СТАЛЬ Российский патент 2009 года по МПК C22C38/58 C22C38/46 

Описание патента на изобретение RU2364657C1

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству низколегированной листовой стали для строительных конструкций, работающих при отрицательных температурах.

Известна низколегированная сталь [1], содержащая, мас.%:

углерод не более 0,12 марганец 1,30-1,70 кремний 0,50-0,80 фосфор не более 0,030 сера не более 0,035 железо остальное

Существенным недостатком данной стали является недостаточная прочность и пониженные значения ударной вязкости при отрицательных температурах.

Известна также низколегированная листовая сталь [2], выбранная в качестве прототипа и содержащая, мас.%:

углерод 0,01 до менее 0,12 марганец 1,30-1,70 кремний 0,50-0,80 алюминий 0,005-0,020 хром 0,01-0,30 никель 0,01-0,30 медь 0,01-0,30 азот 0,005-0,015 ванадий 0,03-0,09 кальций 0,001-0,1 железо остальное

Существенным недостатком указанной стали являются пониженные значения ударной вязкости при отрицательных температурах, обусловленные повышенной загрязненностью стали строчечными алюмосиликатами.

Желаемым техническим результатом изобретения является повышение чистоты стали по неметаллическим включениям и достижение высоких стабильных значений прочности и ударной вязкости при отрицательных температурах.

Для достижения этого сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций, железо, дополнительно содержит стронций и барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод 0,01 до менее 0,12 марганец 1,30-1,70 кремний 0,50-0,80 алюминий 0,001-0,010 хром 0,01-0,30 никель 0,01-0,30 медь 0,01-0,30 азот 0,015-0,020 ванадий 0,05-0,15 кальций 0,0001-0,005 барий 0,0001-0,005 стронций 0,0001-0,008 железо остальное

Заявляемый состав стали подобран исходя из следующих предпосылок.

При содержании алюминия в пределах 0,001-0,010% снижается вероятность образования строчечных включений глинозема. При содержании алюминия менее 0,001% размер зерна аустенита увеличивается, вследствие этого уменьшается ударная вязкость стали. Увеличение концентрации алюминия более 0,010% приводит к загрязнению металла строчечными включениями глинозема.

Совместное введение стронция, кальция и бария позволяет модифицировать источники концентраторов напряжений - неметаллические включения, исключить образование «опасных» включений глинозема, повысить чистоту стали по оксидным и сульфидным включениям, обеспечить образование глобулярных включений и исключить образование строчечных включений алюминатов. При введении более 0,005% кальция, более 0,005% бария и более 0,008% стронция в сталь возможно получение грубых барий-кальций-стронцийсодержащих неметаллических включений, загрязняющих сталь и в следствие чего снижается ударная вязкость стали. Дополнительное введение в сталь стронция обеспечивает повышение жидкотекучести шлака, тем самым способствуя наиболее эффективной очистке металла от неметаллических включений. Повышение чистоты стали по строчечным оксидным включениям при комплексном раскислении металла алюминием, кальцием, барием и стронцием обеспечивается повышение хладостойкости листового проката.

Введенный в сталь ванадий очищает твердый раствор от азота. Соединяясь с азотом и углеродом, он образует дисперсные карбонитриды, которые обеспечивают значительное упрочнение стали и измельчение зерна аустенита и, следовательно, повышение хладостойкости стали. Превышение содержания ванадия более 0,15% удорожает стоимость стали без какого-либо увеличения механических свойств. При содержании ванадия в металле менее 0,05% положительное влияние его на измельчение зерна аустенита значительно снижается.

Азот в заявленных пределах, вступая в соединение с ванадием и алюминием, за счет образующихся карбонитридов ванадия и нитридов алюминия, значительно измельчает зерна аустенита и повышает ударную вязкость при отрицательных температурах.

Для определения прочностных свойств и ударной вязкости была выплавлена в 40-тонной дуговой электропечи сталь с заявляемыми граничными значениями химических элементов. Прокатка стали осуществлялась на листы толщиной 30 мм.

Химический состав и механические свойства листов толщиной 30 мм из заявляемой стали различного состава приведены в таблице.

Источники информации

1. ГОСТ 19281.

2. Патент №2160322 С22С 38/46, 38/58.

Похожие патенты RU2364657C1

название год авторы номер документа
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2007
  • Дементьев Валерий Петрович
  • Черняк Саул Самуилович
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Корнева Лариса Викторовна
  • Хоменко Андрей Павлович
  • Алексеев Николай Терентьевич
  • Серпиянов Алексей Иванович
  • Тужилина Лариса Викторовна
RU2361007C1
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2008
  • Дементьев Валерий Петрович
  • Черняк Саул Самуилович
  • Корнева Лариса Викторовна
  • Хоменко Андрей Павлович
  • Алексеев Николай Терентьевич
  • Серпиянов Алексей Иванович
RU2397271C2
СТАЛЬ 1997
  • Пятайкин Е.М.
  • Дементьев В.П.
  • Ворожищев В.И.
  • Козырев Н.А.
  • Демидова Н.Ф.
  • Захарова Т.П.
  • Тиммерман Н.Н.
  • Данилов А.П.
  • Константинов А.П.
RU2160322C2
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2009
  • Дементьев Валерий Петрович
  • Корнева Лариса Викторовна
  • Черняк Саул Самуилович
  • Руденков Валерий Александрович
  • Алексеев Николай Терентьевич
  • Хоменко Андрей Павлович
  • Поздеев Владимир Николаевич
RU2412274C1
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2336329C1
СТАЛЬ 2005
  • Ворожищев Владимир Иванович
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Девяткин Юрий Дмитриевич
  • Пятайкин Евгений Михайлович
  • Козырев Николай Анатольевич
  • Крупенков Виктор Иванович
  • Данилов Александр Петрович
  • Щеглова Алла Борисовна
  • Атконова Ольга Петровна
  • Тарасова Галина Николаевна
RU2303647C2
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2008
  • Юрьев Алексей Борисович
  • Годик Леонид Александрович
  • Козырев Николай Анатольевич
  • Корнева Лариса Викторовна
RU2365666C1
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2009
  • Юрьев Алексей Борисович
  • Мухатдинов Насибулла Хадиатович
  • Козырев Николай Анатольевич
  • Корнева Лариса Викторовна
  • Никулина Алевтина Леонидовна
RU2426812C2
РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ 2008
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Юрьев Алексей Борисович
  • Годик Леонид Александрович
  • Козырев Николай Анатольевич
  • Корнева Лариса Викторовна
RU2368694C1
ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ 2014
  • Голованов Александр Васильевич
  • Гарбуз Павел Валериевич
  • Лебедев Александр Николаевич
  • Ентюшов Евгений Петрович
RU2546262C1

Реферат патента 2009 года СТАЛЬ

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству низколегированной стали для строительных конструкций, работающих при отрицательных температурах. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций, барий, стронций и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,01 до менее 0,12, марганец 1,30-1,70, кремний 0,50-0,80, алюминий 0,001-0,010, хром 0,01-0,30, никель 0,01-0,30, медь 0,01-0,30, азот 0,015-0,020, ванадий 0,05-0,15, кальций 0,0001-0,005, барий 0,0001-0,005, стронций 0,0001-0,008, железо - остальное. Повышается чистота стали по неметаллическим включениям и, как следствие, обеспечиваются стабильно высокие значения прочности и ударной вязкости при отрицательных температурах. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 364 657 C1

Сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, алюминий, хром, никель, медь, азот, ванадий, кальций и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит стронций и барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,01 до менее 0,12 марганец 1,30-1,70 кремний 0,50-0,80 алюминий 0,001-0,010 хром 0,01-0,30 никель 0,01-0,30 медь 0,01-0,30 азот 0,015-0,020 ванадий 0,05-0,15 кальций 0,0001-0,005 барий 0,0001-0,005 стронций 0,0001-0,008 железо остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2364657C1

СТАЛЬ 1997
  • Пятайкин Е.М.
  • Дементьев В.П.
  • Ворожищев В.И.
  • Козырев Н.А.
  • Демидова Н.Ф.
  • Захарова Т.П.
  • Тиммерман Н.Н.
  • Данилов А.П.
  • Константинов А.П.
RU2160322C2
СТАЛЬ 2002
  • Наконечный Анатолий Яковлевич
  • Хабибулин Д.М.
  • Платов С.И.
RU2223342C1
СТАЛЬ ДЛЯ ГАЗО- И НЕФТЕТРУБОПРОВОДОВ 2002
  • Наконечный Анатолий Яковлевич
  • Урцев В.Н.
  • Хабибулин Д.М.
  • Штоль В.Ю.
  • Аникеев С.Н.
  • Платов С.И.
RU2222630C1
RU 2001965 С1, 30.10.1993
Сталь 1989
  • Насибов Али Гасан Оглы
  • Попова Людмила Васильевна
  • Югов Петр Иванович
  • Кириленко Виктор Петрович
  • Смирнов Леонид Андреевич
  • Филиппенков Анатолий Анатольевич
  • Рыжков Александр Гениевич
  • Жучков Владимир Иванович
  • Бородулин Ефим Константинович
SU1715879A1
Сталь для отливок 1984
  • Сорокин Виктор Георгиевич
  • Захаров Валерий Николаевич
  • Гервасьев Михаил Антонович
  • Кускова Галина Николаевна
  • Троп Лариса Анатольевна
  • Плотников Георгий Николаевич
  • Желтышев Виктор Тимофеевич
  • Тарасов Леонид Федорович
  • Мамонтова Тамара Афанасьевна
  • Никулин Борис Александрович
SU1154368A1
Сталь 1981
  • Лякишев Николай Павлович
  • Мельников Николай Прокофьевич
  • Баталин Юрий Петрович
  • Кугушин Александр Андреевич
  • Иванцов Олег Максимович
  • Седых Александр Дмитриевич
  • Голованенко Сергей Александрович
  • Литвиненко Денис Ануфриевич
  • Гладштейн Леонид Исаакович
  • Насибов Али Гасан Оглы
  • Болотов Александр Семенович
  • Аненков Николай Иванович
SU1043180A1
Способ обработки целлюлозных материалов, с целью тонкого измельчения или переведения в коллоидальный раствор 1923
  • Петров Г.С.
SU2005A1
Устройство для сортировки каменного угля 1921
  • Фоняков А.П.
SU61A1

RU 2 364 657 C1

Авторы

Юрьев Алексей Борисович

Годик Леонид Александрович

Козырев Николай Анатольевич

Корнева Лариса Викторовна

Даты

2009-08-20Публикация

2008-01-16Подача