СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БРОНЕВЫХ ЛИСТОВ Российский патент 2013 года по МПК B22D18/02 B21B1/00 F41H5/00 

Описание патента на изобретение RU2492962C1

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к производству стальных листов бронезащитного назначения для легкобронированных боевых машин, летательных аппаратов, средств индивидуальной защиты.

Известен способ производства броневых листов, включающий выплавку стали мартенситного класса, разливку в изложницы, нагрев слитка, его обжатие по толщине путем многопроходной прокатки в поперечном и продольном направлениях в лист, закалку и отпуск [1].

Недостаток известного способа состоят в том, что броневые листы имеют низкую броневую стойкость. Поэтому для повышения стойкости бронезащитной конструкции требуется увеличение толщины листов и ее массы.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ производства броневых листов, включающий выплавку стали мартенситного класса заданного состава, разливку в изложницы, охлаждение расплава, нагрев слитков, их обжатие по толщине путем многопроходной прокатки в поперечном и продольном направлениях в листы, закалку и отпуск [2].

При указанном способе производства броневые листы имеют недостаточную бронестойкость, что требует увеличения толщины листов и массы бронеконструкции.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении броневой стойкости.

Для решения технической задачи в известном способе производства броневых листов, включающем выплавку стали мартенситного класса, разливку в изложницы, охлаждение расплава, нагрев слитков, их обжатие по толщине путем многопроходной прокатки в поперечном и продольном направлениях в листы, закалку и отпуск, согласно изобретению охлаждения расплава в изложнице производят с одновременным приложением к нему изостатического давления с величиной 30-90 МН/м2, причем соотношение суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях поддерживают в диапазоне 0,8-1,2.

Сущность изобретения состоит в следующем. Кристаллизация слитка из стали мартенситного класса в изложнице под действием приложенного изостатического давления происходит без образования пористости и роста столбчатых кристаллов. Изостатическое давление с величиной 30-90 МН/м2 способствует увеличению количества центров кристаллизации, формированию изначально мелкокристаллической изотропной литой структуры стали мартенситного класса, наиболее подходящей для последующей горячей прокатки с точки зрения обеспечения максимальной бронестойкости листов. Поэтому многопроходная горячая прокатка с соотношением суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях в диапазоне 0,8-1,2 способствует дальнейшему механическое измельчение литых кристаллов при исключении образования вытянутости зерен, сохранении изотропности микроструктуры и механических свойств. Благодаря этому структурно-фазовый состав мартенситной стали после закалки и отпуска сохраняет повышенные вязкостные и пластические свойства. При соударении с бронебойным сердечником пули в закаленной стали не образуется трещины в направлении минимума механической прочности, что имеет место в случае анизотропии механических и функциональных свойств.

Экспериментально установлено, что при величине изостатического давления менее 30 МН/м2 не исключена пористость слитка и рост столбчатых кристаллов, что приводит к снижению броневой стойкости готовых листов. Увеличение изостатического давления более 90 МН/м2 не ведет к дальнейшему повышению броневой стойкости горячекатаных термоулучшенных листов, а лишь усложняет реализацию технологического процесса, что нецелесообразно.

Также экспериментально установлено, что при соотношении суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях менее 0,8, в термоулучшенном листе не исключена преимущественная вытянутость пакетного мартенсита в продольном направлении, что облегчает развитие трещин в этом направлении при пулевом ударе и снижает броневую стойкость листов. В то же время при соотношении суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях более 1,2 не исключено образование трещин при соударении с пулей в поперечном направлении. Это также снижает броневую стойкость листов.

Примеры реализации способа

В электродуговой печи производят выплавку стали мартенситного

класса следующего химического состава, мас.%:

C Si Mn Cr Ni Mo Al N Cu Ti Fe 0,42 1,2 0,9 1,3 1,2 0,3 0,08 0,008 0,20 0,08 Основа

Выплавленную сталь разливают в плоские изложницы, которые устанавливают на гидравлический пресс, и, с помощью пуансона создают в расплаве изостатическое давление P=60 МН/м2. Находящийся в

изложнице расплав в процессе его самопроизвольного охлаждения выдерживают под давлением до завершения кристаллизации.

Полученный плоский слиток толщиной H0=20 мм извлекают из изложницы, нагревают до температуры 1250°C и подвергают прокатке на реверсивном стане кварто 2000 в поперечном направлении за 5 проходов до толщины Н1=8 мм с суммарным относительным обжатием:

ε nn = H 0 H 1 H 0 = 20 10 20 = 0 ,5 .

Полученный лист разворачивают в его плоскости на 90° и производят прокатку в продольном направлении за 7 проходов до конечной толщины H2=5,0 мм с суммарным относительным обжатием:

ε np = H 1 H 2 H 1 = 10 5 10 = 0 ,5 .

При указанном режиме деформирования соотношение суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях составляет:

ε nn ε np = 0 ,5 0 ,5 = 1 ,0 .

Прокатанный лист незамедлительно подвергают закалке водой с прокатного нагрева от температуры 890°С.Закаленный лист отпускают при температуре 250°C с выдержкой в течение 3 ч.

После охлаждения от листовой стали отбирали пробы и производили испытания механических свойств, а также бронестойкости. Бронестойкость оценивали по минимальной толщине нб (мм) непробития пластин при обстреле из снайперской винтовки Драгунова бронебойными пулями типа Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния 100 м.

Варианты реализации предложенного способа и показатели их эффективности приведены в таблице.

Таблица. Режимы производства, механические свойства и бронестойкость листов № варианта P, МН/м2 ε nn ε np HRC, ед. σв, МПа σт, Мпа δ5, % KCU, МДж/см2 Нб, мм 1. 29 0,7 57 1630 1600 16 44 6,5 2. 30 0,8 61 1800 1700 18 51 5,0 3. 60 1,0 61 1820 1730 19 52 5,0 4. 90 1,2 61 1800 1700 18 51 5,0 5. 92 1,3 58 1760 1650 15 43 6,6

Из данных, представленных в таблице, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4) достигается наилучшее сочетание прочностных, вязкостных и пластических свойств. Броневая стойкость листов максимальна: максимальная толщина непробития при обстреле бронебойными пулями минимальна и состовляет Hб=5,0 мм. В случаях запредельных значений заявленных параметров (варианты №1 и №5) бронестойкость листов снижается, минимальная толщина непробития возрастает до Нб=6,5-6,6 мм.

Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что охлаждение расплава стали мартенситного класса в изложнице с приложением изостатического давления 30-90 МН/м2 и последующая горячая прокатка с соотношением суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях в диапазоне 0,8-1,2 обеспечивает формирование диспергированной изотропной микроструктуры пакетного мартенсита после закалки и отпуска. Это исключает образование трещин в термоулучшенной листовой стали при пулевых соударениях, повышает бронестойкость листов, снижает массу бронезащитных конструкций.

В качестве базового объекта при определении экономической эффективности предложенного способа является ближайший аналог [2]. Использование предложенного способа обеспечивает повышение рентабельности производства листовой броневой стали на 10-15%.

Литературные источники, использованные при составлении описания изобретения:

1. Патент РФ №2447181, МПК C22C 38/14, 2012 г.;

2. Патент РФ №2429971, МПК B32B 15/18, 2011 г.

Похожие патенты RU2492962C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 2011
  • Трайно Александр Иванович
  • Бащенко Анатолий Павлович
  • Фролов Владимир Анатольевич
  • Фролов Дмитрий Владимирович
  • Русаков Андрей Дмитриевич
RU2481407C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 2012
  • Вольшонок Игорь Зиновьевич
  • Трайно Александр Иванович
  • Русаков Андрей Дмитриевич
  • Никитин Валентин Николаевич
  • Маслюк Владимир Михайлович
RU2499844C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГЕТЕРОГЕННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 2012
  • Вольшонок Игорь Зиновьевич
  • Трайно Александр Иванович
  • Русаков Андрей Дмитриевич
RU2493270C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ БРОНЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2010
  • Бащенко Анатолий Павлович
  • Трайно Александр Иванович
  • Федоров Виктор Александрович
  • Фролов Владимир Анатольевич
RU2415368C1
СПОСОБ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС 2012
  • Вольшонок Игорь Зиновьевич
  • Трайно Александр Иванович
  • Григорович Константин Всеволодович
  • Русаков Андрей Дмитриевич
  • Салихов Зуфар Гаррифулинович
RU2499638C1
ДИНАМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВ ИЗ НЕЕ 2011
  • Горынин Игорь Васильевич
  • Малышевский Виктор Андреевич
  • Цуканов Виктор Владимирович
  • Малахов Николай Викторович
  • Савичев Сергей Александрович
  • Гутман Евгений Рафаилович
  • Нигматулин Олег Экрямович
  • Гладышев Сергей Александрович
  • Заря Николай Всеволодович
RU2460823C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ БРОНЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ 2007
  • Авенян Владимир Амбарцумович
  • Доронин Геннадий Степанович
  • Яшин Валерий Борисович
  • Новичков Валерий Павлович
  • Ермолович Евгений Иванович
RU2340434C1
БРОНЕВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ СВАРИВАЕМАЯ МАРТЕНСИТНАЯ СТАЛЬ 2008
  • Бащенко Анатолий Павлович
  • Трайно Александр Иванович
  • Фролов Владимир Анатольевич
  • Александров Валерий Юрьевич
RU2400558C2
ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТОЙКАЯ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СТАЛЬ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВ ИЗ НЕЕ 2011
  • Горынин Игорь Васильевич
  • Малышевский Виктор Андреевич
  • Цуканов Виктор Владимирович
  • Малахов Николай Викторович
  • Савичев Сергей Александрович
  • Гутман Евгений Рафаилович
  • Нигматулин Олег Экрямович
  • Гладышев Сергей Александрович
  • Заря Николай Всеволодович
RU2456368C1
БРОНЕВАЯ СТАЛЬ 2011
  • Трайно Александр Иванович
  • Бащенко Анатолий Павлович
  • Фролов Владимир Анатольевич
  • Федоров Виктор Александрович
RU2447181C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БРОНЕВЫХ ЛИСТОВ

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве стальных листов бронезащитного назначения для легкобронированных боевых машин, летательных аппаратов, средств индивидуальной защиты. Способ включает выплавку стали мартенситного класса, разливку в изложницы, охлаждение расплава, нагрев слитков, их обжатие по толщине путем многопроходной прокатки в поперечном и продольном направлениях в листы, закалку и отпуск. Расплав охлаждают в изложнице и одновременно прикладывают к нему изостатическое давление величиной 30-90 МН/м2, способствующее формированию мелкокристаллической изотропной структуры стали. Многопроходная прокатка с соотношением суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях в диапазоне 0,8-1,2 способствует механическому измельчению и исключению образования вытянутости зерен, сохранению изотропности микроструктуры и механических свойств, за счет чего сталь после закалки и отпуска сохраняет повышенные вязкостные и пластические свойства. Обеспечивается повышение броневой стойкости стального листа. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 492 962 C1

Способ производства броневых листов, включающий выплавку стали мартенситного класса, разливку в изложницы, охлаждение расплава, нагрев слитков, их обжатие по толщине путем многопроходной прокатки в поперечном и продольном направлениях в листы, закалку и отпуск, отличающийся тем, что охлаждение расплава в изложнице производят с одновременным приложением к нему изостатического давления величиной 30-90 МН/м2, причем соотношение суммарных обжатий при проходах в поперечном и продольном направлениях прокатки поддерживают в диапазоне 0,8-1,2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2492962C1

СЛОИСТЫЙ БРОНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 2009
  • Бащенко Анатолий Павлович
  • Васильев Юрий Леонидович
  • Кондратович Игорь Владимирович
  • Львов Валерий Владимирович
  • Пятков Михаил Иванович
  • Трайно Александр Иванович
  • Федоров Виктор Александрович
RU2429971C2
БРОНЕВАЯ СТАЛЬ 2011
  • Трайно Александр Иванович
  • Бащенко Анатолий Павлович
  • Фролов Владимир Анатольевич
  • Федоров Виктор Александрович
RU2447181C1
ВЫСОКОПРОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ 2005
  • Караник Юрий Апполинарьевич
RU2293624C1

RU 2 492 962 C1

Авторы

Вольшонок Игорь Зиновьевич

Трайно Александр Иванович

Русаков Андрей Дмитриевич

Даты

2013-09-20Публикация

2012-07-20Подача