколегированных сталей

Изобретение может быть использовано при выплавке сталей, предназначенных для производства труб, изделий транспортного, химического и энергетического машиностроения, металлоизделий в «северном исполнении» и т.д. Способ включает продувку расплава аргоном и ввод в расплав порошковой проволоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497955
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.04.2014
№216.012.b5fb

Способ термостатирования и стерилизации продуктов питания

Способ относится к гигиене. Для термостатирования и стерилизации продуктов питания используют сосуд с прозрачными для ультрафиолетового излучения стенками, облучают содержимое сосуда этим излучением со всех сторон. При этом стенки, дно и крышку сосуда выполняют из пористого стекла с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512311
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.08.2014
№216.012.ef8d

Электронный уровень

Электронный уровень относится к измерениям характеристик поверхности и предназначен для исследования уклонов поверхности с помощью фотоэлектрических индикаторных устройств. Уровень содержит в корпусе определитель уровня, расположенный над многоэлементным фотоприемником, связанным с блоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527144
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.11.2014
№216.013.0766

Способ производства непрерывнолитых заготовок

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве изделий в «северном исполнении». Сталь, содержащую, мас.%: 0,05-0,5 углерода, 0,15-1,0 кремния, 0,35-1,5 марганца, 0,005-0,7 хрома, 0,005-0,5 никеля, 0,005-0,5 меди, не более 0,010 серы, не более 0,020...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533295
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.02.2015
№216.013.2953

Порошковая проволока для комплексной обработки жидкой стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при внепечной обработке жидкой стали. Проволока состоит из стальной оболочки и наполнителя, содержащего металлический кальций, а в качестве шлакообразующего материала используют один или несколько компонентов из группы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542036
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.08.2016
№216.015.4c1b

Поршневая машина с индивидуальной системой охлаждения цилиндра

Изобретение относится к области энергетики и компрессоростроения и может быть использовано при создании поршневых компрессоров. Поршневая машина содержит цилиндр 1 с поршнем 2 с образованием рабочего объема 4, клапанную коробку 5 с полостью всасывания 6, линию всасывания 7, всасывающий клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594389
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.6b7e

Способ работы поршневой машины и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машин объемного действия поршневого типа. Способ заключается в том, что при возвратно-поступательном движении поршня происходит всасывание, сжатие и нагнетание газа потребителю с одновременным сжатием смазочно-охлаждающей жидкости в картере машины при ходе поршня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592661
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.7bb1

Поршневой компрессор с автономным охлаждением цилиндра

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в поршневых компрессорах с автономным жидкостным охлаждением цилиндропоршневой группы. Компрессор содержит цилиндр 1 с поршнем 2 с образованием камеры сжатия 4, всасывающий клапан 6, нагнетательный клапан 11. Цилиндр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600215
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7bb8

Ступень поршневой гибридной машины

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано при создании экономичных поршневых машин для сжатия газа с независимым активным жидкостным охлаждением. Устройство содержит цилиндр 1 с поршнем 2 и рабочей полостью 3, имеющей всасывающий 4 и нагнетательный 5 клапаны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600212
Дата охранного документа: 20.10.2016
+ добавить свой РИД