Патент на изобретение №2187574

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2187574 (13) C2
(51) МПК 7
C22C38/16
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 28.04.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 2000117864/02, 05.07.2000

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

05.07.2000

(45) Опубликовано: 20.08.2002

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 885324, 30.11.1981. SU 623900, 03.08.1978. SU 570657, 13.09.1977. SU 443936, 05.11.1974. RU 2016129 С1, 15.07.1994. RU 2005805 С1, 15.01.1994. US 5820819 А, 13.10.1998.

Адрес для переписки:

193015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49, ЦНИИ конструкционных материалов “Прометей”

(71) Заявитель(и):

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов “Прометей”

(72) Автор(ы):

Горынин И.В.,
Легостаев Ю.Л.,
Малышевский В.А.,
Семичева Т.Г.,
Маслеников А.В.,
Бусыгин В.В.,
Зыков В.В.,
Тишков В.Я.,
Синяков И.Н.

(73) Патентообладатель(и):

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов “Прометей”

(54) ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ


(57) Реферат:

Изобретение относится к металлургии, а именно к составам конструкционных низколегированных сталей для тяжелонагруженных крупногабаритных конструкций, например, корпусов судов, оборудования для морских буровых платформ, сосудов, работающих под давлением, и т.п., эксплуатируемых при пониженных температурах (до -50oС) в условиях агрессивных сред типа морской воды. Предложена хладостойкая сталь, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас. %: углерод 0,07-0,11; кремний 0,2-0,4; марганец 0,9-1,7; ниобий 0,025-0,05; никель 0,6-1,2; медь 0,3-0,65; алюминий 0,02-0,06; кальций 0,005-0,03; сера 0,001-0,015; железо – остальное. При этом отношение содержания кальция к сере должно быть не ниже двух, а параметр сопротивляемости трещинообразованию при сварке, определяемый по формуле Pст= С+Si/30+(Mn+Cu)/20+Ni/60+Nb/10, должен быть не выше 0,23%. Техническим результатом изобретения является создание стали с высокой хладостойкостью при температурах до -60oС и с высокой сопротивляемостью слоистым разрывам по толщине листа при сохранении уровня прочностных свойств и свариваемости в сечениях до 70 мм. 2 табл., 1 ил.


Изобретение относится к области конструкционных низколегированных сталей, применяемых для создания тяжелонагруженных крупногабаритных конструкций, например, корпусов судов, оборудования для морских буровых платформ, сосудов давления и т.д., эксплуатируемых при пониженных (до -50oС) температурах в условиях агрессивных сред типа морской воды.

Широко известны низколегированные стали, содержащие марганец, никель, медь, ванадий, ниобий, алюминий и титан марок 10ХСНД, 15ХСНД, 14Г2АФ, поставляемые по ГОСТ 5521 и ГОСТ 19281.

Однако перечисленные стали не обладают достаточной сопротивляемостью слоистым разрывам, стойкостью против хрупкого разрушения при низких температурах и хорошей свариваемостью.

Наиболее близкой по назначению, химическому составу и комплексу физико-механических и технологических свойств к заявляемой является сталь по а. с. СССР 885324, содержащая, мас.%:
Углерод – 0,07-0,11
Кремний – 0,10-0,40
Марганец – 0,70-1,90
Никель – 0,60-1,60
Медь – 0,01-0,65
Ниобий – 0,001-0,050
Ванадий – 0,01-0,050
Алюминий – 0,02-0,06
Титан – 0,001-0,06
Азот – 0,009-0,02
Железо – Остальное
при этом суммарное содержание никеля и марганца составляет 2,10-2,50 мас.%, а отношение содержания азота к суммарному содержанию алюминия и титана – 0,29-0,31.

Указанная сталь применяется для строительства морских буровых платформ и обладает удовлетворительным комплексом физико-механических и технологических свойств в листах толщиной не выше 40 мм.

Освоение шельфов Крайнего Севера и Дальнего Востока потребовало создание конструкций морских буровых платформ и им подобных крупногабаритных сооружений с толщиной стенки до 70 мм.

Известная сталь не обеспечивает в указанных толщинах необходимую хладостойкость при температурах до -60oС и сопротивляемость слоистым разрушениям по толщине листа.

Целью настоящего изобретения является создание стали, обладающей более высокой хладостойкостью при температурах до -60oС и сопротивляемостью слоистым разрывам по толщине листа при сохранении прочностных свойств и свариваемости на прежнем уровне в сечениях до 70 мм.

Поставленная цель достигается тем, что сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, никель, медь, ниобий, алюминий и железо, дополнительно содержит кальций и серу при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод – 0,07-0,11
Кремний – 0,2-0,4
Марганец – 0,9-1,7
Никель – 0,6-1,2
Медь – 0,3-0,65
Ниобий – 0,025-0,05
Алюминий – 0,02-0,06
Кальций – 0,005-0,03
Сера – 0,001-0,015
Железо – Остальное
При этом % отношение содержания кальция к сере должно быть не ниже двух а параметр сопротивляемости трещинообразованию при сварке, определяемый по формуле

не должен быть выше 0,23%.

Введение кальция в указанных пределах обеспечивает повышение изотропности стали, увеличение стойкости ее к слоистым разрушениям, т.к. кальций образует с серой малопластичные сульфиды CaS глобулярной формы, которые, в отличие от более пластичных сульфидов марганца MnS, не раскатываются при горячей прокатке в тонкие прослойки и, тем самым, не ослабляют связи между слоями стали по толщине листа. Этот эффект наиболее полно проявляется при отношении содержания кальция к сере не менее двух (Ca/S2).

Кроме того кальций способствует повышению верхнего шельфа работы удара на кривой “температура испытания – работа удара” (см. чертеж).

Для обеспечения необходимой хладостойкости при температуре -60oС необходимо, чтобы суммарное содержание никеля и марганца было в пределах 2,1-2,3 мас.%.

Опробование химического состава проводили на стали, выплавленной в промышленной 100-т электродуговой печи и прокатанной на листы толщиной 70 мм. Прокатка листов заканчивалась при температуре 950-1000oС с обжатием в последнем проходе 10-15% и последующей закалкой в воду от температур 800-950oС и высоким отпуском при температуре 64020oC.

Химический состав предлагаемой и известной стали приведен в табл.1, а результаты испытаний – в табл.2.

Результаты испытаний показали, что предлагаемая сталь обеспечивает тот же комплекс прочностных свойств, как и известная, но в листах большей толщины – до 70 мм. Однако, в значительной степени превосходит в этих толщинах последнюю по изотропности, стойкости к хрупким разрушениям при температурах до -60oС.

Указанные преимущества позволяют значительно расширить диапазон применения стали, повысить надежность и работоспособность изготавливаемых из нее конструкций. Технологичность и трудоемкость изготовления полуфабрикатов в металлургическом производстве не изменилась.

Формула изобретения


Хладостойкая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, ниобий, никель, медь, алюминий и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кальций и серу при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод – 0,07-0,11
Кремний – 0,2-0,4
Марганец – 0,9-1,7
Ниобий – 0,025-0,05
Никель – 0,6-1,2
Медь – 0,3-0,65
Алюминий – 0,02-0,06
Кальций – 0,005-0,03
Сера – 0,001-0,015
Железо – Остальное
при этом отношение содержания кальция к сере должно быть не ниже двух, параметр сопротивляемости трещинообразованию при сварке, определяемый по формуле

должен быть не выше 0,23%.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Categories: BD_2187000-2187999