СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ Российский патент 1994 года по МПК C21C5/04 C22C38/16 

Описание патента на изобретение RU2009205C1

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству стали и чугуна, используемых для изготовления атмосферостойких изделий, например, в строительстве вагоностроения, машиностроения.

Известно, что при выплавке медьсодержащей стали в шихту вводят медьсодержащие отходы, незагрязненные оловом, свинцом, сурьмой, мышьяком, цинком. Недостающее количество меди вводят в печь по расплавлении, а окончательную корректировку содержания меди производят во время доводки до начала предварительного раскисления.

За прототип выбран способ, включающий выплавку стали в печи, выпуск в ковш и разливку, согласно которому назначение плавки на заданную марку стали ограничивают по предельному содержанию меди. В таких сталях медь вызывает охрупчивание металла, ведущее к образованию трещин.

Целью изобретения является повышение трещиностойкости стали.

Это достигается тем, что в известном способе производства медьсодержащих железоуглеродистых сплавов, включающем выплавку сплава в печи, выпуск в ковш и разливку, медь вводят из расчета получения ее в сплава Cu≅ 0,5-0,5 [% С] , где [% C] - содержание в сплаве углерода, мас. % , а разливку производят при температуре расплава
Траспл. ≅ Ткр + 1,5 ˙102 Tраспл.≅ Tкр.+1.5·102 , где % Ni и % Cu - содержание в сплаве никеля и меди, соответственно, мас. % ; Ткр - температура кристаллизации сплава.

Известно, что содержание никеля и температура разливки влияют на охрупчивание медьсодержащих сталей. Однако указанные в формуле зависимости не были ранее выявлены. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "существенные отличия".

В предлагаемом способе получения сплавов количество вводимой меди выбирают из расчета получения ее в сплаве Cu≅ 0,5 - 0,5 [% C] . В процессе нагрева происходит окисление железа, как менее благородного по отношению к кислороду и более окисляемому в присутствии меди. При превышении предельной растворимости в твердом растворе Fe-С, определяемой содержанием углерода, медь выделяется с образованием легкоплавкой фазы. Таким образом, при высоких содержаниях углерода в сплаве интенсивнее протекают процессы выделения свободной меди по границам зерен, что ведет к охрупчиванию сплава. Чтобы этого не происходило, с повышением содержания углерода необходимо соблюдать соотношение Cu≅ 0,5-0,5 [% C] .

Согласно предлагаемому способу металл разливается при Тразл. ≅ Ткр. + +1,5 ˙102 . Известно, что медьсодержащий расплав склонен к расслоению: в нижней части объема - металл с меньшим содержанием меди, в верхней - обогащенный медью [4] . С повышением температуры эффект расслоения усиливается и создаются зоны с повышенным содержанием меди. Для устранения расслоения в сплав вводят никель, образующий высокотемпературные устойчивые интерметаллиды с медью. Поэтому требуемая технологическая температура разливки металла обеспечивается корректировкой по уравнению
Тразл. ≅ Ткр + 1,5 ˙102
Испытания проводили на Северском трубном заводе при производстве стали марки Д. Сталь выплавляли в 260-тонных основных мартеновских печах, работающих скрап-процессом на твердой завалке. После полного расплавления отбирали пробы металла и определяли содержание в ней С, Mn, P, S, Cu и Ni. Далее осуществляли доводку металла согласно марочному. В случае невыполнения условия Cu≅ 0,5 - 0,5 [% C] углерод выжигали. Затем металл сливали в два ковша, выдерживали до температуры Тразл. = Ткр + 1,5 ˙102 и разливали.

Данные по химическому составу, температуре металла и браку металлопродукции по трещинам для плавок стали марки Д текущего производства и в соответствии с предлагаемым способом приведены в таблице 1.

Результаты испытаний показывают, что соблюдение условий, приведенных в формуле позволяет снизить или исключить брак по трещинам. (56) Технологическая инструкция ТИ-102-СГМ-16-90. Выплавка стали в мартеновских печах, Н. Тагил, 1989.

Похожие патенты RU2009205C1

название год авторы номер документа
СТАЛЬ 1992
  • Цымбал Виктор Павлович[Kz]
  • Кокушкин Дмитрий Павлович[Ru]
  • Шарафутдинов Равиль Яковлевич[Kz]
  • Швецов Александр Николаевич[Kz]
  • Рахуба Валерий Михайлович[Kz]
RU2023046C1
Способ производства коррозионно-стойкой стали 2023
  • Иванова Татьяна Николаевна
RU2813053C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕМАГНИТНАЯ СТАЛЬ 2010
  • Орыщенко Алексей Сергеевич
  • Малышевский Виктор Андреевич
  • Гутман Евгений Рафаилович
  • Калинин Григорий Юрьевич
  • Малахов Николай Викторович
  • Цуканов Виктор Владимирович
  • Фомина Ольга Владимировна
  • Банных Олег Александрович
  • Блинов Виктор Михайлович
  • Костина Мария Владимировна
  • Кучинский Владимир Георгиевич
  • Сойкин Владимир Федорович
RU2447186C2
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ПОНИЖЕННОЙ (ПП) И РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ (РП) ПРОКАЛИВАЕМОСТИ 4-го ПОКОЛЕНИЯ 2019
  • Кузнецов Анатолий Алексеевич
  • Миронов Николай Игоревич
  • Озерская Наталия Ивановна
RU2732272C1
ТРУБА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОДУКТОПРОВОДОВ И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 2000
  • Дуб В.С.
  • Лобода А.С.
  • Головин С.В.
  • Болотов А.С.
  • Тарлинский В.Д.
  • Дуб А.В.
  • Комаров А.И.
  • Чикалов С.Г.
  • Романцов И.А.
  • Роньжин А.И.
  • Ламухин А.М.
  • Марков С.И.
  • Дементьев А.В.
  • Тахаутдинов Р.С.
RU2180691C1
КОНСТРУКЦИОННАЯ КРИОГЕННАЯ АУСТЕНИТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СВАРИВАЕМАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2013
  • Григорьянц Александр Григорьевич
  • Шиганов Игорь Николаевич
  • Старожук Евгений Андреевич
  • Грезев Анатолий Николаевич
  • Мисюров Александр Иванович
  • Третьяков Роман Сергеевич
  • Шишов Алексей Юрьевич
  • Якушин Борис Федорович
  • Филонов Михаил Рудольфович
  • Глебов Александр Георгиевич
  • Капуткина Людмила Михайловна
  • Капуткин Дмитрий Ефимович
  • Киндоп Владимир Эдельбертович
  • Свяжин Анатолий Григорьевич
  • Смарыгина Инга Владимировна
  • Блинов Евгений Викторович
RU2545856C2
Способ производства низкоуглеродистой нестареющей стали 1989
  • Шарафутдинов Равиль Яковлевич
  • Бурдонов Борис Александрович
  • Богомяков Владимир Иванович
  • Климушкин Анатолий Николаевич
  • Цымбал Виктор Павлович
SU1740434A1
КОНСТРУКЦИОННАЯ КРИОГЕННАЯ АУСТЕНИТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СВАРИВАЕМАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2015
  • Шиганов Игорь Николаевич
  • Старожук Евгений Андреевич
  • Грезев Анатолий Николаевич
  • Мисюров Александр Иванович
  • Третьяков Роман Сергеевич
  • Шишов Алексей Юрьевич
  • Якушин Борис Федорович
  • Филонов Михаил Рудольфович
  • Глебов Александр Георгиевич
  • Капуткина Людмила Михайловна
  • Капуткин Дмитрий Ефимович
  • Киндоп Владимир Эдельбертович
  • Свяжин Анатолий Григорьевич
  • Смарыгина Инга Владимировна
  • Блинов Евгений Викторович
RU2585899C1
АУСТЕНИТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ЕЕ ВЫПЛАВКИ 2011
  • Малышевский Виктор Андреевич
  • Калинин Григорий Юрьевич
  • Цуканов Виктор Владимирович
  • Мушникова Светлана Юрьевна
  • Гутман Евгений Рафаилович
  • Тынтарев Александр Моисеевич
  • Малахов Николай Викторович
  • Ямпольский Вадим Давыдович
  • Харьков Александр Аркадьевич
  • Блинов Виктор Михайлович
  • Тепленичева Анна Сергеевна
  • Попов Олег Григорьевич
RU2456365C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО ХЛАДОСТОЙКОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 2018
  • Зайцев Александр Иванович
  • Карамышева Наталия Анатольевна
  • Чиркина Ирина Николаевна
RU2688077C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 009 205 C1

Реферат патента 1994 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

Использование: получение медьсодержащих сплавов и чугунов. Цель: повышение трещиностойкости. Сущность изобретения: при выплавке сплава в печи медь вводят из расчета получения ее в сплаве Cu≅ 0,5-0,5 [% C], где [% С] - содержание в сплаве углерода. Расплав выпускают в ковш и разливают при температуре Tразл.≅ Tкр.+1,5·102 [% Ni]/[% Cu], где [% Ni] и [% Cu] - содержание в сплаве никеля и меди соответственно, мас. % : Tкр - температура кристаллизации сплава. Положительный эффект: снижение брака по трещинам. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 009 205 C1

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ, включающий загрузку шихты в печь, ее расплавление, корректировку содержания меди в сплаве, выпуск в ковш и разливку, отличающийся тем, что медь вводят из расчета получения ее в сплаве Cu ≅ 0,5 - 0,5 [% C] , где [% C] - содержание в сплаве углерода, мас. % , а разливку производят при температуре расплава
Tразл ≅ Tкр + 1,5 · 102 [% Ni] / [% Cu] ,
где [% Ni] и [% Cu] - содержание в сплаве никеля и меди, мас. % соответственно;
Tкр - температура кристаллизации сплава.

RU 2 009 205 C1

Авторы

Бобова Римма Павловна

Попов Валентин Васильевич

Сакун Галина Васильевна

Сингер Вольдемар Валентинович

Радовский Израиль Зиновьевич

Жучков Владимир Иванович

Шарафутдинов Равиль Яковлевич

Богомяков Владимир Иванович

Обласов Григорий Аркадьевич

Даты

1994-03-15Публикация

1991-07-03Подача