НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКИ Российский патент 2010 года по МПК C22C38/50 C21D8/04 

Описание патента на изобретение RU2379370C1

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве стали для глубокой штамповки изделий бытовой техники.

Такая сталь содержит относительно малое количество углерода и другие элементы, в том числе - титан и ниобий. Эта сталь должна сочетать в себе достаточные прочностные свойства и способность противостоять коррозии в агрессивных средах (например, при использовании ее для стиральных машин). Указанные низкоуглеродистые стали обычно соответствуют требованиям ГОСТ 1050, однако в последнее время для изготовления бытовой техники используют особонизкоуглеродистую сталь с содержанием углерода менее 0,01%, что обуславливает оговаривание для нее дополнительных требований, например определенной величины коэффициента пластической анизотропии (r90) и показателя деформационного упрочнения (n90) - см. обзорную информацию «Анализ современных методов оценки штампуемости низкоуглеродистой листовой стали», бюллетень ЦНИИТИ, серия «Прокатное производство», вып.3, М., 1989, с.11 и 13).

Известна сталь повышенной износостойкости при ударно-образивном изнашивании, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, титан, ванадий, азот и железо, причем содержание углерода в ней составляет 0,8…1,0 вес.%. (см. а.с. СССР№969779, Кл. C22C 38/38, опубл. в БИ №40, 1982 г.). Такая сталь непригодна для глубокой штамповки.

Наиболее близким аналогом к заявляемой стали является тонколистовая холоднокатаная низкоуглеродистая сталь (DE 69612253 Т2, C21D 8/04, 18.10.2001).

Эта сталь с заданными механическими (промышленными) свойствами содержит углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, алюминий, никель, медь, азот, титан и ниобий.

Однако эта сталь недостаточно пригодна для глубокой штамповки.

Технической задачей настоящего изобретения является улучшение потребительских свойств холоднокатаной листовой стали, используемой для изготовления бытовой техники путем глубокой штамповки.

Для решения этой задачи предлагаемая низкоуглеродистая холоднокатаная сталь для глубокой штамповки, содержащая углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, никель, медь, азот, алюминий, титан, ниобий и железо, содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:

углерод 0,005÷0,007 марганец 0,15÷0,25 кремний ≤0,02 сера ≤0,013 фосфор ≤0,015 хром ≤0,03 никель ≤0,03 медь ≤0,05 азот ≤0,007 алюминий 0,03÷0,06 титан (2,4S+3,43N)÷(2,4S+3,43N)+0,03 ниобий 7,75С÷7,75С+0,02 железо остальное

где (S), (N) и (С) - содержание в стали серы, азота и углерода,

и имеет временное сопротивление σB=270…330 Н/мм2, предел текучести σT≤180 Н/мм2, относительное удлинение δ4≥40%, коэффициент пластической анизотропии r90≥1,7 и показатель деформационного упрочнения n90≥0,2.

Сущность заявляемого технического решения заключается в оптимизации химсостава супернизкоуглеродистой тонколистовой стали, а также ее механических свойств и показателей пластических характеристик этой стали, обеспечивающих выход качественных изделий при глубокой штамповке. Наличие в стали алюминия и титана повышает ее прочностные характеристики (твердость), а ниобий улучшает коррозионную стойкость, причем содержание в рекомендуемой стали Ti и Nb определяется содержанием, соответственно, серы, азота и углерода.

Опытную проверку предлагаемой холоднокатаной стали осуществляли в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

С этой целью при выплавке стали варьировали содержание отдельных ее компонентов, а при горячей и холодной прокатке основные режимы процессов не изменяли, фиксируя на готовом листовом прокате его механические и пластические характеристики. Результаты опытов оценивали по выходу качественной листовой стали (категорий вытяжек ОСВ и СВ по ГОСТ 9045) толщиной 0,5…2,5 мм.

Наилучшие результаты (выход листов категории ОСВ 99,7%, остальное - СВ) получены при использовании настоящего изобретения. Отклонения от рекомендуемых параметров заявляемой стали ухудшали достигнутые показатели. Так, при повышении содержания углерода уменьшалась способность стали подвергаться особо сложной вытяжке и гибке, увеличение содержания марганца повышало вязкость стали, а повышенное содержание серы в стали приводило к разрывам при штамповке, повышение содержания кремния и фосфора повышало прочность стали σB с одновременным ростом величины σT, причем увеличивалось отношение σTB, а величина δ4 снижалась, что уменьшало и величины r90 и n90, в результате чего выход листов категории ОСВ не превысил 98,1%. Снижение содержания в стали ее компонентов не только ухудшило прочностные свойства проката, но и привело к появлению при глубокой штамповке так называемых «линий текучести» (т.е. к отбраковке части металла), а снижение в стали ниобия ухудшило и ее антикоррозионные свойства.

Таким образом, опытная проверка показала приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным объектом.

Технико-экономические исследования показали, что внедрение настоящего изобретения в ОАО «ММК» позволит повысить выход качественной холоднокатаной низкоуглеродистой стали для изготовления бытовой техники не менее чем на 3% с соответствующим ростом прибыли от реализации.

Пример конкретного выполнения

Низкоуглеродистая холоднокатаная листовая сталь толщиной 1,0 мм, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: С=0,006, Mn=0,2, Si=0,015, S=0,01, P=0,01, Cr=0,02, Ni=0,015, Cu=0,03, N=0,005, Аl=0,04, а также Ti, Nb и железо, причем содержание [Ti]=2,4S+3,43N+0,015%=2,4·0,01+3,43·0,005+0,015≈0,055%, a [Nb]=7,75C+0,01%=7,75·0,006+0,01≈0,055%,

выплавлялась конверторным способом, прокатывалась на широкополосном стане горячей прокатки при Тк.п=870-900°С, Тсм=670-690°С. Холодная прокатка производилась на 4-клетевом стане 2500 с подката 2,8 мм (обжатие - 64%), отжигалась в колпаковых печах с азотоводородной защитной атмосферой, дрессировалась с обжатием 0,9±0,1%.

Мехсвойства стали (толщиной 1,0 мм): σв=300 Н/мм2, σт=160 Н/мм2, r90=2,1, n90=0,25, δ4=43%.

Похожие патенты RU2379370C1

название год авторы номер документа
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ АВТОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКИ 2008
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Малова Нина Ивановна
RU2395616C2
АВТОЛИСТОВАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКИ 2010
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Яровой Виктор Николаевич
  • Крюков Дмитрий Михайлович
  • Железнов Владимир Николаевич
  • Смирнов Константин Витальевич
  • Селиванов Роман Геннадьевич
RU2433199C1
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКИ ИЗДЕЛИЙ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2008
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Корнилов Владимир Леонидович
RU2379371C1
ТОНКОЛИСТОВАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ШТАМПОВКИ 2007
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
RU2361005C2
СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Степаненко В.В.
  • Ламухин А.М.
  • Родионова И.Г.
  • Глинер Р.Е.
  • Кузнецов В.В.
  • Рослякова Н.Е.
  • Зинченко С.Д.
  • Бурко Д.А.
  • Пименов В.А.
  • Бакланова О.Н.
RU2237101C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ПОЛОС НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 220 2011
  • Голубчик Эдуард Михайлович
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Шпак Анастасия Игоревна
  • Галкин Виталий Владимирович
  • Крюкова Наталья Викторовна
RU2452778C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЙ ПОЛОСЫ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Щелкунов Игорь Николаевич
  • Долгих Ольга Вениаминовна
  • Никитин Дмитрий Иванович
  • Серов Сергей Владимирович
  • Сушкова Светлана Андреевна
  • Струнина Людмила Михайловна
RU2445380C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПОЛОСЫ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Егоров Алексей Яковлевич
  • Щелкунов Игорь Николаевич
  • Долгих Ольга Вениаминовна
  • Золотова Лариса Юрьевна
  • Струнина Людмила Михайловна
RU2433192C1
СТАЛЬ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ 2010
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Мишнев Петр Александрович
  • Долгих Ольга Вениаминовна
  • Ефимов Семен Викторович
  • Балашов Сергей Александрович
  • Чистяков Алексей Николаевич
  • Головко Владимир Андреевич
  • Золотова Лариса Юрьевна
  • Струнина Людмила Михайловна
  • Шаталов Сергей Викторович
RU2463374C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ 2006
  • Немтинов Александр Анатольевич
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Струнина Людмила Михайловна
  • Шурыгина Марина Викторовна
  • Черноусов Василий Леонидович
  • Рослякова Наталья Евгеньевна
  • Родионова Ирина Гавриловна
  • Шаповалов Энар Тихонович
  • Бурко Дмитрий Александрович
  • Ефимова Татьяна Михайловна
  • Рузаев Дмитрий Григорьевич
  • Чистяков Игорь Петрович
  • Горин Александр Давидович
  • Глинер Роман Ефимович
  • Гусев Юрий Борисович
RU2307175C1

Реферат патента 2010 года НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКИ

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к холоднокатаной стали для глубокой штамповки изделий бытовой техники. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, никель, медь, азот, алюминий, титан, ниобий и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,005÷0,007, марганец 0,15÷ 0,25, кремний≤0,02, сера≤0,013, фосфор≤0,015, хром≤0,03, никель≤0,03, медь≤0,05, азот≤0,007, алюминий 0,03÷0,06, титан (2,4S+3,43N)÷(2,4S+3,43N)+0,03, ниобий 7,75С÷7,75C+0,02, железо остальное, где (S), (N) и (С) - содержание в стали серы, азота и углерода. Сталь имеет временное сопротивление σВ=270÷330 Н/мм2, предел текучести σт≤180 Н/мм2, относительное удлинение δ4≥40%, коэффициент пластической анизотропии r90≥1,7 и показатель деформационного упрочнения n90≥0,2. Улучшаются потребительские свойства стали.

Формула изобретения RU 2 379 370 C1

Низкоуглеродистая холоднокатаная листовая сталь для глубокой штамповки, содержащая углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, никель, медь, азот, алюминий, титан, ниобий и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
углерод 0,005÷0,007 марганец 0,15÷0,25 кремний ≤0,02 сера ≤0,013 фосфор ≤0,015 хром ≤0,03 никель ≤0,03 медь ≤0,05 азот ≤0,007 алюминий 0,03÷0,06 титан (2,4S+3,43N)÷(2,4S+3,43N)+0,03 ниобий 7,75С÷7,75С+0,02 железо остальное


где S, N и С - содержание в стали серы, азота и углерода, и имеет временное сопротивление σВ=270÷330 Н/мм2, предел текучести σТ≤180 Н/мм2, относительное удлинение δ4≥40%, коэффициент пластической анизотропии r90≥1,7 и показатель деформационного упрочнения n90≥0,2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2379370C1

DE 69612253 T2, 18.10.2001
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ 1992
  • Фонштейн Н.М.
  • Белянский А.Д.
  • Гречухин А.И.
  • Кириленко В.П.
  • Рябов В.В.
  • Тихонов А.К.
  • Гирина О.А.
  • Капнин В.В.
  • Гайдук В.В.
  • Балабанов Ю.М.
  • Колпаков С.С.
  • Афанасьев Е.А.
  • Букреев Б.А.
  • Хребин В.Н.
RU2034088C1
ХОЛОДНОКАТАНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ 1994
  • Кириленко В.П.
  • Фонштейн Н.М.
  • Белянский А.Д.
  • Шалимов А.Г.
  • Тихонов А.К.
  • Гирина О.А.
  • Капнин В.В.
  • Рябов В.В.
  • Афанасьев Е.А.
  • Савченко В.И.
  • Балабанов Ю.М.
RU2061782C1
СТАЛЬ 2000
  • Ламухин А.М.
  • Луканин Ю.В.
  • Мороз А.Т.
  • Рябинкова В.К.
  • Кузнецов В.В.
  • Степанов А.А.
  • Артюшечкин А.В.
  • Зиборов А.В.
  • Балдаев Б.Я.
  • Трайно А.И.
  • Чернышев А.Н.
  • Азизбекян В.Г.
  • Шишина А.К.
RU2186871C2
СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕЕ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Степаненко В.В.
  • Ламухин А.М.
  • Родионова И.Г.
  • Глинер Р.Е.
  • Кузнецов В.В.
  • Рослякова Н.Е.
  • Зинченко С.Д.
  • Бурко Д.А.
  • Пименов В.А.
  • Бакланова О.Н.
RU2237101C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ 2006
  • Немтинов Александр Анатольевич
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Струнина Людмила Михайловна
  • Степаненко Владислав Владимирович
  • Ефимов Семен Викторович
  • Кузнецов Максим Анатольевич
  • Родионова Ирина Гавриловна
  • Ефимова Татьяна Михайловна
  • Бурко Дмитрий Александрович
  • Пименов Виктор Александрович
RU2313583C2
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ 2003
  • Рашников В.Ф.
  • Морозов А.А.
  • Тахаутдинов Р.С.
  • Бодяев Ю.А.
  • Сарычев А.Ф.
  • Носов А.Д.
  • Корнеев В.М.
  • Николаев О.А.
  • Родионова И.Г.
  • Фомин Е.С.
  • Зинько Б.Ф.
  • Бурко Д.А.
  • Горин А.Д.
  • Рузаев Д.Г.
  • Чистяков И.П.
  • Афанасьев Е.В.
RU2233905C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ 2006
  • Немтинов Александр Анатольевич
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Струнина Людмила Михайловна
  • Шурыгина Марина Викторовна
  • Черноусов Василий Леонидович
  • Рослякова Наталья Евгеньевна
  • Родионова Ирина Гавриловна
  • Шаповалов Энар Тихонович
  • Бурко Дмитрий Александрович
  • Ефимова Татьяна Михайловна
  • Рузаев Дмитрий Григорьевич
  • Чистяков Игорь Петрович
  • Горин Александр Давидович
  • Глинер Роман Ефимович
  • Гусев Юрий Борисович
RU2313584C2
DE 10117118 C1, 11.07.2002
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1
US 5139580 A, 18.08.1992
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА НА ВАЛОК ДЛЯ РОТАЦИОННОГО ТИСНЕНИЯ И ВАЛОК, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ 2008
  • Пыжов Андрей Иванович
  • Шведов Сергей Александрович
  • Тимченко Павел Владимирович
RU2368504C1
Механизм передачи крутящего момента к гидравлическому насосу 1979
  • Рябцев Анатолий Афанасьевич
  • Трусов Михаил Васильевич
  • Шкловский Янкель Мордукович
  • Корольков Юрий Акимович
SU870848A1

RU 2 379 370 C1

Авторы

Лисичкина Клавдия Андреевна

Горбунов Андрей Викторович

Кочнева Татьяна Михайловна

Антипанов Вадим Григорьевич

Корнилов Владимир Леонидович

Даты

2010-01-20Публикация

2008-04-14Подача