конструкционная сталь

Классы МПК:C22C38/16 содержащие медь
Патентообладатель(и):Щепочкина Юлия Алексеевна (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-01-09
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в транспортном машиностроении. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,05-0,1; кремний 0,1-0,15; марганец 0,4-0,8; ванадий 0,4-0,8; алюминий 0,1-0,2; титан 0,4-0,8; барий 0,004-0,008; кальций 0,004-0,0008; ниобий 0,2-0,3; цирконий 0,2-0,3; молибден 1,8-2,2; медь 0,5-1,0; железо - остальное. Технический результат: повышение хладостойкости стали. 1 табл.

Формула изобретения

Конструкционная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, ванадий, алюминий, титан, ниобий, цирконий, молибден, медь и железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит барий и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод0,05-0,1
кремний0,1-0,15
марганец0,4-0,8
ванадий0,4-0,8
алюминий0,1-0,2
титан0,4-0,8
ниобий0,2-0,3
цирконий0,2-0,3
молибден1,8-2,2
медь0,5-1,0
барий0,004-0,008
кальций0,004-0,008
железоостальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии и производству сталей, которые могут быть использованы в транспортном машиностроении.

Известна сталь, содержащая углерод 0-1,0; кремний 0-3,0; марганец 0-2,0; ванадий 0-1,0; алюминий 0-2,0; титан 0-5,0; ниобий 0-5,0; цирконий 0-0,3; молибден 0-10,0; медь 0-5,0; железо - остальное [1].

Задача изобретения состоит в повышении хладостойкости стали.

Технический результат достигается тем, что конструкционная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, ванадий, алюминий, титан, ниобий, цирконий, молибден, медь, железо, дополнительно включает барий и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,05-0,1; кремний 0,1-0,15; марганец 0,4-0,8; ванадий 0,4-0,8; алюминий 0,1-0,2; титан 0,4-0,8; ниобий 0,2-0,3; цирконий 0,2-0,3; молибден 1,8-2,2; медь 0,5-1,0; барий 0,004-0,008; кальций 0,004-0,008; железо - остальное.

В таблице приведены составы конструкционной стали.

Таблица
КомпонентыСостав, мас.%:
12 3
Углерод0,05 0,080,1
Кремний0,150,12 0,1
Марганец 0,80,6 0,4
Ванадий 0,40,60,8
Алюминий0,2 0,150,1
Титан 0,40,6 0,8
Ниобий0,2 0,250,3
Цирконий0,30,25 0,2
Молибден 2,22,0 1,8
Медь0,5 0,71,0
Барий0,0080,006 0,004
Кальций 0,0040,006 0,008
Железо остальноеостальное остальное
Ударная вязкость стали при -40°С, Дж/см2 200±10200±10 200±10

В составе стали компоненты проявляются следующим образом. Ниобий и молибден упрочняют твердый раствор. Медь увеличивает прочностные и пластические свойства стали. Алюминий и ванадий повышают вязкость стали. Барий и кальций выполняют функцию раскислителей. Титан способствует измельчению зерна. Цирконий упрочняет границы зерен.

Сталь может быть выплавлена кислым конверторным способом на кислородном дутье. Основной исходный материал - бессемеровский чугун и стальной лом. Термическая обработка стали включает закалку при температуре 650°С в масло и отпуск при температуре 650°С.

Источники информации

1. JP 2006-089796, С22С 38/00, 2006.

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