нержавеющая сталь

Классы МПК:C22C38/58 с более 1,5 % марганца по массе
C22C38/48 с ниобием или танталом
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Ижсталь" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-07-03
публикация патента:

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к нержавеющим мартенситно-стареющим сталям, используемым для изготовления высоконагруженных деталей. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, ниобий, медь, алюминий, азот, стронций, кальций, барий, железо и примеси, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,02-0,15, кремний 0,15-1,5, марганец 0,15-2,0, хром 11,0-20,0, никель 2,0-10,0, ниобий 0,1-1,0, медь 1,5-5,0, стронций 0,001-0,050, кальций 0,001-0,10, барий 0,001-0,050, алюминий 0,005-0,10, азот 0,01-0,10, железо и примеси остальное. При этом выполняются следующие соотношения: (Al+Ca):(Ba+Sr)нержавеющая сталь, патент № 2350683 2 и 22нержавеющая сталь, патент № 2350683 [Cr+1,5·Ni+0,7·Si+0,75·Mn+0,2·Cu+k·(C+N)]нержавеющая сталь, патент № 2350683 32, где k=45±5. Повышаются пластические свойства стали при сохранении уровня прочностных характеристик. 2 табл.

Формула изобретения

Нержавеющая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, ниобий, медь, алюминий, азот, железо и примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит стронций, кальций и барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод0,02-0,15
кремний0,15-1,5
марганец0,15-2,0
хром11,0-20,0
никель2,0-10,0
ниобий0,1-1,0
медь1,5-5,0
стронций0,001-0,050
кальций0,001-0,10
барий0,001-0,050
алюминий0,005-0,10
азот0,01-0,10
железо и примеси остальное

при условии, что содержание компонентов удовлетворяет следующим соотношениям:

22нержавеющая сталь, патент № 2350683 [Cr+1,5·Ni+0,7·Si+0,75·Mn+0,2·Cu+k·(C+N)]нержавеющая сталь, патент № 2350683 32,

(Al+Ca):(Ba+Sr)нержавеющая сталь, патент № 2350683 2,

где k=45±5.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к нержавеющим мартенситно-стареющим сталям, и может быть использовано для изготовления высоконагруженных деталей.

Известна коррозионно-стойкая сталь следующего химического состава, мас.%: углерод 0,01-0,07, кремний 0,4-0,8, марганец 0,4-0,8, хром 15,0-17,0, никель 2,5-4,5, медь 1,6-3,0, ниобий 0,15-0,3 5, железо - остальное (Патент РФ №2215815, М.кл. С22С 38/48). Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью при пониженных механических характеристиках.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является высокопрочная нержавеющая сталь следующего химического состава, мас.%: углерод 0,01-0,07, кремний до 1,0, марганец 0,3-1,8, хром 14,0-18,0, никель 2,0-5,0, медь 1,0-4,0, ниобий 0,01-1,0, азот 0,01-0,12, алюминий 0,01-2,0, железо и сопутствующие примеси - остальное (Патент РФ №2263155, М.кл.С22С 38/50, 38/54, 38/58. Прототип). Данная сталь имеет высокие прочностные характеристики и коррозионную стойкость. Введение в данную сталь алюминия и азота обуславливает образование карбидов и нитридов, что повышает прочностные свойства металла.

Недостатком данной стали являются пониженные пластические характеристики - относительное удлинение и относительное сужение.

Задачей, решаемой изобретением, является получение нержавеющей стали, обладающей высокими прочностными и пластическими свойствами.

Указанная задача решается тем, что нержавеющая сталь, включающая углерод, кремний, марганец, хром, никель, ниобий, медь, алюминий, азот, дополнительно содержит стронций, кальций, барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод0,02-0,15
Кремний0,15-1,5
Марганец0,15-2,0
Хром11,0-20,0
Никель2,0-10,0
Ниобий0,1-1,0
Медь1,5-5,0
Стронций0,001-0,050
Кальций0,001-0,10
Барий0,001-0,050
Алюминий0,005-0,10
Азот0,01-0,10
Железо и примеси остальное

при условии, что содержание компонентов удовлетворяет следующим соотношениям:

22нержавеющая сталь, патент № 2350683 [Cr+1,5·Ni+0,7·Si+0,75·Mn+0,2·Cu+k·(C+N)]нержавеющая сталь, патент № 2350683 32,

где k=45±5;

а также:

(AI+Са):(Ba+Sr)нержавеющая сталь, патент № 2350683 2

Введение в металл стронция при одновременном введении кальция и бария позволяет повысить его пластичность за счет измельчения сульфидных включений с образованием комплексного сульфида кальция, бария и стронция и снижения содержания растворенного в металле кислорода. Взаимодействуя с кислородом, растворенным в стали, стронций связывает кислород в оксиды стронция, а также снижает размер первичных дендритов. Содержание в стали стронция в количестве, меньшем 0,001 мас.%, не влияет на размер первичных дендритов, и соответственно не достигается в полной мере положительное влияние на эксплуатационные характеристики. При содержании стронция более 0,05 мас.% происходит образование большого количества крупных оксидных включений, что приводит к снижению пластичности стали. Стронций способен растворяться в нержавеющая сталь, патент № 2350683 и нержавеющая сталь, патент № 2350683 железе и тем самым их легировать, повышая прочностные свойства твердого раствора.

Дополнительное положительное влияние бария проявляется в воздействии на карбонитриды ниобия: в переводе их из остроугольной формы в сферическую, в их измельчении и удалении с границ внутрь зерна. Это способствует повышению пластических свойств стали. При содержании бария менее 0,001 мас.% не наблюдается стабильного влияния на форму карбонитридов и очистки от них границ зерен, что отрицательно сказывается на пластичности стали. При содержании бария более 0,05 мас.% происходит вторичное его окисление при проведении операции разливки стали, что увеличивает в металле количество оксидных включений, поэтому снижается уровень пластических свойств стали.

Введение в металл кальция позволяет, кроме того, за счет его высокого сродства к сере и кислороду, усилить действие ниобия в части повышения пластических свойств стали. При содержании кальция менее 0,001 мас.% положительного влияния не проявляется, содержание более 0,10 мас.% - экономически нецелесообразно.

Кроме того, совместное введение в металл кальция, бария и стронция при содержании алюминия в стали в установленных пределах (легкоокисляемых элементов) при заданном соотношении суммы алюминия и кальция к сумме бария и стронция позволяет снизить реактивность кальция, имеющего высокую упругость паров при температурах сталеплавильного процесса.

В результате чего повышается модифицирующий эффект кальция и, как следствие, стронция и бария. При соотношении суммы алюминия и кальция к сумме бария и стронция менее 2 не достигается полного модифицирующего эффекта.

Введение установленных экспериментальным путем пределов суммарного содержания хрома, никеля, кремния, марганца, меди, углерода и азота с учетом их коэффициентов влияния на образование мартенситной составляющей структуры - от 22 до 32 - позволяет получить оптимальное количество мартенсита в структуре стали, позволяющее повысить пластические свойства, не ухудшая прочностных. При получении данного значения менее 22 металл образует полностью мартенситную структуру, что приводит к снижению пластических характеристик металла. При получении данного значения более 32 в структуре металла содержание мартенсита будет менее 40%, что понизит его прочностные свойства.

Таким образом, одновременное введение в сталь стронция, бария и кальция и соблюдение соотношений содержания компонентов позволяет значительно повысить пластические свойства стали при сохранении уровня прочностных характеристик, что является техническим результатом изобретения.

Пример.

Выплавку стали производили в дуговых электропечах методом переплава высоколегированных отходов с использованием установки вакуумно-кислородного обезуглероживания. Модифицирование металла стронцием, барием и кальцием производили на установке вакуумно-кислородного обезуглероживания на заключительной стадии технологического процесса после раскисления и легирования металла алюминием посредством введения порошковой проволоки с наполнителем, содержащим стронций, барий и кальций. Легирование стали азотом производили присадкой азотированных ферросплавов с одновременной продувкой металла азотом. Разливку металла производили в слитки сифонным способом с использованием экзотермической смеси. Слитки прокатывали на стане 850 на промежуточную заготовку, затем слитки прокатывали на стане 250 на прутки диаметром от 14,3 до 35 мм длиной 3-6 метров, после чего прутки подвергали термической обработке (старению).

Определение уровня механических свойств проводили на готовых прутках в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-73. Химический состав стали с учетом соотношений, определяющих мартенситную составляющую (Соотношение 1) и легкоокисляемых элементов (Соотношение 2), представлен в таблице 1. Результаты испытаний металла, имеющего разный химический состав в соответствии с таблицей 1, приведены в таблице 2. Как видно из таблиц 1, 2 оптимальными являются варианты 2, 3, 4.

Предлагаемая сталь обладает высоким уровнем прочностных характеристик и высокой пластичностью, так относительное удлинение повышается на 19%, относительное сужение на 6%, относительно характеристик известной стали, что позволяет использовать ее для высоконагруженных деталей.

Таблица 1
ПлавкаХимический состав, мас.% Соотн. IСоот. II
CrNi SiMnСи СNNb AlSrCa Ba  
11,32 3,640,350,29 2,820,03 0,020,180,005 0,00050,0005 0,000523,065,5
214,89 3,090,420,59 1,940,02 0,010,370,005 0,0010,001 0,00122,03,0
315,64 4,730,370,47 3,050,04 0,020,150,03 0,0130,030 0,01226,72,4
416,95 5,420,790,76 4,230,06 0,050,260,10 0,0500,10 0,05032,02,0
514,27 5,060,790,41 4,070,02 0,020,190,07 0,0550,16 0,05525,32,1
613,82 2,130,260,35 1,710,02 0,010.310,03 0,0120,030 0,01119,22,6
717,93 6,640,450,63 2,730,04 0,050,240,03 0,0130,032 0,01233,32,5
816,22 4,820,310,69 3,170,07 0,060,190,04 0,0310,034 0,02830,71,3

Таблица 2
ПлавкаМеханические свойства
относительное удлинение, % относительное сужение, %предел текучести, кгс/мм2временное сопротивление разрыву, кгс/мм2
116 51124134
217 53126136
319 55128137
418 53127136
515 49124135
612 46128137
720 59120118
815 51125136
прототип16 52125135

Класс C22C38/58 с более 1,5 % марганца по массе

термостойкая аустенитная сталь, обладающая стойкостью к растрескиванию при снятии напряжений -  патент 2528606 (20.09.2014)
трубная сталь -  патент 2525874 (20.08.2014)
холоднодеформируемая сталь повышенной прочности и состоящее из нее плоское изделие -  патент 2524027 (27.07.2014)
листовая конструкционная нержавеющая сталь, обладающая превосходной коррозионной устойчивостью в сварном шве, и способ ее производства -  патент 2522065 (10.07.2014)
коррозионностойкая высокопрочная сталь -  патент 2519337 (10.06.2014)
способ получения металлоизделия с заданным структурным состоянием -  патент 2516213 (20.05.2014)
малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь -  патент 2515716 (20.05.2014)
сталь -  патент 2514901 (10.05.2014)
высокопрочная среднеуглеродистая комплекснолегированная сталь -  патент 2510424 (27.03.2014)
высокопрочная гальванизированная листовая сталь и способ ее изготовления -  патент 2510423 (27.03.2014)

Класс C22C38/48 с ниобием или танталом

сталь повышенной коррозионной стойкости и электросварные трубы, выполненные из нее -  патент 2520170 (20.06.2014)
стали со структурой пакетного мартенсита -  патент 2507297 (20.02.2014)
хладостойкая arc-сталь высокой прочности -  патент 2507296 (20.02.2014)
высокопрочная хладостойкая arc-сталь -  патент 2507295 (20.02.2014)
ролик для поддерживания и транспортирования горячего материала, имеющий наплавленный посредством сварки материал, присадочный сварочный материал, а также сварочная проволока для проведения наплавки сваркой -  патент 2499654 (27.11.2013)
способ производства листового проката -  патент 2490337 (20.08.2013)
трубная заготовка из легированной стали -  патент 2479663 (20.04.2013)
стальной лист для производства магистральной трубы с превосходной прочностью и пластичностью и способ изготовления стального листа -  патент 2478133 (27.03.2013)
способ производства толстолистового низколегированного проката -  патент 2477323 (10.03.2013)
нефтегазопромысловая бесшовная труба из мартенситной нержавеющей стали и способ ее изготовления -  патент 2468112 (27.11.2012)
Наверх