СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ Российский патент 2005 года по МПК C22C38/24 C22C38/60 

Описание патента на изобретение RU2262548C1

Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием, используемой для изготовления штоков амортизаторов автомобиля.

Известна конструкционная сталь, содержащая, в мас.%: углерод 0.38-0.47%, марганец 0.8-1.2%, кремний 0,17-0,37%, ванадий 0,08-0,18%, бор 0.001-0.005%, азот 0.005-0.025%, сера 0.036-0.080%, кальций 0.001-0.010%, остальное - при условии, что отношение марганца к кальцию составляет 100-1100 (Авторское свидетельство СССР SU 1689424 А1, С 22 С 38/60 от 07.11.1989 г. Бюл. №41). Недостатком данной стали является относительно высокое содержание азота и отсутствие в композиции элементов, защищающих бор от связывания в нитриды, что в ряде случаев не позволит достичь заявляемого авторами эффекта по повышению характеристик прокаливаемости.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемой стали является сталь, содержащая, в мас.%: углерод 0.42-0.50%, кремний 0.17-0.37%, марганец 0.50-0.80%, сера - не более 0.040%, фосфор - не более 0.035%, остальное - железо. Примеси: хром - не более 0.25%, никель - не более 0.30%, мышьяк - не более 0.08%, азот - не более 0.008%, медь - не более 0.30% (Марочник сталей и сплавов, под редакцией А.С.Зубченко, М., Машиностроение, 2003, стр.102).

Недостатком данной стали является нерегламентированное содержание серы, что приводит к существенному ухудшению характеристик резания, снижению стойкости режущего инструмента, увеличению нагрузок на инструмент при нижнем уровне содержания серы в предложенном интервале - т.е. менее 0.012%. Также к числу недостатков следует отнести отсутствие в ее составе модифицирующих элементов, таких как кальций, что будет способствовать наличию в стали вытянутых сульфидных включений, и, как следствие, повышенной анизотропии механических свойств горячекатаного проката.

Задачей изобретения является повышение характеристик обрабатываемости резанием. при одновременном повышении характеристик прокаливаемости при обеспечении сквозной прокаливаемости сортового проката диаметром до 20 мм.

Поставленная задача достигается тем, что

1. Предложена среднеуглеродистая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, серу, азот, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ванадий, алюминий и кальций, при следующем соотношении компонентов, в мас.%:

углерод0.40-0.52марганец0.40-0.95кремний0.17-0.37хром0.01-0.25сера0,020-0,045ванадий0.005-0.02алюминий0.03-0.05кальций,0.001-0.010азот0.005-0.015железо и неизбежные примесиостальное

при этом соотношение содержания кальция и серы определяются по следующей зависимости:

кальций/сера≥0.065

2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве примесей она дополнительно содержит никель, медь, молибден, мышьяк и фосфор в следующем соотношении, в мас.%:

никельне более 0.25%медьне более 0.25%молибден не более0.10%мышьякне более 0.08%,фосфорне более 0.030%

3. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она имеет структуру пластинчатого перлита.

Приведенные сочетания легирующих элементов (п.1) позволяют получить в предлагаемой стали (пруток горячекатаного сортового проката круглого диаметром до 20 мм) благоприятную пластинчатую структуру с глобулярными сэндвич-включениями, что обеспечивает, с одной стороны, повышенные характеристики резания даже широкими резцами при поперечной подаче режущего инструмента, с другой стороны, - благоприятное сочетание характеристик прочности и пластичности.

Углерод вводится в композицию данной стали с целью обеспечения заданного уровня ее прочности и прокаливаемости. Верхняя граница содержания углерода (0.52%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0.40% - обеспечением требуемого уровня прочности и прокаливаемости данной стали.

Карбонитридообразующий элемент - ванадий вводится в композицию данной стали с целью обеспечения мелкодисперсной, однородной зеренной структуры, что позволит повысить как уровень ее прочности, так и обеспечить заданный уровень пластичности. При этом ванадий управляет процессами в нижней части аустенитной области и в межкритическом интервале температур (определяет склонность к росту зерна аустенита, стабилизирует структуру при термомеханической обработке, повышает температуру рекристаллизации и, как следствие, влияет на характер γ-α-превращения. Ванадий способствует также упрочнению стали при термоулучшении. Верхняя граница содержания ванадия - 0.02% - обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0.005% - обеспечением требуемого уровня прочности данной стали.

Марганец и хром используются, с одной стороны, как упрочнители твердого раствора, с другой стороны, как элементы, существенно повышающие устойчивость переохлажденного аустенита стали. При этом верхний уровень содержания марганца - 0.95% - и хрома - 0.25% - определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний, марганца - 0.40% и 0.01% хрома соответственно, необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и прокаливаемости данной стали.

Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию - 0.17% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0.37% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали.

Сера определяет уровень пластичности стали. Верхний предел (0.040%) обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел (0.020%) - вопросами технологичности производства, а также обеспечением заданного уровня обрабатываемости резанием данной стали.

Алюминий используется в качестве раскислителя стали и элемента, обеспечивающего формирование мелкодисперсной, однородной зеренной структуры. Верхний предел (0.050%) обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел (0.030%) - вопросами технологичности производства, а также обеспечением однородной зеренной структуры стали.

Кальций - элемент, модифицирующий неметаллические включения. Верхний предел, (0.010%), как и в случае серы, обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний (0.001%) предел - вопросами технологичности производства.

Азот способствует образованию нитридов в стали. Верхний предел содержания азота (0.015%) обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел (0.005%) - вопросами технологичности производства.

Соотношение кальций/сера≥0.065% определяет условия образования глобулярных неметаллических включений (сульфидов). Если выполняется данное соотношение, то сульфиды глобулярные, в противном случае в стали присутствуют вытянутые сульфиды, что повышает анизотропию свойств стали и ухудшает соотношение прочность-вязкость, особенно сильно в поперечном направлении проката.

Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый состав отличается от известного введением новых компонентов - ванадия, алюминия и кальция, а также соотношением кальций/сера≥0.065%

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".

Анализ патентной и научно-технической информации не выявил решений, имеющих аналогичную совокупность признаков, которой достигался бы сходный эффект - повышение характеристик обрабатываемости резанием при сохранении благоприятного соотношения прочность-пластичность и вязкость стали.

Следовательно, заявляемая совокупность признаков соответствует критерию "существенные отличия".

Ниже даны примеры осуществления предлагаемого изобретения, не исключая других в объеме формулы изобретения.

Выплавку опытной партии исследуемой стали (химический состав представлен в таблице 1) проводили в шахтной электропечи «Фукс». Использовали шихтовку плавки жидким чугуном до 40% от общего объема шихты. Окислительный период предусматривал высокие скорости окисления углерода в пределах 0,05-0,07%/мин. Электрический режим предусматривал отключение печи при содержании углерода на 0,2-0,4% выше нижнего предела по заданному, додувку по углероду производят без электродуги. Температура выпуска из печи 1640-1680°С. Ввод ферросплавов, обработка стали для удаления неметаллических включений производились на установке печь-ковш, оборудованной системой электроподогрева или химподогрева. Температура стали перед разливкой на 60°С выше температуры ликвидуса марки. Разливка стали производилась в уширенные кверху изложницы. Масса слитка 7,85 т. Для обеспечения заданного содержания азота при разливке производили защиту струи металла аргоном через специальное кольцевое устройство. Нагрев слитков в обжимном цехе производили в рекуперативных колодцах до температуры начала прокатки 1250-1270°С. Прокатку слитков проводили на блюминге (стан 1300) и далее на непрерывном заготовочном стане на заготовку сечением 100×100 мм. Для снятия образовавшегося при нагреве слитков обезуглероженного слоя заготовки подвергали абразивной зачистке. Затем производили горячую прокатку полученной заготовки на проволочном стане 150 или мелкосортном стане 250 в диаметрах от 5,5 до 23 мм в мотках. Для обеспечения величины обезуглероженного слоя не более 1% от диаметра ограничен темп выдачи заготовок из печи не менее 100 т/час для стана 150 и не менее 56 т/час для стана 250. Температура начала прокатки заготовок 1220-1240°С для стана 250 и 1270-1290°С для стана 150. Горячую прокатку сортового проката заканчивали при температуре 1000-1050°С, далее ускоренное охлаждение до 880-900°С.

Механические свойства представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, предлагаемая сталь по сравнению с известной имеет более высокие характеристики обрабатываемости резанием при благоприятном соотношении прочности и пластичности.

Внедрение предложенной среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием гарантирует, с одной стороны, обеспечение повышенных характеристик резанием, с другой стороны - благоприятное соотношение прочности пластичности и вязкости стали.

Таблица 1.ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРЕДЛАГАЕМОЙ И ИЗВЕСТНОЙ СТАЛИНомер плавкиСодержание элементов, мас.%1*СMnSiSCrVAlСаNNiCuМоAsРFeПредлагаемая сталь10.400.400.370.0200.010.020.030.0030.0030.010.010.010.010.022ост.0.15020.440.700.250.0250.050.010.050.0020.0020.030.010.010.020.018ост.0.08030.460.800.270.0290.120.010.030.0020.0070.050.030.030.030.016ост.0.06940.480.600.200.0400.250.020.040.0040.0150.190.060.040.030.017ост.0.10050.520.950.170.0350.200.0050.040.0030.0120.220.190.070.040.013ост.0.086За пределами заявляемого60.390.350.170.0450.0050.0220.020.0020.0010.260.020.010.090.022ост.0.02270.450.980.380.0210.0200.0150.020.0010.0050.220.260.010.080.028ост.0.04880.510.810.160.0310.0300.030.060.0010.0030.130.130.010.070.032ост.0.03290.530.440.250.0100.0080,020.050.0010.0150.150.110.090.060.013ост.0.100Известная сталь100.450.660.250.0110.012---ост.1* - Соотношение - кальций/сера

Таблица 2.МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ И ИЗВЕСТНОЙ СТАЛИПлавкаВременное сопротивление, σв, МПаОтносительное удлинение, δ, %Относительное сужение, ψ, %Твердость НВРазмер действительного зерна, баллРезультаты переработки в условиях действующего производства ОАО «СААЗ»ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТАЛЬ16501244229-2416-8Без замечаний26651142229-2416-8Без замечаний36751034229-2417-8Без замечаний4700735241-2557-8Без замечаний5680939229-2415-7Без замечанийЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАЯВЛЯЕМОГО66301545217-2296-8Поломки штоков76301442217-2297-9Повышенный расход инструмента8680933255-2696-8Повышенный расход инструмента9670931255-2695-6Поломки штоковИЗВЕСТНАЯ СТАЛЬ106801038229-2414-8Повышенный расход инструмента

Похожие патенты RU2262548C1

название год авторы номер документа
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ 2004
  • Угаров А.А.
  • Бобылев М.В.
  • Шляхов Н.А.
  • Гонтарук Е.И.
  • Кулапов А.Н.
  • Лехтман А.А.
  • Степанов Н.В.
  • Фомин В.И.
  • Гофман В.А.
  • Сидоров В.П.
  • Коршиков С.П.
  • Гончаров В.В.
RU2262547C1
СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ ХРОМСОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ 2004
  • Угаров А.А.
  • Бобылев М.В.
  • Шляхов Н.А.
  • Гонтарук Е.И.
  • Кулапов А.Н.
  • Лехтман А.А.
  • Степанов Н.В.
  • Фомин В.И.
  • Гофман В.А.
  • Сидоров В.П.
  • Коршиков С.П.
  • Гончаров В.В.
RU2262549C1
ПРУТОК ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2004
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Шляхов Николай Александрович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Кулапов Александр Николаевич
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Степанов Николай Викторович
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Гофман Владимир Антонович
  • Сидоров Валерий Петрович
  • Коршиков Сергей Петрович
  • Гончаров Виктор Витальевич
RU2285056C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СОРТОВОГО ПРОКАТА В ПРУТКАХ ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2004
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Шляхов Николай Александрович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Кулапов Александр Николаевич
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Степанов Николай Викторович
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Гофман Владимир Антонович
  • Сидоров Валерий Петрович
  • Коршиков Сергей Петрович
  • Гончаров Виктор Витальевич
RU2285055C2
СРЕДНЕЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ 2004
  • Угаров А.А.
  • Бобылев М.В.
  • Шляхов Н.А.
  • Гонтарук Е.И.
  • Лехтман А.А.
  • Фомин В.И.
  • Сидоров В.П.
  • Коршиков С.П.
  • Гончаров В.В.
RU2261934C1
КРУГЛЫЙ СОРТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ ХРОМСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2004
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Шляхов Николай Александрович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Кулапов Александр Николаевич
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Степанов Николай Викторович
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Гофман Владимир Антонович
  • Сидоров Валерий Петрович
  • Коршиков Сергей Петрович
  • Гончаров Виктор Витальевич
RU2285054C2
ПРУТОК ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2004
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Шляхов Николай Александрович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Кулапов Александр Николаевич
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Степанов Николай Викторович
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Гофман Владимир Антонович
  • Сидоров Валерий Петрович
  • Коршиков Сергей Петрович
  • Гончаров Виктор Витальевич
RU2285057C2
КРУГЛЫЙ СОРТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СРЕДНЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2004
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Шляхов Николай Александрович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Сидоров Валерий Петрович
  • Коршиков Сергей Петрович
  • Гончаров Виктор Витальевич
RU2277595C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СОРТОВОГО ПРОКАТА В ПРУТКАХ ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2004
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Шляхов Николай Александрович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Кулапов Александр Николаевич
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Степанов Николай Викторович
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Гофман Владимир Антонович
  • Сидоров Валерий Петрович
  • Коршиков Сергей Петрович
  • Гончаров Виктор Витальевич
RU2285729C2
СОРТОВОЙ ПРОКАТ, КРУГЛЫЙ, ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ БОРСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ 2003
  • Бобылев М.В.
  • Угаров А.А.
  • Шляхов Н.А.
  • Потапов И.В.
  • Гонтарук Е.И.
  • Лехтман А.А.
  • Кулапов А.Н.
  • Степанов Н.В.
RU2249626C1

Реферат патента 2005 года СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ

Изобретение относится к стали, используемой, например, при изготовлении штоков амортизаторов автомобилей. Сталь улучшенной обрабатываемости резанием содержит компоненты в следующем соотношении, в мас.%: углерод 0,42-0,52; марганец 0,40-0,95; кремний 0,17-0,37; хром 0,01-0,25; сера 0,020-0,045; ванадий 0,005-0,02; алюминий 0,03-0,05; кальций 0,001-0,010; азот 0,005-0,015; железо и неизбежные примеси - остальное. При этом соотношение содержания кальция и серы определяется по следующей зависимости: кальций/сера≥0,065. В качестве примесей сталь содержит, в мас.%: никель - не более 0,25; медь - не более 0,25; молибден - не более 0,10; мышьяк - не более 0,08; фосфор - не более 0,030. Сталь имеет структуру пластинчатого перлита. Техническим результатом является повышение обрабатываемости резанием, обеспечение сквозной прокаливаемости сортового проката диаметром до 20 мм. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения RU 2 262 548 C1

1. Среднеуглеродистая сталь улучшенной обрабатываемости резанием, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, серу, азот, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ванадий, алюминий и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод0,42-0,52Марганец0,40-0,95Кремний0,17-0,37Хром0,01-0,25Сера0,020-0,045Ванадий0,005-0,02Алюминий0,03-0,05Кальций0,001-0,010Азот0,005-0,015Железо и неизбежные примесиОстальное

при этом соотношение содержания кальция и серы определяется по следующей зависимости: кальций/сера≥0,065.

2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве примесей она дополнительно содержит никель, медь, молибден, мышьяк и фосфор в следующем соотношении, мас.%:

НикельНе более 0,25МедьНе более 0,25МолибденНе более 0,10МышьякНе более 0,08ФосфорНе более 0,030.

3. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она имеет структуру пластинчатого перлита.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2262548C1

Железобетонный фасонный камень для кладки стен 1920
  • Кутузов И.Н.
SU45A1
МАРОЧНИК СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ п/р А.С.ЗУБЧЕНКО, М., Машиностроение, 2003, стр.102-103
SU 1689426 A1, 07.11.1991
1992
RU2003729C1
RU 2001157 С1, 15.10.1993
Способ крашения тканей 1922
  • Костин И.Д.
SU62A1

RU 2 262 548 C1

Авторы

Бобылев М.В.

Кулапов А.Н.

Степанов Н.В.

Пешев А.Д.

Ламухин А.М.

Водовозова Г.С.

Зиборов А.В.

Луценко А.Н.

Ронжина Л.Н.

Даты

2005-10-20Публикация

2004-06-29Подача