Патент на изобретение №2237108
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке высокопрочной конструкционной стали, предназначенной для изготовления высокопрочных крепежных деталей и сварных конструкций различного назначения. Заявленная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0.12-0.21; марганец 0.95-1.30; кремний 0.20-0.35; сера 0.004-0.015; никель 0.30-0.70; хром 0.40-0.65; молибден 0.20-0.30; ванадий 0.03-0.08; бор 0.0005-0.0050; алюминий 0.030-0.060; азот 0.005-0.015; кальций 0.0005-0.0040, железо и примеси остальное. Причем: Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке высокопрочной конструкционной стали, предназначенной для изготовления высокопрочных крепежных деталей и сварных конструкций различного назначения. Известна конструкционная сталь, содержащая, мас.%: углерод 0.17-0.24, кремний 0.17-0.37, марганец 0.8-1.2, хром 0.8-1.2, бор 0.002-0.004, молибден 0.07-0.11, сера не более 0.03, фосфор не более 0.03, остальное железо [1]. Недостатком данной стали являются: широкие границы содержания легирующих элементов, что может привести к нестабильности механических свойств; низкие характеристики технологичности, прокаливаемости и прочности. Наиболее близкая по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемой стали является сталь, содержащая, мас.%: углерод 0.16-0.27, кремний 0.20-0.80, марганец 0.30-1.20, хром 0.15-0.35, никель 0.3-1.0, ванадий 0.03-0.5, бор 0.0015-0.06, титан 0.03-0.20, алюминий 0.04-0.15, азот 0.02-0.3, остальное железо [2]. Недостатки известной стали в том, что при относительно высоком содержании азота не учтен фактор защиты бора от связывания в нитриды, что не позволит получить повышенные характеристики прокаливаемости. Задачей изобретения является повышение характеристик прокаливаемости наряду с повышенной износостойкостью термоулучшенной металлопродукции в толщинах до 52 мм и сортового проката диаметром до 65 мм. Поставленная задача достигается тем, что предлагаемая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, никель, бор, ванадий, алюминий, азот, остальное железо, дополнительно содержит молибден, серу и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%: Углерод 0.12-0.21 Марганец 0.95-1.30 Кремний 0.20-0.35 Сера 0,0.04-0.015 Никель 0.30-0.70 Хром 0.40-0.65 Молибден 0.20-0.30 Ванадий 0.03-0.08 Бор 0.0005-0.0050 Алюминий 0.030-0.060 Азот 0.005-0.015 Кальций 0.0005-0.0040 Причем Примеси: фосфор до 0.025%, медь до 0.20% Приведенные сочетания легирующих элементов позволяют получить в предлагаемой стали (листы толщиной до 52 мм и сортовой прокат диаметром до 65 мм), после термоулучшения (закалка от температуры не менее 920 Углерод и карбонитридообразующие элементы вводятся в композицию данной стали с целью обеспечения мелкодисперсной зеренной структуры, что позволит повысить как уровень ее прочности, так и обеспечить заданный уровень пластичности. При этом ванадий управляет процессами в аустенитной области (определяет склонность к росту зерна аустенита (до 950 Марганец, хром и молибден используются с одной стороны, как упрочнители твердого раствора, с другой стороны, как элементы, существенно повышающие устойчивость переохлажденного аустенита и увеличивающие прокаливаемость стали. При этом верхний уровень содержания указанных элементов (соответственно 1.3% Mn, 0.65% Cr, 0.30% Мо) определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний (соответственно 0.95% Мn, 0.40% Сr, 0.20% Мо) – необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и прокаливаемости стали. Никель в заданных пределах влияет на характеристики прокаливаемости и вязкости стали. При этом нижний уровень содержания никеля – 0.30% обусловливается необходимостью обеспечения заданного уровня вязкости стали, а верхний – 0.7% – необходимостью получения мартенситной структуры при закалке стали (так как никель является аустенитизатором). Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию – 0,20% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0.35% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали. Бор способствует резкому увеличению прокаливаемости стали. При этом верхний предел содержания бора определяется соображениями пластичности стали, а нижний – необходимостью обеспечения требуемого уровня прокаливаемости. Алюминий используют в качестве раскислителя и обеспечивают защиту бора от связывания в нитриды, что способствует резкому повышению прокаливаемости стали. Так нижний уровень содержания алюминия – 0.03% определяется требованием обеспечения прокаливаемости стали, а верхний уровень – 0.06% – требованием обеспечения заданного уровня пластичности стали. Азот – элемент, участвующий в образовании карбонитридов, при этом нижний уровень его содержания (0.005%) определяется требованием обеспечения заданного уровня прочности, а верхний уровень (0.015%) – требованием обеспечения заданного уровня пластичности и прокаливаемости. Сера определяет уровень пластичности стали. Верхний предел обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел – вопросами технологичности производства. Кальций – элемент, модифицирующий неметаллические включения. Верхний предел обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел – вопросами технологичности производства. Для обеспечения полного связывания азота в нитриды типа AlN в результате протекания реакций [Al]+[N]=AlN требуется выполнение следующего соотношения элементов: в противном случае не обеспечивается защита бора от связывания его в нитриды и резко снижаются характеристики прокаливаемости стали. Соотношение определяет условия сохранения в стали более 50% эффективного бора, что обеспечивает заданные характеристики прокаливаемости стали. Соотношение Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый состав отличается от известного введением новых компонентов – молибдена и титана, а также соотношениями Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию “новизна”. Анализ патентной и научно-технической информации не выявил решений, имеющих аналогичную совокупность признаков, которой достигался бы сходный эффект – повышение характеристик прокаливаемости стали. Следовательно, заявляемая совокупность признаков соответствует критерию “существенные отличия”. Ниже дан пример осуществления предлагаемого изобретения, не исключая других в объеме формулы изобретения. В экспериментальных условиях выплавлено 10 плавок опытных сталей, химический состав которых приведен в таблице 1. Заготовки образцов размером 14 Средние значения характеристик подсчитывали по результатам испытаний не менее трех образцов на точку. Значимость различий средних значений анализируемых величин оценивали с использованием критерия Стьюдента, вычисляемого следующим образом: где M1 и М2 – средние значения сравниваемых величин; S21 и S22 – дисперсии среднего; t0.05KR( Определение характеристик прокаливаемости (критический диаметр Д50) проводили методом торцевой закалки цилиндрических образцов диаметром 25.0 мм и длиной 100 мм с заплечиками согласно ГОСТ 5657. Перед изготовлением образца заготовки прошли термическую обработку в камерных печах по следующему режиму: нормализация, 950 Механические свойства представлены в таблице 2. Как видно из таблицы 2, предлагаемая сталь по сравнению с известной имеет более высокие характеристики прокаливаемости. Источники информации 1. Авторское свидетельство СССР № 282658, С 22 С 39/00, 11.11.1968. 2. Авторское свидетельство СССР № 432225, С 22 С 39/00, 16.11.1972 (прототип). Формула изобретения
1. Высокопрочная конструкционная сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, хром, никель, бор, титан, ванадий, алюминий, азот и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит молибден, серу и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%: Углерод 0,12-0,21 Марганец 0,95-1,30 Кремний 0,20-0,35 Сера 0,004-0,015 Никель 0,30-0,70 Хром 0,40-0,65 Молибден 0,20-0,30 Ванадий 0,03-0,08 Бор 0,0005-0,0050 Алюминий 0,030-0,060 Азот 0,005-0,015 Кальций 0,0005-0,0040 Железо и примеси Остальное при этом выполняются следующие соотношения: 2. Сталь по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве примесей она содержит, мас.%: Фосфор До 0,025 Медь До 0,2 РИСУНКИ
TK4A – Поправки к публикациям сведений об изобретениях в бюллетенях “Изобретения (заявки и патенты)” и “Изобретения. Полезные модели”
Страница: 370
Напечатано: (73) Общество с ограниченной ответственностью “НОРМА-ИМПОРТ ИНСО”
Следует читать: (73) Общество с ограниченной ответственностью “Интелмет НТ” и Открытое акционерное общество “Оскольский электрометаллургический комбинат”
Номер и год публикации бюллетеня: 27-2004
Код раздела: FG4A
Извещение опубликовано: 10.05.2005 БИ: 13/2005
|
||||||||||||||||||||||||||

и
. В качестве примесей сталь содержит, мас.%: фосфор до 0.025 и медь до 0.2. Техническим результатом изобретения является повышение характеристик прокаливаемости стали, что позволит обеспечить гарантированный уровень потребительских свойств листов, включая их повышенную твердость и износостойкость в толщинах до 52 мм, и сортового проката диаметром до 65 мм. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.


С с последующим отпуском от температуры не ниже 620
–
-превращения. Ванадий способствует также упрочнению стали при термоулучшении. Верхняя граница содержания углерода (0.21%), ванадия (0.08%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя – соответственно 0.12%, 0.03% – обеспечением требуемого уровня прочности данной стали.

, с одной стороны, определяет условия, обеспечивающие заданный уровень вязкости стали, так как кальций модифицирует неметаллические включения, с другой стороны, определяет уровень содержания кальция, необходимый для частичного связывания кислорода, что позволяет высвободить дополнительное количество алюминия и обеспечивает дополнительную защиту бора от связывания в нитриды.
и 
14
b и
5 и
.
50 минут. Отклонение от заданной температуры закалки не превышало ±5


