ТРУБНАЯ СТАЛЬ Российский патент 2014 года по МПК C22C38/58 C22C38/50 

Описание патента на изобретение RU2525874C2

Изобретение относится к сплавам на основе железа и может быть использовано при производстве сталей для магистральных трубопроводов.

Наиболее употребительные в настоящее время стали (в том числе - трубные) достаточно подробно описываются, например, в справочнике В.Н. Журавлева и О.И. Николаевой "Машиностроительные стали", М.: Машиностроение, 1981. К трубным сталям относится, например, сталь марки 17Г1С, химический состав и механические свойства которой регламентирует ГОСТ 19281. Одним из важных показателей свойств трубной стали является величина ударной вязкости при отрицательных температурах (минус 40°C), что гарантирует хладостойкость труб при эксплуатации в северных районах.

Качественные трубные стали имеют обычно невысокое содержание углерода, но, как правило, содержат хром, никель и медь.

Известна сталь, содержащая 0.08÷0.30% углерода, 7÷9% марганца, 12÷15% хрома, 1÷3% алюминия, 0.55÷0.63% кремния, 0.01÷0.10% азота, 0.05÷0.15% ванадия, 0.02÷0.05% кальция, остальное железо (см. а.с. №969778, кл. C22C 38/38, опубл. в БИ №40, 1982).

Недостатком этой стали является широкий диапазон содержания углерода и ванадия и как следствие широкий диапазон ее прочностных и вязких свойств, что делает эту сталь ограниченно пригодной для использования при производстве труб.

Наиболее близким аналогом к заявленному объекту является сталь марки 17Г1С, приведенная в ГОСТ 19281.

Эта сталь содержит 0.15÷0.20% углерода, 0.4÷0.6% кремния, 1.15÷1.6% марганца, не более 0.3% хрома, никеля и меди (каждого), не более 0.035% фосфора, не более 0.04% серы, не более 0.008% азота, не более 0,05% алюминия, не более 0,03% титана и характеризуется тем, что минимальная величина сопротивления разрыву (σB) - не менее 490 Н/мм2, а величина ударной вязкости (KCU-40) - не менее 39 Дж/см2.

Недостатком известной стали является относительно малая величина ударной вязкости и временного сопротивления, что снижает потребительские свойства стали, используемой для производства магистральных труб.

Технической задачей настоящего изобретения является улучшение потребительских свойств указанных труб, изготовленных из предлагаемой стали.

Предлагаемая трубная сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, серу, фосфор, алюминий, титан и азот и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод от 0.11 до менее 0.15 кремний от 0.40 до менее 0.50 марганец 1.30÷1.60 хром не более 0.30 никель 0.06÷0.20 медь не более 0.30 алюминий не более 0.05 титан не более 0.03 азот не более 0,008 сера не более 0.040 фосфор 0.015÷0.030 железо остальное

при этом она имеет феррито-перлитную структуру и величину временного сопротивления разрыву σB не менее 530 Н/мм2, величину ударной вязкости KCU-40 не менее 120 Дж/см2.

Сущность заявляемого технического решения состоит в оптимизации химического состава трубной стали (в частности - сужении пределов содержания углерода, марганца и никеля), а также конкретизации содержания фосфора. В результате этого улучшается микроструктура стали, что и повышает величины временного сопротивления разрыву и ударной вязкости.

Опытную проверку заявляемого технического решения осуществляли в ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат".

С этой целью при производстве трубной стали варьировали содержание углерода, марганца, никеля и фосфора, фиксируя механические свойства полученной полосовой стали.

Выбранные пределы содержания углерода (0,11 до менее 0,15%), в сочетании с марганцем (1,30÷1,60%), кремнием (0,40 до менее 0,50%) и никелем (0,06÷0,20%) обеспечивают получение феррито-перлитной структуры, позволяют достичь высоких значений предела текучести и временного сопротивления разрыву.

Фосфор, как элемент внедрения, вызывает объемное искажение решетки, приводящее к увеличению сил трения при движении дислокаций, тем самым упрочняя феррит, также усиливает выделение дисперсных карбидных включений, способствуя повышению прочности стали при сохранении пластичности, и улучшает штампуемость стали.

Наилучшие результаты (максимальные величины σB и KCU-40 при удовлетворительной пластичности металла) получены при реализации заявляемого объекта. Отклонения от предлагаемого содержания отдельных компонентов стали ухудшали достигнутые показатели.

Так, уменьшение содержания углерода, марганца и фосфора приводило к уменьшению величины σB стали, а их увеличение - к возрастанию; содержание же в стали никеля, практически, не изменяло σB. Уменьшение содержания углерода и фосфора повышало величину ударной вязкости, а увеличение их содержания оказывало обратное влияние. При увеличении содержания никеля величина ударной вязкости снижалась, и наоборот. Поэтому было выбрано такое содержание в стали указанных элементов, которое давало требуемые прочность, пластичность и ударную вязкость металла, способствуя созданию максимальной износостойкости труб.

Пример конкретного выполнения

Трубная сталь содержит компоненты в следующих величинах (мас.%): углерод - 0.14, кремний - 0.50, марганец - 1.45, хром - 0.15, никель - 0.13, медь - 0.15, сера - 0,002, фосфор - 0.022, азот - 0.006, алюминия - 0.040, титана - 0.002, железо - остальное.

Механические свойства стали: σв =565 Н/мм; KCU-40=179 Дж/см2. Сравнительный анализ химического состава стали и механических свойств представлен в таблице.

Контрольные испытания стали, взятой в качестве ближайшего аналога, показали, что величина временного сопротивления разрыву σВ была в пределах 490-520 Н/мм2, величина ударной вязкости KCU-40 была в пределах 39-55 Дж/см2. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущества перед известным объектом.

По данным технико-экономических исследований, проведенных в Центральной лаборатории ОАО "ММК", использование предлагаемой трубной стали для изготовления магистральных трубопроводов позволит улучшить потребительские свойства труб, а именно достигнутые показатели величины сопротивления стали разрыву и ее ударной вязкости при температуре испытаний минус 40°С увеличивают срок службы труб не менее чем на 30%, а в условиях крайнего Севера - почти в 1,5 раза.

Таблица № п.п. Массовая доля элементов, % σВ, Н/мм2 KCU-40°С, Дж/см2 С Si Mn S P Cr Ni Сu N AI Ti 1 0,12 0,49 1,31 0,004 0,016 0,04 0,14 0,06 0,005 0,032 0,002 580 185 2 0,14 0,49 1,35 0,003 0,013 0,05 0,17 0,06 0,004 0,036 0,003 590 156 3 0,15 0,52 1,46 0,005 0,014 0,05 0,12 0,05 0,004 0,039 0,002 600 141 ГОСТ 19281 0,15-0,2 0,4-0,6 1,15-1,6 He более 0,04 Не более 0,035 He более 0,3 He более 0,3 Не более 0,3 Не более 0,008 Не более 0,05 He более 0,03 Не менее 490 Не менее 39

Похожие патенты RU2525874C2

название год авторы номер документа
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ, БОРСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2336324C1
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2337152C1
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2336317C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 2015
  • Полецков Павел Петрович
  • Гущина Марина Сергеевна
  • Бережная Галина Андреевна
  • Алексеев Даниил Юрьевич
RU2599654C1
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2341567C2
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ С ВЫСОКОЙ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 2009
  • Шахпазов Евгений Христофорович
  • Морозов Юрий Дмитриевич
  • Зикеев Владимир Николаевич
  • Шаров Борис Петрович
  • Легостаев Юрий Леонидович
  • Горынин Владимир Игоревич
  • Голованов Александр Васильевич
  • Баранов Владимир Павлович
  • Сосин Сергей Владимирович
RU2414520C1
ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩАЯ ПЕРЛИТНАЯ КОЛЕСНАЯ СТАЛЬ 2016
  • Филиппов Георгий Анатольевич
  • Изотов Владимир Ильич
  • Гетманова Марина Евгеньевна
  • Гриншпон Александр Семёнович
  • Яндимиров Александр Арсентьевич
  • Павлова Наталья Владимировна
RU2624583C1
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2336328C1
ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2006
  • Бобылев Михаил Викторович
  • Гонтарук Евгений Иванович
  • Лехтман Анатолий Адольфович
  • Угаров Андрей Алексеевич
  • Фомин Вячеслав Иванович
  • Шляхов Николай Александрович
RU2333970C1
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

Реферат патента 2014 года ТРУБНАЯ СТАЛЬ

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сталям, используемым для производства магистральных труб. Сталь содержит, мас.%: углерод от 0,11 до менее 0,15, кремний от 0,40 до менее 0,50, марганец 1,30-1,60, хром не более 0,30, никель 0,06-0,20, медь не более 0,30, алюминий не более 0,05, титан не более 0,03, азот не более 0,008, сера не более 0,040, фосфор 0,015-0,030, железо остальное. Сталь имеет феррито-перлитную структуру, величину временного сопротивления разрыву σВ не менее 530 Н/мм2, величину ударной вязкости KCU-40 не менее 120 Дж/см2. Улучшаются потребительские свойства указанных труб. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 525 874 C2

Трубная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, серу, фосфор, алюминий, титан, азот и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
углерод от 0,11 до менее 0,15 кремний от 0,40 до менее 0.50 марганец 1,30÷1,60 хром не более 0,30 никель 0,06÷0,20 медь не более 0,30 алюминий не более 0,05 титан не более 0,03 азот не более 0,008 сера не более 0,040 фосфор 0,015÷0,030 железо остальное


при этом она имеет феррито-перлитную структуру, величину временного сопротивления разрыву σВ не менее 530 H/мм2 и величину ударной вязкости KCU-40 не менее 120 Дж/см2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2525874C2

Каскадная асинхронная муфта 1928
  • Лобко А.Е.
  • Скоморохов А.А.
SU19281A1
Общие технические условия
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
СТАЛЬ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА РАСТЯЖЕНИЕ, ОБЛАДАЮЩАЯ ПРИЕМЛЕМОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЗАМЕДЛЕННОМУ РАЗРУШЕНИЮ, И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 2008
  • Нагао Акихиде
  • Ои Кендзи
  • Хаяси Кендзи
  • Сиканаи Нобуо
RU2442839C2
ГОРЯЧЕГНУТАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2007
  • Такахаси Нобуаки
  • Ямамото Акио
  • Хамада Масахико
RU2404280C2
Конструкционная сталь 1981
  • Литвиненко Денис Ануфриевич
  • Насибов Али Гасан Оглы
  • Попова Людмила Васильевна
  • Гусейнов Рафик Курбан Оглы
  • Налча Георгий Иванович
  • Русецкая Мария Ивановна
  • Шебаниц Эдуард Николаевич
  • Пигенко Анатолий Антонович
  • Шейко Владимир Иванович
  • Прохоров Павел Андреевич
  • Зеличенок Борис Юльевич
  • Мулько Геннадий Николаевич
SU998572A1
Изложница с суживающимся книзу сечением и с вертикально перемещающимся днищем 1924
  • Волынский С.В.
SU2012A1
ЩИТОВОЙ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЗАТВОР 1922
  • Гебель В.Г.
SU2000A1
Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1

RU 2 525 874 C2

Авторы

Курбан Виктор Васильевич

Васильев Иван Сергеевич

Денисов Сергей Владимирович

Шаргунов Александр Витальевич

Мухин Виталий Владимирович

Даты

2014-08-20Публикация

2012-12-19Подача