СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ЛИСТОВ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ Российский патент 1995 года по МПК C21D9/46 

Описание патента на изобретение RU2038390C1

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам производства высокопрочных горячекатаных листов из малоуглеродистых низколегированных сталей, сматываемых после прокатки в рулон.

Известен способ изготовления листовой рулонной малоуглеродистой низколегированной стали, включающий прокатку, охлаждение до температуры смотки и смотку в рулон, который из-за малой скорости охлаждения листа до температуры смотки и высокой температуры смотки не позволяет получать высокий комплекс механических свойств в горячекатаном состоянии. Поэтому горячекатаный металл подвергается дополнительной нормализации [1] После горячей прокатки, а также и после нормализации структура листа представляет смесь феррита и перлита с характерным слоевым параллельно плоскости прокатки распределением этих составляющих (полосчатая структура).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является известный способ получения листовой рулонной малоуглеродистой низколегированной стали, включающий горячую прокатку с температурой конца прокатки 800-1000оС, ускоренное охлаждение между температурой конца прокатки и температурой смотки 550-620оС и смотку в рулон [2] В частности, сталь, содержащую 0,15 мас. углерода, 1,5 мас. марганца; 0,49 мас. кремния, прокатывали по режиму: температура конца прокатки 830-920оС, охлаждение со скоростью 20-49о/с до температуры 605-620оС и смотка при этой температуре в рулон. При этом были получены следующие свойства стали: σ т= 376-429 Н/мм2, σ в 531-586 Н/мм2, δ 26,8-28,6% Прочностные свойства стали, полученные после прокатки по приведенным режимам, оказались довольно низкими вследствие высокой температуры смотки, при которой аустенит распадается с образованием обычной феррито-перлитной структуры.

Целью изобретения является получение структуры вырожденного перлита (псевдоэвтектоида) в горячекатаном прокате, обеспечивающей высокий комплекс механических свойств малоуглеродистой низколегированной стали на уровне свойств, достигаемых после контролируемой прокатки микролегированных феррито-перлитных сталей, которая более энергоемка и менее технологична из-за низкой температуры конца прокатки и скорости прокатки.

Цель достигается тем, что в способе получения горячекатаных листов рулонной малоуглеродистой низколегированной стали, включающем горячую прокатку, охлаждение и смотку в рулон, прокатку заканчивают при температуре Тк.п.= AC3+(30-60)оС, а охлаждение перед смоткой ведут со скоростью, обеспечивающей сохранение аустенита до температуры Тτmin (50-120)оС, при которой проводят смотку в рулон, где Тτmin температура минимальной устойчивости аустенита в области феррито-перлитного превращения. Охлаждение с температуры конца прокатки до температуры смотки Тсм может быть проведено со скоростью, обеспечивающей сохранение не менее 70% аустенита при достижении температуры смотки.

Структура вырожденного перлита формируется в процессе смотки и медленного (естественного) охлаждения рулона. Указанная структура характеризуется мелким (4-7 мкм) зерном феррита неправильной формы с сильно извилистыми границами и равномерным распределением цементита внутри и по границам зерен феррита. Полосчатость распределения составляющих структуры исключена. Такая структура обеспечивает высокий комплекс механических свойств.

Более низкая и более высокая температура конца прокатки (по отношению к заявленной температуре) не обеспечивает получения оптимального размера аустенитного зерна, необходимого для формирования при последующем охлаждении структуры вырожденного перлита. В частности, при более высокой, чем оптимальная, температуре конца прокатки будет формиpоваться в результате охлаждения структура видманштетта и верхнего бейнита; при низкой температуре конца прокатки будет формироваться в результате охлаждения обычная феррито-перлитная структура с полосчатым распределением ее составляющих.

Температурный интервал смотки в рулон располагается между интервалами феррито-перлитного и бейнитного превращений. Скорость охлаждения от температуры конца прокатки до температуры смотки должна быть достаточно высокой, чтобы не допустить распада аустенита выше температуры Т τmin (50-120)оС. Распад аустенита при Т τmin (50 120)оС в квазиизотермических условиях массивного рулона обеспечивает формирование структуры вырожденного перлита. Смотка при более высокой температуре приводит к образованию в стали феррито-перлитной структуры, а при более низкой, чем оптимальная, температуре вместо вырожденного перлита образуются бейнит и мартенсит. Время охлаждения рулона с температуры смотки до комнатной температуры произвольно (медленно, без принудительного охлаждения водой).

На чертеже представлена схема осуществления предлагаемого способа.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

П р и м е р. Прокатывают 4 полосы толщиной 7 мм из малоуглеродистой низколегированной стали 17ГIС (0,15% углерода, 1,40% марганца, 0,41% кремния, 0,025% фосфора, 0,010% серы, 0,028% алюминия, 0,008% азота, остальное железо). Критические точки стали 17ГIС: AC3 860оС, АСI730оС, температура минимальной устойчивости аустенита в области феррито-перлитного превращения Т τmin 600оС.

Режимы прокатки и охлаждения и получающиеся после нее механические свойства приведены в таблице.

Как видно из таблицы, изменение режимов прокатки в пределах заявляемых интервалов (температуры конца прокатки, температуры смотки) не вызывает большого разброса значений характеристик механических свойств, при этом гарантируются высокие прочность (σт≥500 Н/мм2) и хладостойкость (КСU-70 ≥ 100 Дж/см2) горячекатаного проката.

Похожие патенты RU2038390C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 1993
  • Изотов В.И.
  • Козлова А.Г.
  • Тишаев С.И.
  • Добаткина М.М.
  • Лопатина Л.А.
RU2034051C1
Способ изготовления листов из высокопрочных низколегированных сталей 1982
  • Мазур Валерий Леонидович
  • Левченко Геннадий Васильевич
  • Костяков Валерий Викторович
  • Фирсов Петр Афанасьевич
  • Сосковец Олег Николаевич
  • Медведев Владимир Владимирович
  • Михалев Петр Михайлович
  • Сосулин Виктор Павлович
SU1093715A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РУЛОНОВ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ТРУБНОЙ СТАЛИ 2007
  • Денисов Сергей Владимирович
  • Смирнов Павел Николаевич
  • Голубчик Эдуард Михайлович
  • Торохтий Валерий Петрович
RU2350413C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШТРИПСОВ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2012
  • Казаков Игорь Владимирович
  • Молостов Михаил Александрович
  • Денисов Сергей Владимирович
  • Васильев Иван Сергеевич
  • Настич Сергей Юрьевич
  • Морозов Юрий Дмитриевич
  • Зинько Бронислав Филиппович
RU2519720C2
Способ производства низколегированного рулонного проката категории прочности С390П 2021
  • Юлов Владимир Николаевич
  • Глухов Павел Александрович
  • Мезин Филипп Иосифович
  • Комиссаров Александр Александрович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Кузнецов Денис Валерьевич
  • Матросов Максим Юрьевич
  • Шульга Екатерина Викторовна
  • Пехотиков Андрей Владимирович
RU2781928C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ ИЛИ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ (ВАРИАНТЫ) 2006
  • Никандрова Екатерина Андреевна
  • Захаров Евгений Константинович
  • Тихомиров Вячеслав Евгеньевич
  • Чеканов Александр Андреевич
  • Макаровец Николай Александрович
  • Трегубов Виктор Иванович
  • Артемов Вячеслав Михайлович
  • Корольков Виктор Алексеевич
  • Галкин Михаил Петрович
  • Синёв Евгений Викторович
  • Сургаев Евгений Николаевич
RU2343212C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШТРИПСОВ В РУЛОНАХ 2010
  • Филатов Николай Владимирович
  • Акимов Владимир Анатольевич
  • Торопов Сергей Сергеевич
  • Палигин Роман Борисович
RU2436848C1
Способ термической обработки стальных листов 1982
  • Левченко Геннадий Васильевич
  • Мазур Валерий Леонидович
  • Мирко Владимир Александрович
  • Сосковец Олег Николаевич
  • Тананин Александр Николаевич
  • Михалев Петр Михайлович
  • Лещенко Анатолий Николаевич
  • Костяков Валерий Викторович
SU1129249A1
Способ производства низколегированного рулонного проката 2022
  • Вархалева Татьяна Сергеевна
  • Измайлов Александр Михайлович
  • Бурштинский Максим Владимирович
  • Дубровский Сергей Владимирович
RU2793012C1
Способ охлаждения горячекатаной полосы перед смоткой в рулон 1978
  • Хлопонин Виктор Николаевич
  • Полухин Владимир Петрович
  • Потемкин Валерий Константинович
  • Пешков Владимир Александрович
  • Бернштейн Марк Львович
  • Рокотян Сергей Евгеньевич
  • Сергеев Евгений Павлович
  • Бочков Николай Григорьевич
  • Тишков Виктор Яковлевич
  • Алюшин Борис Алексеевич
  • Бутылкина Лариса Ильинична
  • Морошкин Александр Николаевич
SU768827A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 038 390 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ЛИСТОВ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам производства высокопрочных горячекатаных листов из малоуглеродистых низколегированных сталей, сматываемых после прокатки в рулон. Цель изобретения - получение структуры вырожденного перлита (псевдоэвтектоида) в горячекатаном прокате, обеспечивающей высокий комплекс механических свойств (σт≥ 500 н/мм2, KCU-70≥ 100 Дж/см2) малоуглеродистой низколегированной стали. Способ изготовления листов включает горячую прокатку с температурой конца прокатки ускоренное охлаждение со скоростью, обеспечивающей сохранение аустенита до температуры при которой проводят смотку в рулон, где температура минимальной устойчивости аустенита в области феррито-перлитного превращения. Допустимо охлаждение с со скоростью, обеспечивающей сохранение не менее 70% аустенита при достижении температуры смотки. 1 табл., 1 ил.

Формула изобретения RU 2 038 390 C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ЛИСТОВ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, включающий горячую прокатку, охлаждение до заданной температуры, при которой производят смотку в рулон, и окончательное охлаждение, отличающийся тем, что прокатку заканчивают при Ac3 + (30 oC 60)oС, охлаждение ведут со скоростью, обеспечивающей сохранение аустенита до и при этой температуре осуществляют смотку в рулон, где температура минимальной устойчивости аустенита в области ферритоперлитного превращения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение с температуры конца прокатки до температуры смотки ведут со скоростью, обеспечивающей сохранение не менее 70% аустенита при температуре смотки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2038390C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США N 4011106, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

RU 2 038 390 C1

Авторы

Изотов В.И.

Козлова А.Г.

Тишаев С.И.

Лопатина Л.А.

Даты

1995-06-27Публикация

1993-06-03Подача