СПОСОБ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Российский патент 1999 года по МПК C21C7/00 

Описание патента на изобретение RU2127322C1

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к технологии микролегирования стали массового назначения.

Известен способ производства ниобийсодержащей стали, направленный на повышение жидкотекучести и снижение свободной линейной усадки стали [1]. В способе регламентируются технологические приемы ввода ниобийсодержащей комплексной лигатуры, но он не направлен на экономию ниобия и не способствует повышению механических свойств стали.

Известен способ раскисления и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали [2]. Способ позволяет повысить ударную вязкость стали при одновременном снижении расхода ниобия в результате учета влияния присутствующих в расплаве углерода, серы и фосфора. Но способ не направлен на повышение прочностных свойств и не учитывает влияние на свойства металла других примесей, в частности хрома, никеля, меди.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является технология микролегирования ниобием низкоуглеродистой стали с целью повышения уровня механических свойств [3]. Технологией предусматривается отбор пробы перед раскислением и определение содержания в ней углерода и примесей, в том числе хрома, никеля, меди и фосфора, а также присадка в металл раскислителей и ниобийсодержащих легирующих материалов. Недостаток способа заключается в том, что не учитывается влияние присутствующих в металле углерода, хрома, никеля, меди и фосфора на прочностные свойства стали и не реализуется возможность снижения расхода ниобия для микролегирования в результате их присутствия. Расход ниобия определяется только маркой стали.

Поставлена задача создать способ микролегирования низкоуглеродистой стали массового назначения, обеспечивающий повышение ее механических свойств, в частности, прочностных, при экономном расходе ниобия.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе микролегирования ниобием низкоуглеродистой стали, включающем отбор пробы перед раскислением, определение содержания в ней углерода, хрома, никеля, меди и фосфора, ввод в расплав ниобия, количество которого, потребное для микролегирования, определяют по формуле

где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.%;
Σ[%C],[%Cr],[%Ni],[%Cu],[%P] - суммарное содержание углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле перед раскислением, мас.%.

Сущность заявляемого способа микролегирования низкоуглеродистой стали заключается в том, что после отбора пробы перед раскислением и определения содержания в ней углерода, хрома, никеля, меди и фосфора, в металл вводят ферросплавы так, что количество ниобия для микролегирования устанавливают, исходя из содержания этих элементов в расплаве.

Сопоставительный анализ заявляемого технического решения и способа-прототипа показывает, что предлагаемый способ микролегирования низкоуглеродистой стали отличается тем, что он гарантирует повышение прочностных свойств стали в горячекатаном состоянии и приводит к снижению расхода ниобия, количество которого, потребное для микролегирования, определяют по предлагаемой формуле, учитывающей комплексное влияние ниобия, а также содержащихся в расплаве углерода, хрома, никеля, меди и фосфора на свойства стали. Таким образом, данное техническое решение соответствует критерию "новизна".

Анализ патентов и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков, используемых в предлагаемом решении, по их функциональному назначению. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Предлагаемое соотношение между содержанием ниобия и суммарным содержанием углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле установлено экспериментальным путем. При этом учитывали, что все эти элементы оказывают положительное влияние на повышение прочностных свойств стали. Найденное расширение применимо для низкоуглеродистых сталей, т.е. с содержанием углерода 0,05 - 0,25%. Содержание ниобия для микролегирования, как правило, не превышает 0,04%, так как при дальнейшем увеличении его содержания в низкоуглеродистой стали заметного повышения прочностных свойств не наблюдается. Такое количество ниобия не вызывает заметного ухудшения пластических свойств стали. Верхние пределы по содержанию хрома, никеля, меди и фосфора выбраны в соответствии с ГОСТ 380-88, т.е. содержание хрома, никеля и меди не должно превышать 0,3% каждого, а содержание фосфора должно быть не более 0,04%. В качестве нижних пределов рассматривались наиболее низкие возможные содержания этих элементов в стали, т. е. для хрома, никеля и меди по 0,03% каждого, для фосфора - 0,008%.

В таблице представлены результаты, полученные при реализации заявляемого способа, а также способа-прототипа.

Опытные плавки проводили в индукционной печи емк. 60 кг. После отбора пробы перед раскислением и ее анализа в печь вводили требуемые по расчету и скорректированные с учетом угара количества марганца, кремния, алюминия и ниобия, для этой цели использовали ферромарганец ФМн78, ферросилиций ФС45, феррониобий ФНб55 и алюминий вторичный. Металл выпускали в ковш и разливали в металлические изложницы на слитки массой 10 кг. Слитки были прокованы на заготовки, а затем прокатаны на пластины толщиной 10,5 мм. Из полученных пластин изготовлены образцы для определения механических свойств металла. Результаты испытания приведены в таблице.

Данные таблицы показывают, что в результате микролегирования ниобием значительно возрастает по сравнению с требованиями ГОСТ 535-88 "Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества" предел текучести при сохранении необходимого уровня относительного удлинения. Результаты испытания металла, микролегированного ниобием, от плавки N 2 и плавки-прототипа, практически одинаковы. При этом количество ниобия, введенного в результате корректировки по заявляемому способу (плавка N 2), было ниже, чем на плавке-прототипе.

Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 1514796, кл. C 21 C 1/00.

2. Патент РФ N 1772171, кл. C 21 C 7/00.

3. Выплавка стали в мартеновских печах. Технологическая инструкция ТИ 102-СТ.М-16-87. - Н. Тагил, нижнетагильский металлургический комбинат, 1987.

4. ГОСТ 380-88. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

5. ГОСТ 535-88. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества.

Похожие патенты RU2127322C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2003
  • Морозов А.А.
  • Тахаутдинов Р.С.
  • Бодяев Ю.А.
  • Сарычев А.Ф.
  • Корнеев В.М.
  • Николаев О.А.
  • Павлов В.В.
  • Ивин Ю.А.
  • Степанова А.А.
RU2243268C1
СПОСОБ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1997
  • Дерябин А.А.
  • Рыскина С.Г.
  • Лебедев В.И.
  • Обшаров М.В.
  • Могильный В.В.
  • Пятайкин Е.М.
  • Катунин А.И.
  • Анашкин Н.С.
  • Спирин С.А.
RU2131931C1
СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ И МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1995
  • Киричков А.А.
  • Дерябин А.А.
  • Новолодский В.П.
  • Агеенко Ю.Я.
  • Рыскина С.Г.
  • Ильин В.И.
  • Зильбер Г.И.
  • Спирин С.А.
  • Урицкий М.Р.
RU2095426C1
СПОСОБ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВАНАДИЕМ 1999
  • Шевцов А.Л.
  • Кузовков А.Я.
  • Крупин М.А.
  • Ильин В.И.
  • Ровнушкин В.А.
  • Чернушевич А.В.
  • Спирин С.А.
  • Рыскина С.Г.
  • Фетисов А.А.
  • Беленький Б.З.
  • Срогович И.М.
  • Егоров А.Л.
  • Петренко Ю.П.
  • Егоров В.Д.
RU2153005C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СПОКОЙНОЙ СТАЛИ 1997
  • Кузовков А.Я.
  • Ильин В.И.
  • Петренко Ю.П.
  • Чернушевич А.В.
  • Егоров В.Д.
  • Опарина А.А.
  • Андронов В.А.
  • Щербаков В.Ю.
  • Власов А.А.
  • Исупов Ю.Д.
  • Пилипенко В.Ф.
RU2109074C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И ХЛАДОСТОЙКОСТИ 2000
  • Носов С.К.
  • Кузовков А.Я.
  • Ильин В.И.
  • Аршанский М.И.
  • Киричков А.А.
  • Данилин Ю.А.
  • Фетисов А.А.
  • Егоров В.Д.
  • Зажигаев П.А.
  • Крупин М.А.
RU2186125C2
СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕЕ 2013
  • Кудашов Дмитрий Викторович
  • Сомов Сергей Александрович
  • Орехов Денис Михайлович
  • Печерица Анатолий Анатольевич
  • Силин Денис Анатольевич
  • Пейганович Иван Викторович
  • Казанков Андрей Юрьевич
  • Семернин Глеб Владиславович
  • Зайцев Александр Иванович
RU2520170C1
СПОСОБ РАСКИСЛЕНИЯ И МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ 1996
  • Маскаленко В.А.
  • Павлов В.В.
  • Милюц В.Г.
  • Рыскина С.Г.
  • Ровнушкин В.А.
  • Спирин С.А.
  • Кулаков В.В.
  • Павлушин Н.В.
  • Павлов С.Е.
  • Сенин В.Т.
  • Швалев В.А.
  • Тарынин Н.Г.
RU2114921C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2010
  • Алексеев Леонид Вячеславович
  • Снегирев Владимир Юрьевич
  • Валиахметов Альфед Хабибуллаевич
  • Чайковский Юрий Антонович
  • Сарычев Борис Александрович
  • Николаев Олег Анатольевич
  • Искаков Ильдар Фаритович
RU2437942C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ПОЛОС НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 260 2010
  • Голубчик Эдуард Михайлович
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Шпак Анастасия Игоревна
  • Галкин Виталий Владимирович
  • Торохтий Валерий Петрович
RU2432404C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 127 322 C1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к технологии микролегирования стали массового назначения. Предлагаемый способ микролегирования низкоуглеродистой стали обеспечивает повышение прочностных свойств стали при одновременном экономном расходе ниобия. Микролегирование проводят минимальным количеством ниобия, определяемым по формуле

где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мac.%; Σ [%C] , [%Cr] , [%Ni] , [%Cu], [%P] - суммарное содержание углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле перед раскислением. Использование изобретения позволит снизить расход ниобия для микролегирования стали и обеспечить повышение механических свойств стали, в частности прочностных. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 127 322 C1

Способ микролегирования низкоуглеродистой стали, включающий отбор пробы перед раскислением, определение в ней содержания углерода, хрома, никеля, меди и фосфора, ввод в расплав ниобия, отличающийся тем, что ниобий вводят в расплав в количестве, определяемом по формуле

где [%Nb] - количество вводимого для микролегирования ниобия, мас.%,
Σ [%C] , [%Cr] , [%Ni] , [%Cu], [%P] - суммарное содержание углерода, хрома, никеля, меди и фосфора в металле перед раскислением.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2127322C1

Выплавка стали в мартеновских печах
Транспортер для перевозки товарных вагонов по трамвайным путям 1919
  • Калашников Н.А.
SU102A1
- Н.Тагил; Нижнетагильский металлургический комбинат, 1987
RU 97108445 A1, 20.05.97
RU 95114824 A1, 16.08.95
Способ раскисления и микролегирования низколегированной малоуглеродистой стали 1990
  • Рыскина Светлана Георгиевна
  • Егоров Александр Леонидович
  • Беленький Борис Зиновьевич
  • Ровнушкин Виктор Аркадьевич
  • Спирин Сергей Андреевич
  • Срогович Иосиф Моисеевич
  • Карасик Владимир Михайлович
  • Фомин Николай Андреевич
  • Юдавин Борис Исакович
  • Оржех Михаил Борисович
  • Дорн Константин Филиппович
SU1772171A1
Бесколесный шариковый ход для железнодорожных вагонов 1917
  • Латышев И.И.
SU97A1
Способ стимулирования роста сельскохозяйственных культур 1977
  • Иванов Николай Петрович
  • Колешко Ольга Ивановна
  • Бородич Валентин Иосифович
SU785283A1
WO 09639544 A1, 12.12.96
JP 56116817 A, 12.09.81
Способ легирования стали азотом и ниобием 1988
  • Конов Андрей Юрьевич
  • Чулкова Анна Давыдовна
  • Буйко Сергей Леонидович
  • Конов Юрий Кузьмич
  • Хухра Юрий Юрьевич
  • Зиатдинов Мансур Кузиахметович
  • Максимов Юрий Михайлович
SU1698301A1

RU 2 127 322 C1

Авторы

Комратов Ю.С.

Кузовков А.Я.

Ильин В.И.

Чернушевич А.В.

Рыскина С.Г.

Смирнов Л.А.

Спирин С.А.

Ровнушкин В.А.

Данилин Ю.А.

Одиноков С.Ф.

Даты

1999-03-10Публикация

1997-12-09Подача