×
29.05.2019
219.017.6670

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к производству проката ответственного назначения методом термомеханической обработки. Для повышения прочности, текучести, относительного удлинения, ударной вязкости, хладостойкости проката осуществляют выплавку стали, содержащей, мас.%: С-(0,03-0,20), Mn-(0,50-2,20), Si-(0,25-0,60), Nb-(0,01-0,15), Al-(0,01-0,10), Ti-(0,005-0,05), N-(0,002-0,012), S-(0,0005-0,010), P-(0,003-0,030), Fe - остальное и дополнительно - V-(0,01-0,15), Mo-(0,05-0,20), Ni-(0,01-0,80), Cr-(0,01-0,80), Cu-(0,01-0,80), непрерывную разливку на слябы, аустенизацию, предварительную деформацию в области температур рекристаллизации аустенита с общей степенью деформации 50-80% и с частной деформацией 12-20% за проход в направлении поперек оси сляба, окончательную деформацию при температурах ниже температуры рекристаллизации аустенита с общей степенью деформации 60-80% вдоль оси сляба и ускоренное охлаждение, при этом охлаждение между предварительной и окончательной деформацией осуществляется ускоренно со скоростью 5-15 град/с, охлаждение в области температур 850-450°С осуществляется со скоростью 5-30 град/с, а в области температур 450-100°С со скоростью 0,1-0,01 град/с. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству проката ответственного назначения методом термомеханической обработки.

Известен способ производства проката, включающий выплавку стали, внепечную обработку, разливку, аустенизацию, предварительную и окончательную деформацию в реверсивном режиме при температуре ниже температуры рекристаллизации аустенита с подстуживанием в процессе прокатки со скоростью 3-15°С, последующее охлаждение листа на воздухе до температуры не ниже Аr1 +50°С и далее со скоростью 6-30°С/с до температуры (Аr1 -30°С)…500°С, а затем на спокойном воздухе до температуры окружающей среды (авт. свид. СССР №1447889, кл. C21D 8/00, 1987 г.).

Известен также способ производства проката, включающий выплавку стали, внепечную обработку, непрерывную разливку, аустенизацию, предварительную и окончательную деформации в реверсивном режиме и охлаждение проката; при этом выплавляют сталь следующего химического состава при соотношении ингредиентов, мас.%:

Углерод 0,05-0,15

Марганец 1,0-1,7

Кремний 0,15-0,4

Ниобий 0,01-0,04

Ванадий 0,03-0,07

Титан 0,01-0,04

Кальций 0,001-0,01

Азот 0,003-0,01

Медь 0,02-0,03

Никель 0,01-0,3

Алюминий 0,02-0,06

Сера 0,001-0,008

Железо остальное

при соотношении Ca/S=0,05-2,0 и Ni+Ti+V≤0,1-0,12 аустенизацию осуществляют при температуре на 60-100°С ниже температуры растворимости нитридов титана, предварительную деформацию заканчивают при температуре Аr3+(120-180°С), подстуживают со скоростью 0,5-4,0°С/с до температуры Аr3+40-Аr3-10°С, деформируют при этой температуре и заканчивают при температуре Аr3-(20-100°С), а охлаждают со скоростью 1-4°С/с до температуры Аr3-(150-250°С) (RU №2000338, кл. C21D 1/02, 1993 г.).

Основными недостатками известного способа производства проката являются: недостаточная прочность, ударная вязкость, хладостойкость получаемого проката, а также недостаточная ударная вязкость материала околошовной зоны при сварке.

Техническим результатом данного изобретения является получение проката ответственного назначения с повышенными показателями прочности, текучести, относительного удлинения, ударной вязкости, хладостойкости и свариваемости.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе производства проката, включающем выплавку стали, непрерывную разливку на слябы, аустенизацию, предварительную и окончательную деформации по продольно-поперечной схеме и охлаждение готового проката, выплавляют сталь следующего состава, мас.%:,

С - 0,03-0,20;

Mn - 0,50-2,20;

Si - 0,25-0,60;

Nb - 0,01-0,15;

Al - 0,01-0,10;

Ti - 0,005-0,05;

N - 0,002-0,012;

S - 0,0005-0,010;

P - 0,003-0,030;

Fe - остальное,

предварительную деформацию осуществляют в области температур рекристаллизации аустенита с общей степенью деформации 50-80%, с частной деформацией 12-20% за проход в направлении поперек оси сляба, а окончательную деформацию осуществляют в области ниже температуры рекристаллизации с общей степенью деформации 60-80% вдоль оси сляба.

При этом на стадии предварительной деформации вдоль оси сляба выполняются 1-4 прохода.

В состав стали может входить один или несколько элементов из ряда, мас.%:

V - 0,01-0,15;

Мо - 0,05-0,20;

Ni - 0,01-0,80;

Cr - 0,01-0,80;

Cu - 0,01-0,80.

Кроме того, охлаждение между предварительной и окончательной деформацией осуществляется ускоренно со скоростью 5-15 град/с.

Охлаждение в области температур 850-450°С осуществляется со скоростью 5-30 град/с, а в области температур 450-100°С со скоростью 0,1-0,01 град/с.

Выбранные пределы содержания углерода (0,03-0,20%) в сочетании с марганцем (0,5-2,2%), хромом, никелем и медью (по 0,01-0,8% каждого), молибденом (0,05-0,20%) должны обеспечить получение феррито-бейнитной структуры и достижение высоких значений временного сопротивления, предела текучести, относительного удлинения и свариваемости. Заявленные содержания кремния (0,25-0,60%) и алюминия (0,01-0,1%) должны обеспечить необходимую чистоту стали по неметаллическим включениям. Содержание титана в заявленных пределах (0,005-0,05%) обеспечивает связывание азота в стойкие нитриды, а выбранные пределы содержаний серы (0,0005-0,010%), фосфора (0,003-0,030%) - получение высоких значений ударной вязкости при отрицательных температурах. Ниобий в заявленных пределах содержания сдерживает рост зерна аустенита при нагреве, тормозит рекристаллизацию в области температур, соответствующей временной паузе между черновой и чистовой деформацией, что способствует созданию дополнительных центров образования новой фазы (феррита) при превращении и, следовательно, измельчению зерна феррита. Кроме того, ниобий, образуя карбонитриды, способствует повышению прочностных характеристик стали благодаря дисперсионному твердению. Заявленные режимы предварительной окончательной деформациии способствуют формированию феррито-бейнитной структуры и на их основе - повышению показателей прочности, текучести, хладостойкости и свариваемости.

Ускоренное охлаждение проката между предварительной и окончательной деформацией препятствует росту зерна аустенита, способствует измельчению конечной структуры и приводит к повышению показателей ударной вязкости и хладостойкости проката.

Ускоренное охлаждение проката после завершения окончательной деформации в интервале температур 850-450°С со скоростью 5-30°С/с с последующим охлаждением в интервале температуры 450-100°С со скоростью 0,1-0,01°С/с способствует формированию мелкозернистой структуры и на его основе обеспечивает более высокие значения показателей прочности, текучести и ударной вязкости.

Охлаждение проката после ускоренного охлаждения с указанной скоростью до температуры 100°С позволяет оптимизировать размеры упрочняющей карбонитридной фазы и на его основе достижение высоких значений показателей прочности, текучести, ударной вязкости и хладостойкости.

Пример осуществления способа.

Сталь выплавляли в электропечи. После выпуска металла из печи производили его обработку в ковше и разливали на МНЛЗ. При внепечной обработке металла в ковше проводили окончательное раскисление, рафинирование, гомогенизирующую продувку нейтральным газом и модифицирующую обработку кальцием или его сплавами. В результате выплавки и внепечной обработки получили сталь следующего химического состава (мас.%): С - 0,05; Mn - 1,8; Si - 0,45; Nb - 0,05; V - 0,08; Ti - 0,015; Mo - 0,20; Cu - 0,25; Cr - 0,1; Ni - 0,2; Al - 0,02; N - 0,007; S - 0,004; P - 0,015; Fe - остальное.

После разливки стали на заготовки осуществляли охлаждение слябов при температуре 950°С со скоростью 10 град/час до температуры 100°С и подавали на прокатку. Прокатку на лист производили на двухклетьевом реверсивном стане "2800". Предварительную деформацию осуществляли со степенью обжатия за проход не менее 12% и завершали при температуре 1000°С при толщине подката, превышающей толщину прокатываемого листа в 3 раза. Охлаждение подката между деформациями проводили со скоростью 6 град/с. Окончательную деформацию осуществляли со степенью обжатия за проход 15% при температуре 820°С, с общей степенью деформации 72%.

После завершения окончательной деформации при температуре 790°С производили ускоренное охлаждение проката со скоростью 15,0 град/с до температуры 480°С. Затем осуществляли окончательное замедленное охлаждение проката до температуры 100°С со скоростью 0,05 град/с.

Состав стали и комплекс полученных свойств указаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Химический состав экспериментальных плавок
Вариант плавки Содержание химических элементов, %
С Mn Si Nb Al Ti N S P V Mo Ni Cr Cu
1 0,05 1,8 0,45 0,05 0,02 0,015 0,007 0,004 0,015 0,08 0,20 0,2 0,1 0,25
2 0,12 1,65 0,25 0,035 0,025 0,02 0,008 0,003 0,010 0,09 0,05 0,18 0,05 0,15
3 0,102 1,62 0,27 0,05 0,033 0,022 0,003 0,001 0,001 0,01 0,10 0,05 0,03 0,03
4* 0,15 1,7 0,1 0,03 0,06 0,03 0,01 0,008 0,020 0,06 - - - 0,3
* - сравнительный вариант
Таблица 2
Механические свойства экспериментальных сталей
Вариант плавки σт, Н/мм2 σв, Н/мм2 δ5, % Ударная вязкость KCV, Дж/см2, при - 30°С Хладостойкость Т80, °С Низкотемпературная вязкость ОШЗ, Дж/см2
1 557 653 27 280 -60 При -30°С 95
2 590 670 25 250 -70 При -30°С 80
3 558 665 24 278 -75 При -30°С 70
4* - 630 22 - -35 При 0°С 75

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
29.05.2019
№219.017.6671

Способ производства проката

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству проката ответственного назначения методом термомеханической обработки. Для повышения прочности, текучести, относительного удлинения, ударной вязкости, хладостойкости проката осуществляют выплавку стали, содержащую, мас.%: С -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355782
Дата охранного документа: 20.05.2009
Показаны записи 1-10 из 38.
20.06.2013
№216.012.4b90

Способ получения порошковых магнитных материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к обработке металлических порошков, предназначенных для изготовления композитных изделий и покрытий, работающих в высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) диапазонах. Предложен способ получения порошкового магнитного материала на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484926
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.4ff3

Способ получения многослойной радиопрозрачной панели со средним слоем калиброванного пенопласта

Изобретение относится к способу получения многослойной радиопрозрачной панели из, по меньшей мере, двух слоев стеклопластика со средним газонаполненным слоем калиброванного пенопласта. Согласно способу укладывают пропитанную стеклоткань в форму, состоящую из матрицы и пуансона, повторяющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486060
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.06.2014
№216.012.d2bd

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении электросварных труб для строительства газопроводов и нефтепроводов в северных районах и сейсмических зонах. Техническим результатом изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519720
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.11.2014
№216.013.055a

Способ призводства проката из низколегированной толстолистовой стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству изготовления толстолистовой стали для труб с толщиной стенки до 39 мм. Для обеспечения повышенной хладостойкости, высокого уровня сопротивления протяженному вязкому разрушению используют слябовую заготовку толщиной не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532768
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.0733

Способ производства высокопрочной толстолистовой стали

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении высокопрочной листовой стали толщиной 8,0-40,0 мм для изготовления платформ грузовых автомобилей, работающих в условиях Крайнего Севера. Слябы отливают из стали содержащей, мас.%: 0,13-0,18 C, 0,40-0,60 Si, 0,7-0,9 Mn,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533244
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0814

Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении толстолистовой стали для изготовления деталей транспортных и горнодобывающих машин, обладающих высокой стойкостью против абразивного износа (истирания). Способ включает получение слябов из стали, содержащей, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533469
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.04.2016
№216.015.36d4

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для получения проката толщиной до 21,0 мм класса прочности с гарантированным пределом прочности от 510 до 550 МПа для объектов ответственного назначения с повышенными показателями по коррозионной стойкости в водородных и сероводородных средах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581696
Дата охранного документа: 20.04.2016
25.08.2017
№217.015.bf8e

Способ производства экономно-легированного высокопрочного проката для труб магистральных газопроводов высокого давления, а также для отраслей машиностроения и оффшорного судостроения

Изобретение относится к области черной металлургии. Для повышения прочности проката при одновременном повышении прокаливаемости, пластичности и ударной вязкости выплавляют сталь, содержащую, мас.%: углерод 0,04÷0,05, марганец 1,9÷2,0, кремний 0,22÷0,25, ниобий 0,07÷0,09, титан 0,02÷0,025,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617075
Дата охранного документа: 19.04.2017
19.01.2018
№218.016.0bd5

Способ электродуговой многоэлектродной сварки под слоем флюса продольных стыков толстостенных труб большого диаметра

Изобретение может быть использовано при производстве толстостенных сварных труб большого диаметра с использованием многоэлектродной сварки под слоем флюса. В зоне окончания кристаллизации ванны расплавленного металла осуществляют удаление расплавленного флюса. Принудительное охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632496
Дата охранного документа: 05.10.2017
10.05.2018
№218.016.4186

Толстый лист из дисперсионно-твердеющей стали для горячей штамповки и способ его получения

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству толстого листа из низколегированной дисперсионно-твердеющей стали. Для обеспечения комплекса свойств, соответствующих классам прочности К60-К65, получают лист толщиной до 52 мм с уровнем прочности не менее 590 МПа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649110
Дата охранного документа: 29.03.2018
+ добавить свой РИД