хладостойкий сплав на основе железа

Классы МПК:C22C38/14 содержащие титан или цирконий
C22C38/16 содержащие медь
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научный центр Российской Федерации Институт теоретической и экспериментальной физики (RU),
Министерство Российской Федерации по атомной энергии "МИНАТОМ РФ" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-07-30
публикация патента:

Использование: эксплуатация сплава в металлоконструкциях в условиях климатического холода при статических нагрузках. Хладостойкий сплав на основе железа содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: титан 1 - 2; углерод не более 0,009; кремний не более 0,1; алюминий не более 0,003; медь не более 0,03; никель не более 0,1; железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение прочности сплава при сохранении пластичности. Сплав не охрупчивается при охлаждении до температуры минус 78°С, а благодаря повышению содержания титана, содержание углерода в сплаве существенно снижено, что обеспечивает хладостойкость. 1 ил., 1 табл. хладостойкий сплав на основе железа, патент № 2254393

хладостойкий сплав на основе железа, патент № 2254393

Формула изобретения

Хладостойкий сплав на основе железа, содержащий углерод, кремний, титан и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит алюминий, медь и никель в следующем соотношении, мас.%:

титан1 - 2
углерод не более 0,009
кремнийне более 0,1
алюминийне более 0,003
медьне более 0,03
никельне более 0,1
железоостальное.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металловедению, а конкретно к разработке сплавов для изготовления металлоконструкций, предназначенных к эксплуатации в условиях климатического холода при статических нагрузках.

Известным прототипом изобретения по совокупности признаков (прочность, технологичность, хладостойкость) является горячекатаная углеродистая сталь обыкновенного качества ВСт3 (ГОСТ 380-71), которую широко применяют для изготовления сварных металлоконструкций, пригодных для эксплуатации до температур минус 20°С.

Химический состав и механические свойства стали ВСт3 обыкновенного качества приведены в таблице

Таблица
С, % массовые Mn, % массовыеВременное сопротивление хладостойкий сплав на основе железа, патент № 2254393 g, МПаПредел текучести хладостойкий сплав на основе железа, патент № 2254393 т, МПаОтносительное удлинение хладостойкий сплав на основе железа, патент № 2254393, %
0,140,40-0,65 380-490Не менее 250 Не менее 27

Сущность изобретения заключается в разработке сплава, который не охрупчивается при охлаждении до температуры минус 78°С, т.е. на 58°С ниже предела для стали ВСт3, и имеет механические свойства и технологические качества не ниже, чем эта сталь.

Хладостойкий сплав на основе железа, содержащий углерод, кремний, титан, дополнительно содержит алюминий, медь и никель в следующем соотношении, мас.%: титан 1-2; углерод не более 0,009; кремний не более 0,1; алюминий не более 0,003; медь не более 0,03; никель не более 0,1 и железо - остальное.

Сплав является твердым раствором титана в железе. Благодаря титану содержание углерода в сплаве существенно снижено, что обеспечивает хладостойкость. Вторая роль титана - упрочнение железа при сохранении пластичности.

Содержание титана в сплаве можно варьировать от 1 до 2 мас.%. В сплаве допускаются примеси углерода, кремния, алюминия, меди и никеля.

Механические свойства сплава приведены на графиках. Предел прочности и условный предел текучести возрастают с увеличением содержания титана. Относительное удлинение падает, а ударная вязкость KCU не изменяется с увеличением содержания титана; эти характеристики остаются на высоком уровне.

Относительное удлинение при температуре минус 78°С имеет такое же значение, как при температуре плюс 20°С для сплава соответствующего состава.

Слитки сплавов Fe-Ti, содержащие различные концентрации титана (от 1 до 2 мас.%), были получены на основе железа Армко в высокочастотной печи плавкой на воздухе. Для легирования был применен губчатый титан марки ТГ-О. Слитки гомогенизировались в течение 20 час при температуре 1200°С. Горячей прокаткой из них были получены прутки диаметром 8 мм и штанги сечением 16×16 мм2. Из прутков были изготовлены образцы для испытания на растяжение, а из штанг - образцы для определения ударной вязкости.

Получены качественные сварные швы на заготовках из сплава Fe - 1,32 мас.% Ti по аргонодуговому методу с присадкой из стали 04Х18Н10Т.

На основании вышеизложенного можно считать, что полученный сплав обладает конструктивной прочностью и пластичностью при температуре до 78°С в условиях эксплуатации при статических нагрузках.

Класс C22C38/14 содержащие титан или цирконий

способ изготовления высокопрочного холоднокатаного стального листа с превосходной обрабатываемостью -  патент 2528579 (20.09.2014)
стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2527506 (10.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный стальной лист, пригодный для химической конверсионной обработки, и способ его изготовления -  патент 2525013 (10.08.2014)
высокопрочные холоднокатаные стальные листы, обладающие превосходным качеством поверхности после штамповки, и способы их производства -  патент 2524031 (27.07.2014)
стальной лист и стальной лист с покрытием, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2524030 (27.07.2014)
холоднокатаный стальной лист, обладающий превосходной сгибаемостью и способ его производства -  патент 2524021 (27.07.2014)
покрытый сплавом на основе цинка стальной материал с превосходной стойкостью к растрескиванию из-за охрупчивания расплавленным металлом -  патент 2518870 (10.06.2014)
горячекатаный стальной лист и способ его изготовления -  патент 2518830 (10.06.2014)
высокопрочной стальной лист, обладающий превосходной способностью к термическому упрочнению и формуемостью, и способ его производства -  патент 2514743 (10.05.2014)
холоднокатаный стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2511000 (10.04.2014)

Класс C22C38/16 содержащие медь

способ производства высокопроницаемой анизотропной электротехнической стали -  патент 2516323 (20.05.2014)
способ получения металлоизделия с заданным структурным состоянием -  патент 2516213 (20.05.2014)
конструкционная сталь -  патент 2478728 (10.04.2013)
способ производства листового проката -  патент 2465347 (27.10.2012)
способ получения текстурированной кремнистой стали, содержащей медь -  патент 2457260 (27.07.2012)
способ изготовления ориентированной si стали с высокими электромагнитными характеристиками -  патент 2450062 (10.05.2012)
способ производства листового проката -  патент 2434951 (27.11.2011)
способ производства холоднокатаных полос низколегированной стали класса прочности 260 -  патент 2432404 (27.10.2011)
способ производства низкоуглеродистой холоднокатаной стали для штамповки и последующего эмалирования -  патент 2424328 (20.07.2011)
сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных температурах -  патент 2414520 (20.03.2011)
Наверх