[go: up one dir, main page]

RU2327747C1 - Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием - Google Patents

Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием Download PDF

Info

Publication number
RU2327747C1
RU2327747C1 RU2006133362/02A RU2006133362A RU2327747C1 RU 2327747 C1 RU2327747 C1 RU 2327747C1 RU 2006133362/02 A RU2006133362/02 A RU 2006133362/02A RU 2006133362 A RU2006133362 A RU 2006133362A RU 2327747 C1 RU2327747 C1 RU 2327747C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
points
less
steel
silicates
point
Prior art date
Application number
RU2006133362/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006133362A (ru
Inventor
Андрей Алексеевич Угаров (RU)
Андрей Алексеевич Угаров
Евгений Иванович Гонтарук (RU)
Евгений Иванович Гонтарук
Анатолий Адольфович Лехтман (RU)
Анатолий Адольфович Лехтман
В чеслав Иванович Фомин (RU)
Вячеслав Иванович Фомин
Михаил Викторович Бобылев (RU)
Михаил Викторович Бобылев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат"
Priority to RU2006133362/02A priority Critical patent/RU2327747C1/ru
Publication of RU2006133362A publication Critical patent/RU2006133362A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327747C1 publication Critical patent/RU2327747C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сортовому прокату, обточенному, диаметром от 30 до 70 мм, используемому для ответственных деталей автомобиля. Для обеспечения рациональных условий обработки резанием при одновременном повышении характеристик прочности, вязкости и пластичности получают сортовой прокат в прутках из стали, содержащей в мас.%: С (0,36-0,44), Mn (0,60-0,90), Si (0,15-0,30), Cr (0,80-1,10), S (0,040-0,075), Ca (0,001-0,010), N (0,005-0,015), O2 (0,001-0,015), As (0,0001-0,03), Sn (0,0001-0,02), Pb (0,0001-0,01), Zn (0,0001-0,005), железо и неизбежные примеси - остальное, при соотношении:(As+Sn+Pb+5×Zn)≤0,07; О2/Са=(1-4,5); Ca/S≥0,020. Прокат имеет не менее 75% оксисульфидов с сульфидной оболочкой со средним размером не менее 3 баллов, остальное - оксиды точечные, оксиды строчечные, силикаты хрупкие, силикаты пластичные, силикаты недеформируемые с размером в совокупности не более 2,0 баллов, пластинчатую феррито-перлитную структуру, размер действительного зерна 5-9 баллов, макроструктуру - центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат не более 3 баллов по каждому виду, подусадочная ликвация не более 3 баллов, ликвационные полоски - не более 1 балла, механические свойства в отожженном или термоулучшенном состоянии: твердость 180-220 НВ, σв - не менее 950 МПа, σт - не менее 800 МПа, S - не менее 12%, ан - KCU+20 не менее 60 Дж/см2. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сортовому прокату, обточенному, круглому, диаметром от 30 до 70 мм, используемому для ответственных деталей автомобиля.
Известен сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали, выполненный горячекатаным и имеющий заданные параметры неметаллических включений, структуры, размера действительного зерна, механических свойств, прокаливаемости и технологической пластичности. (RU 2249629 C1, C21D 8/06, 10.04.2005).
Известен сортовой прокат круглый из среднеуглеродистой стали, выполненный горячекатаным, имеющий заданные параметры структуры, макроструктуры, неметаллических включений, механических свойств, прокаливаемости и упругости. (Справочник, Современные материалы в автомобилестроении, Москва, «Машиностроение», 1977, с.80-96).
Известен сортовой прокат круглый из среднеуглеродистой стали, содержащий углерод, марганец, кремний, хром, никель, медь, молибден, серу, ниобий, кальций, железо и неизбежные примеси, выполненный горячекатаным и имеющий заданные параметры неметаллических включениий, структуры, размера действительного зерна, механических свойств, прокаливаемости и технологической пластичности. (RU 2262539 C1, C21D 8/06, 20.10.2005).
Техническим результатом изобретения является обеспечение рациональных условий обработки резанием штоков при одновременном повышении характеристик прочности, вязкости и пластичности.
Для достижения технического результата сортовой прокат в прутках из среднеуглеродистой стали, горячекатаный, имеющий заданные параметры неметаллических включений, структуры, механических свойств, прокаливаемости и обрабатываемости резанием, отличающийся тем, что получают из стали, содержащей следующее соотношение компонентов в мас.%:
углерод 0,36-0,44
марганец 0,60-0,90
кремний 0,15-0,30
хром 0,80-1,10
сера [S] 0,040-0,075
кальций [Са] 0,001-0.010
азот 0,005-0.015
кислород [О2] 0,001-0.015
мышьяк [As] 0,0001-0,03
олово [Sn] 0,0001-0,02
свинец [Pb] 0,0001-0,01
цинк [Zn] 0,0001-0,005
железо и
неизбежные примеси остальное,
при выполнении следующих соотношений:
сумма (As+Sn+Pb+5×Zn)≤0,07;
O2/Са=1÷4,5;
Ca/S≥0,020,
прокат имеет неметаллические включения, содержащие не менее 75% оксисульфидов с сульфидной оболочкой со средним размером не менее 3 балла, и оксиды точечные, оксиды строчечные, силикаты хрупкие, силикаты пластичные, силикаты недеформируемые в совокупности не более 2,0 балла, макроструктура - центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат не более 3 балла по каждому виду, подусадочная ликвация - не более 3 балла; ликвационные полоски - не более 1 балла, пластинчатую феррито-перлитную структуру, размер действительного зерна - 5-9 балла, механические свойства: твердость 180-220 НВ, временное сопротивление разрыву не менее 950 МПа, предел текучести - не менее 800 МПа, относительное удлинение не менее 12%, ударную вязкость KCU+20 не менее 60 Дж/см2.
В качестве примесей сталь дополнительно содержит в мас.%: никель не более до 0,10, медь не более 0,20, фосфор не более 0,020.
Приведенные сочетания легирующих элементов (п.1) позволяют получить в предлагаемой стали (пруток горячекатаного сортового проката круглого) благоприятную пластинчатую структуру с глобулярными сэндвич-включениями, что обеспечивает, с одной стороны, повышенные характеристики резания даже широкими резцами при поперечной подаче режущего инструмента, с другой стороны - благоприятное сочетание характеристик прочности и пластичности.
Углерод вводится в композицию данной стали с целью обеспечения заданного уровня ее прочности и прокаливаемости. Верхняя граница содержания углерода (0,44%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0,36% - обеспечения требуемого уровня прочности и прокаливаемости данной стали.
Марганец и хром используются, с одной стороны, как упрочнители твердого раствора, с другой стороны, как элементы существенно повышающие устойчивость переохлажденного аустенита стали. При этом верхний уровень содержания марганца - 0,90% и хрома - 1,10% определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний - 0,60% и 0,80% - соответственно необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и прокаливаемости данной стали.
Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию - 0,15% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0,30% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали.
Сера определяет уровень пластичности стали. Верхний предел (0,075%) обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел (0,040%) - вопросами технологичности производства, а также обеспечением заданного уровня обрабатываемости резанием данной стали.
Азот способствует образованию нитридов в стали. Верхний предел содердания азота - 0.015% обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел - 0.005% - вопросами технологичности производства.
Кальций - элемент, модифицирующий неметаллические включения. Верхний предел (0.010%), как и в случае серы, обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний (0.001%) предел - вопросами технологичности производства.
Кислород, образуя оксидную пленку на сульфидах, способствует повышению обрабатываемости стали резанием при одновременном сохранении высокого комплекса потребительских свойств стали. При этом верхний уровень содержания кислорода - 0.015% обусловлен необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний - 0.001% - соответственно необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и обрабатываемости резанием стали.
Мышьяк, олово, свинец и цинк - цветные примеси, определяющие общий уровень пластичности стали и ее склонность к проявлению обратимой отпускной хрупкости при последующей термической обработке готовых изделий из рассматриваемой трубной заготовки. Нижний предел по мышьяку, олову, свинцу и цинку (0,0001% по каждому элементу соответственно) обусловлен технологией производства стали, а верхний - (0,03%, 0,02%, 0,01% и 0,005% соответственно) определяет повышенную склонность стали к обратимой отпускной хрупкости.
Соотношение кислород/кальций=1÷4,5 отвечает за возможность образования сэндвич-неметаллического включения. При этом верхняя граница соотношения - 4.5 обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - 1 - соответственно возможностью образования двухслойного сэндвич-неметаллического включения.
Соотношение кальций/сера≥0,020% определяет условия образования глобулярных неметаллических включений (сульфидов). Если выполняется данное соотношение, то сульфиды глобулярные, в противном случае в стали присутствуют вытянутые сульфиды, что повышает анизотропию свойств стали и ухудшает соотношение прочность-вязкость, особенно сильно в поперечном направлении проката.
Соотношение (As+Sn+Pb+5×Zn)≤0,05 определяет пониженную склонность стали к проявлению обратимой отпускной хрупкости.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый состав отличается от известного введением новых компонентов и соотношением:
As+Sn+Pb+5×Zn≤0,07; кислород/кальций=1÷4,5; кальций/сера≥0,020
Пример осуществления изобретения, не исключая других в объеме формулы изобретения.
Выплавку исследуемой стали (химический состав в мас.%: углерод - 0,39%, марганец - 0,74%, кремний - 0,22%, хром - 0,89%, сера - 0,056%, кальций - 0,0020%, азот - 0,010%, кислород - 0,005%, мышьяк - 0,009%, олово - 0,005%, свинец - 0,003%, цинк - 0,001%) проводили в 150-тонных дуговых сталеплавильных печах (ДСП-150, мощность трансформатора 80 мВа) с использованием в шихте 60% металлизованных окатышей и 40% металлического лома, что обеспечивает получение массовой доли азота перед выпуском из ДСП не более 0,003%, а также низкое содержание цветных примесей. Предварительное легирование металла по марганцу и кремнию проводили в ковше при выпуске из ДСП (выпуск в ковш перекисленного металла, раскисление металла - при выпуске алюминием, ферросилицием - раскисление, легирование - FeMn(SiMn), FeCr). После выпуска проводили продувку металла аргоном через донный продувочный блок 5-7 мин. Затем вакуумирование на порционном вакууматоре, при этом производится легирование (тонкое) - углерод, марганец и кремний. После вакуумирования - обработка на печи-ковше. За 15-30 минут до окончания обработки вводится окислитель, в данном случае - окисленные окатыши. Затем снова вводили алюминий (проволокой). За 10-15 минут обработка порошковыми проволоками с силикокальцием и чистой серой. Разливку стали проводили на сортовой УНРС радиального типа в НЛЗ 300×360 мм со скоростью вытягивания 0,6-0,7 м/мин. При разливке осуществлялась защита струи от вторичного окисления следующим образом: стальковш-промковш - погружная труба с подачей аргона; промковш - шлакообразующая смесь; промковш-кристаллизатор - погружной стакан (корундографитовый); в кристаллизаторе - шлакообразующая смесь. После разливки и пореза на мерную длину непрерывнолитые заготовки охлаждали в печах контролируемого охлаждения. Далее слитки прокатывали на стане 700 в заготовку (квадрат 170 мм). Вся исходная заготовка подвергалась правке, очистке от окалины, контролю поверхности. Нагрев заготовки перед прокаткой производили в двух методических печах с шагающим подом. Температура нагрева заготовки - 900°С, что обеспечивает снижение энергозатрат на 15% и значительно снижает обезуглероживание проката. Окалину с поверхности заготовки удаляли водой высокого давления на установке гидросбива окалины. Прокатку вели в непрерывных линиях - мелкосортной и среднесортной. Высокая жесткость клетей, автоматическое согласование скорости клетей, система петлерегулирования в чистовой группе мелкосортной линии позволили получить прокат высокой точности. Отделку проката осуществляли вне потока. Отделка включала в себя операции правки, контроля поверхностных дефектов и ультразвуковой контроль внутренних дефектов, выборочную абразивную зачистку, сплошную абразивную шлифовку, обточку прутков круглого проката. Точность проката после обточки соответствует квалитету h11. На установке "БУНТ-ПРУТОК" из мотков горячекатаного проката получают обточенные прутки длиной до 6 метров с точностью порезки ±5 мм.
Получают сортовой прокат ⌀ 40 мм, длиной - 5900 мм. Структура пластинчатого перлита, обезуглероденный слой отсутствует, балл действительного зерна - 7. Сульфидные включения глобулярные, с оксидной оболочкой объемная доля - 92%. Балл сульфидных включений - 3,5. Оксиды точечные - 0,5 балла, оксиды строчечные - 0,5 балла, силикаты хрупкие - 0, силикаты пластичные - 0 баллов, силикаты недеформирующие - 0.5 балла. Макроструктура: центральная пористость - 1 балл, точечная неоднородность - 1 балл, ликвационный квадрат - 0,5 балла, подусадочная ликвация - 0,5 балла, ликвационные полоски - 0,5 балла.
Механические свойства в термоулучшенном состоянии: твердость заготовки 197-205 НВ, временное сопротивление разрыву 980 МПа, предел текучести - 890 МПа, относительное удлинение 14%, ударная вязкость KCU+20 88 Дж/см2.
As+Sn+Pb+5×Zn=0,022, кислород/кальций=2,5; кальций/сера=0,0357.
Сортовой прокат обладает повышенными характеристиками обработки резанием и благоприятным соотношением прочности, пластичности и вязкости стали.

Claims (2)

1. Сортовой прокат в прутках из среднеуглеродистой стали, горячекатаный, имеющий заданные параметры неметаллических включений, структуры, механических свойств, прокаливаемости и обрабатываемости резанием, отличающийся тем, что он получен из стали, содержащей следующее соотношение компонентов, мас.%:
углерод 0,36-0,44 марганец 0,60-0,90 кремний 0,15-0,30 хром 0,80-1,10 сера (S) 0,040-0,075 кальций (Са) 0,001-0,010 азот 0,005-0,015 кислород (О) 0,001-0,015 мышьяк (As) 0,0001-0,03 олово (Sn) 0,0001-0,02 свинец (Pb) 0,0001-0,01 цинк(Zn) 0,0001-0,005 железо и неизбежные примеси остальное
при выполнении следующих соотношений:
(As+Sn+Pb+5·Zn)≤0,07;
О2/Са=1÷4,5;
Ca/S≥0,020,
при этом имеет неметаллические включения, содержащие не менее 75% оксисульфидов с сульфидной оболочкой со средним размером не менее 3 баллов и оксиды точечные, оксиды строчечные, силикаты хрупкие, силикаты пластичные, силикаты недеформируемые в совокупности не более 2,0 баллов, макроструктуру - центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат не более 3 баллов по каждому виду, подусадочная ликвация не более 3 баллов; ликвационные полоски не более 1 балла, пластинчатую ферритоперлитную структуру с размером действительного зерна 5-9 баллов, механические свойства: твердость 180-220 НВ, временное сопротивление разрыву не менее 950 МПа, предел текучести не менее 800 МПа, относительное удлинение не менее 12%, ударную вязкость KCU+20 не менее 60 Дж/см2.
2. Сортовой прокат по п.1, отличающийся тем, что в качестве примесей сталь дополнительно содержит, мас.%: никель не более до 0,10, медь не более 0,20, фосфор не более 0,020.
RU2006133362/02A 2006-09-19 2006-09-19 Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием RU2327747C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133362/02A RU2327747C1 (ru) 2006-09-19 2006-09-19 Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133362/02A RU2327747C1 (ru) 2006-09-19 2006-09-19 Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006133362A RU2006133362A (ru) 2008-03-27
RU2327747C1 true RU2327747C1 (ru) 2008-06-27

Family

ID=39680066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133362/02A RU2327747C1 (ru) 2006-09-19 2006-09-19 Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2327747C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467088C1 (ru) * 2011-10-27 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Низколегированная хромистая сталь повышенной обрабатываемости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467088C1 (ru) * 2011-10-27 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Низколегированная хромистая сталь повышенной обрабатываемости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006133362A (ru) 2008-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107208212B (zh) 厚壁高韧性高强度钢板及其制造方法
JP6177551B2 (ja) 絞り加工性と加工後の表面硬さに優れる熱延鋼板
CA2882361C (en) Ferritic stainless steel with excellent oxidation resistance, good high temperature strength, and good formability
RU2338794C2 (ru) Сортовой прокат из среднеуглеродистой хромсодержащей стали для холодной объемной штамповки
CN113631733A (zh) 棒状钢材
RU2339705C2 (ru) Сортовой прокат из низкоуглеродистой хромсодержащей стали для холодного выдавливания
RU2338793C2 (ru) Сортовой прокат из среднелегированной стали для холодной объемной штамповки
RU2327747C1 (ru) Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием
RU2329309C1 (ru) Сортовой прокат из среднеуглеродистой борсодержащей стали повышенной прокаливаемости
RU2355785C2 (ru) Сортовой прокат из борсодержащей стали повышенной прокаливаемости
RU2330895C2 (ru) Трубная заготовка из низкоуглеродистой микролегированной стали
RU2328535C1 (ru) Сортовой прокат, круглый со специальной отделкой поверхности из среднеуглеродистой стали
RU2337148C2 (ru) Полоса из среднеуглеродистой борсодержащей стали повышенной прокаливаемости и обрабатываемости резанием
RU2286395C2 (ru) Способ производства круглого сортового проката в прутках из среднеуглеродистой хромсодержащей стали
RU2336335C2 (ru) Трубная заготовка из среднеуглеродистой среднелегированной стали
RU2333968C1 (ru) Трубная заготовка из легированной стали
RU2276192C1 (ru) Способ производства круглого сортового проката из среднелегированной стали
RU2285055C2 (ru) Способ производства сортового проката в прутках из среднеуглеродистой микролегированной стали
RU2285054C2 (ru) Круглый сортовой прокат из среднеуглеродистой хромсодержащей стали
RU2330893C2 (ru) Трубная заготовка из низколегированной стали
RU2262549C1 (ru) Среднеуглеродистая хромсодержащая сталь повышенной обрабатываемости резанием
RU2330892C2 (ru) Сортовой прокат из среднеуглеродистой стали для холодной объемной штамповки
RU2285057C2 (ru) Пруток из среднеуглеродистой стали
RU2262547C1 (ru) Среднеуглеродистая сталь повышенной обрабатываемости резанием
RU2283875C2 (ru) Сортовой прокат калиброванный, круглый в прутках

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120920

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130927