сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных температурах

Классы МПК:C22C38/16 содержащие медь
C22C38/14 содержащие титан или цирконий
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-06-29
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, к особохладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления оборудования, предназначенного для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, титан, кальций, кобальт, медь, серу, фосфор, олово, сурьму, железо и неизбежные примеси при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,05-0,10, марганец 0,30-0,60, кремний 0,15-0,35, никель 5,50-6,50, ниобий 0,02-0,06, титан 0,01-0,03, кальций 0,001-0,005, кобальт 0,01-0,5, медь не более 0,30, сера не более 0,005, фосфор не более 0,010, олово не более 0,005, сурьма не более 0,005, железо и неизбежные примеси остальное. Отношение суммарного содержания ниобия и титана к углероду составляет 0,6-0,9, отношение кальция к сере составляет не менее 1,0, а суммарное содержание олова, сурьмы и фосфора составляет не более 0,018. Повышается хладостойкость стали (Т50 - порог хладоломкости, %B.C. - процент вязкой составляющей в изломе ударного образца) при сохранении прочности и экономном легировании никелем. 4 табл.

Формула изобретения

Сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных температурах, содержащая углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, кобальт, медь, серу, фосфор, олово, сурьму, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит титан и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод0,05-0,10
марганец 0,30-0,60
кремний 0,15-0,35
никель5,50-6,50
ниобий 0,02-0,06
титан0,01-0,03
кальций 0,001-0,005
кобальт0,01-0,5
медь не более 0,30
серане более 0,005
фосфор не более 0,010
оловоне более 0,005
сурьма не более 0,005
железо и неизбежные примеси остальное,


при выполнении следующих зависимостей:

(Nb+Ti)/С=(0,6-0,9),

Ca/Sсталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 1,0,

(Sn+Sb+P)сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,018 мас.%,

где Nb, Ti, C, Ca, S, Sn, Sb, P - содержание ниобия, титана, углерода, кальция, серы, олова, сурьмы и фосфора соответственно, мас.%.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, к особохладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления оборудования, предназначенного для хранения и транспортировки сжиженного природного газа.

Известна хладостойкая сталь, предназначенная для изготовления резервуаров хранения сжиженного природного газа, содержащая, мас.%:

Углерод 0,03-0,15

Кремний 0,18-0,40

Марганец 0,5-2,0

Никель 5,0-7,0

Ниобий 0,01-0,06

Азот 0,005-0,025

Алюминий 0,02-0,2

Титан 0,01-0,3

Железо и неизбежные примеси остальное.

(Авторское свидетельство СССР № 840183, МПК С22С 38/84, 23.06.1980 г.)

Сталь после двойной нормализации и высокого отпуска имеет следующий комплекс свойств при криогенных температурах:

При температуре - 170°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=800 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=690 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=27%

Ударная вязкость KCV=42 Дж/см2

При температуре - 196°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=900 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=650 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=25%

Ударная вязкость KCV=30 Дж/см2

Недостатком известной стали являются невысокие значения ударной вязкости при криогенных температурах, не удовлетворяющие требованиям Европейского стандарта EN 10028-4 для никелевых сталей (KCV-170>45 Дж/см2 и KCV-196>Дж/см2).

Известна также сталь с добавками молибдена, хрома, меди и бора: углерод до 0,12%, никель 1-9%, предпочтительно <6%, ниобий 0,02-0,1%, титан 0,008-0,03%, алюминий 0,001-0,05%, азот 0,002-0,005%, хром до 1%, молибден до 0,8%, кремний до 0,5%, ванадий 0,02-0,1%, медь 0,1-1,0%, марганец до 2,5%, бор 0,0004-0,002%, железо и неизбежные примеси остальное (Патент РФ 2235792, МПК C2D 8/02, 09.10.2004 г.).

Температура вязкохрупкого перехода этой стали (Т50) составляет - 62°С, что является ее главным недостатком, ограничивающим ее применение при температуре не ниже -120°С.

Наиболее близким аналогом изобретения является сталь, взятая за прототип, с высокой вязкостью при криогенных температурах, содержащая следующие элементы, мас.%:

Углерод 0,03-0,15

Кремний 0,18-0,40

Марганец 0,5-2,0

Никель 4,0-6,5

Молибден 0,1-0,5

Медь 1,0-5,0

Ванадий 0,01-0,15

Ниобий 0,01-0,06

Азот 0,005-0,025

Алюминий 0,02-0,2

РЗМ 0,008-0,1

Кобальт 0,02-1,0

Сера до 0,025

Фосфор до 0,005

Железо и неизбежные примеси остальное.

(Авторское свидетельство СССР № 789625, МПК С22С 38/16, 23.12.1980 г.)

После двойной нормализации и высокого отпуска сталь имеет следующий комплекс механических свойств:

При температуре +20°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=790-860 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=670-790 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=18-30%

Относительное сужение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 =60-80%

Ударная вязкость KCV=250-300 Дж/см 2

При температуре - 170°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=820-960 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=770-890 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=21-32%

Относительное сужение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 =55-75%

Ударная вязкость KCV=110-150 Дж/см 2

При температуре - 196°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=900-1040 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=820-960 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=22-34%

Относительное сужение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 =50-65%

Ударная вязкость KCV-80-120 Дж/см 2

Ввиду отсутствия данных о температуре вязкохрупкого перехода (Т50) и процента вязкой составляющей в изломе ударного образца, которые наиболее полно характеризуют хладостойкость стали, в ЦНИИЧМ была выплавлена сталь в пределах указанного химического состава (углерод 0,10%, кремний 0,25%, марганец 0,8%, никель 5,5%, молибден 0,3%, медь 2,5%, ванадий 0,09%, ниобий 0,04%, азот 0,010%, алюминий 0,05%, РЗМ 0,09%, кобальт 0,03%), показавшая следующий комплекс механических свойств:

При температуре +20°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=700 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=650 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=20-25%

Относительное сужение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 =68%

Ударная вязкость KCV=250 Дж/см 2

Порог хладоломкости Т50=-120°С

Процент вязкой составляющей в изломе ударного образца, %В.С.=35%

При температуре - 170°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=835 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=750 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=21%

Относительное сужение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 =55%

Ударная вязкость KCV=115 Дж/см 2

Порог хладоломкости Т50=-90°С

Процент вязкой составляющей в изломе ударного образца, % B.C.=28%

При температуре - 196°С:

Предел прочности сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в=920 Н/мм2

Предел текучести сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2=800 Н/мм2

Относительное удлинение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5=21%

Относительное сужение сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 =50%

Ударная вязкость KCV=85 Дж/см2

Порог хладоломкости Т50=-70°С

Процент вязкой составляющей в изломе ударного образца, %В.С.=20%

Недостатком известной стали также является относительно высокое значение Т50 и низкий процент вязкой составляющей в изломе ударного образца при испытании в интервале криогенных температур -160 ÷ -196°С, что может ограничить ее применение температурой не ниже -140°С.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в получении особохладостойкой стали при криогенных температурах (-160 ÷ -196°С).

Техническим результатом изобретения является повышение хладостойкости стали (Т50 , %В.С.) при сохранении прочности и экономном легировании никелем.

Указанный технический результат достигается тем, что сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, кобальт, медь, железо и неизбежные примеси, согласно изобретению, дополнительно содержит титан и кальций при следующем соотношении элементов, мас.%:

Углерод 0,05-0,10

Марганец 0,30-0,60

Кремний 0,15-0,35

Никель 5,50-6,50

Ниобий 0,02-0,06

Титан 0,01-0,03

Кальций 0,001-0,005

Кобальт 0,01-0,5

Сера до 0,005

Фосфор не более 0,010

Медь не более 0,30

Олово не более 0,005

Сурьма не более 0,005

Железо и неизбежные примеси остальное,

при выполнении следующих зависимостей:

отношение суммарного содержания ниобия и титана к содержанию углерода составляет 0,6-0,9, отношение содержания кальция к содержанию серы больше или равно 1,0, а суммарное содержание олова, сурьмы и фосфора не превышает 0,018 мас.%.

Сущность изобретения состоит в следующем. Комплекс механических свойств и хладостоикость стали определяется в основном ее химическим составом. Поэтому для получения высокой хладостойкости при криогенных температурах при сохранении достаточного уровня прочностных характеристик необходимо оптимизировать химический состав стали.

Использование стали предложенного состава обеспечивает высокую хладостоикость стали в интервале криогенных температур -160 ÷ -196°С с одновременным сохранением достаточной прочности при экономном легировании никелем.

Углерод в заявляемой стали определяет прочностные свойства листовой стали. Содержание углерода ниже 0,05% не обеспечивает после закалки или двойной нормализации достаточной твердости мартенсита и, следовательно прочности, а при содержании выше 0,10% образуется после отпуска избыточное количество карбидной фазы, которая чрезмерно упрочняет сталь и снижает хладостоикость.

Содержание марганца ниже 0,30% не обеспечит достаточной раскисленности металла. Содержание марганца выше 0,60% повышает склонность стали к отпускной хрупкости и приводит к снижению хладостойкости.

При содержании кремния ниже 0,15% металл будет недостаточно раскислен, при содержании выше 0,35 чрезмерно упрочнится феррит, что снизит хладостоикость.

Содержание никеля ниже 5,5% не обеспечивает достаточной легированности феррита для получения дисперсной структуры и высокой хладостойкости при температурах до -196°С. Содержание никеля выше 6,5% приведет к значительному удорожанию стали.

Ниобий вводится как карбидообразующий элемент. Содержание ниобия ниже 0,02% не обеспечит образования достаточного количества карбидов для измельчения зерна и подавления рекристаллизации при прокатке. При содержании ниобия выше 0,06% образуется избыточное количество карбидов, что может снизить хладостойкость.

Титан является сильным карбонитридообразующим элементом. Содержание титана ниже 0,01% не обеспечит образования достаточного количества карбонитридов и не повлияет на хладостойкость стали. При содержании титана выше 0,03% избыточное количество образующихся карбонитридов значительно упрочнит сталь и снизит хладостойкость.

Кальций вводят для повышения чистоты стали по неметаллическим включениям и их модифицирования. При содержании кальция ниже 0,001% образуются сульфиды марганца вытянутой формы, которые значительно снизят хладостойкость стали. Содержание кальция выше 0,005% приведет к образованию большого количества включений - алюминатов кальция, что также отрицательно отразится на хладостойкости. Содержание кальция в заявленных пределах обеспечивает глубокое обессеривание и получение сульфидов глобулярной формы, что способствует повышению уровня ударной вязкости при криогенных температурах.

Содержание кобальта ниже 0,01% не обеспечивает более полного образования структуры мартенсита при закалке или нормализации стали, что вызывает потерю величины ударной вязкости при криогенных температурах. Содержание кобальта выше 0,5% приводит к чрезмерному упрочнению стали и охрупчиванию.

Введение в состав стали меди в количестве более 0,3% при выбранной системе легирования и существенном ограничении содержания охрупчивающих границы зерен примесей (фосфора, сурьмы, олова) технически и экономически не целесообразно.

С целью значительного повышения хладостойкости при температурах до -196°С в предлагаемой стали ограничено содержание примесей цветных металлов сурьмы и олова не более 0,005% каждого и фосфора не более 0,01% с дополнительным условием, что суммарное содержание сурьмы, олова и фосфора не должно превышать 0,018%. Невыполнение этого условия, что подтверждено экспериментальными данными, приведет к появлению отпускной хрупкости и резкому снижению хладостойкости стали.

Действие карбонитридообразующих элементов (ниобия и титана) взаимосвязано в процессе измельчения зерна. Обеспечение повышенной прочности и трубуемого уровня ударной вязкости при криогенных температурах наблюдается при экспериментально найденном соотношении: сумма содержания ниобия и титана к содержанию углерода должно быть в пределах 0,6-0,9.

Кроме того, при соотношении этих элементов меньше 0,6 образуется в процессе термообработки стали чрезмерное количество остаточного аустенита, ответственного за уровень ударной вязкости при отрицательных температурах. Если это соотношение превышает 0,9, то образуется недостаточное количество остаточного аустенита, что снижает хладостойкость.

Еще одним отличительным признаком предлагаемой стали является условие, что отношение содержания кальция к содержанию серы должно быть не менее 1.

Как показали экспериментальные данные, если это соотношение будет менее 1, то образуются сульфиды марганца вытянутой формы, что значительно снижает уровень ударной вязкости при отрицательных температурах. Если это соотношение будет больше 1, то происходит глобуляризация сульфидов, за счет чего затрудняется распространение трещины и значительно повышается ударная вязкость стали при криогенных температурах.

Примеры реализации изобретения

Опытные стали выплавляли в открытой индукционной печи, шихта армко-железо. Предварительное раскисление проводили ферросилицием и ферромарганцем, окончательное - алюминием.

Слитки (25 кг) ковали на сутунки диаметром 45×500 мм. Сутунки катали на лист 12 мм. Термообработку проводили на заготовках 12×70×500 мм по режиму двойная нормализация с высоким отпуском.

Химический состав опытных сталей приведен в таблице 1. В таблицах 2-4 уровень механических свойств и хладостойкости опытных сталей при температуре испытания +20°С, -170°С, -196°С соответственно.

Как следует из представленных данных, предлагаемая сталь при достаточном высоком уровне прочности и пластичности имеет при криогенных температурах высокую ударную вязкость и сопротивление распространению трещины (КСТ).

При несоблюдении заявленных зависимостей (плавка 2) значительно снижается хладостойкость стали при криогенных температурах (порог хладноломкости, Т50, при -196°С снижается на 70°С, процент вязкой составляющей в изломе ударного образца, %В.С, падает на 30%).

Таким образом, заявленный технический результат - повышение хладостойкости до -196°С (Т50 и %В.С.) при сохранении уровня прочности достигается заявленной совокупностью существенных признаков.

Таблица 1
Химический состав опытных сталей
№ плавки Содержание элементов, мас.%
СMn SiNi NbTi CaCo SP СuSn SbNb+Ti/C Ca/SSb+Sn+P
1 0,050,30 0,155,5 0,020,01 0,0010,01 0,0010,007 0,30 0,0030,002 0,60 1,000,012
2 0,070,43 0,256,0 0,050,02 0,0020,25 0,0030,010 0,25 0,0040,005 1,0 0,660,019
3 0,100,60 0,356,5 0,060,03 0,0050,50 0,0050.009 0,30 0,0050,004 0,9 1,000,018

Таблица 2
Механические свойства и хладостойкость опытных сталей при температуре испытания +20°С
№ плавкисталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в, H/мм2 сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2, Н/мм2 сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5, % сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 , %KCU 20, Дж/см2 KCV20, Дж/см2 КСТ20,

Дж/см2
%В.С., %T50 , °C
1785 67028 70290 167120 100-196
2 795682 2665 208132 10590 -160
3 855 75027 60286 160113 100-196

Таблица 3
Механические свойства и хладостойкость опытных сталей опытных сталей при температуре испытания -170°С
№ плавкисталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в, H/мм2 сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2, Н/мм2 сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5, % сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 , %KCU -170, Дж/см2 KCV-170, Дж/см2 КСТ-170, Дж/см2 %В.С., %T50 , °C
1800 70032 72265 13090 100-196
2 822760 2455 150110 6085 -130
3 950 89030 67240 140100 100-196

Таблица 4
Механические свойства и хладостойкость опытных сталей опытных сталей при температуре испытания -196°С
№ плавкисталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 в, H/мм2 сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 0,2, Н/мм2 сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 5, % сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных   температурах, патент № 2414520 , %KCU -196, Дж/см2 KCV-196, Дж/см2 КСТ-196, Дж/см2 %В.С., %T50 , °C
1900 83030 65250 11060 90-196
2 920820 2556 10080 4060 -120
3 1000 96024 62150 9050 90-196

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)
стальная литая дробь -  патент 2406777 (20.12.2010)

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)
Наверх