RU2077597C1 - Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей - Google Patents

Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2077597C1
RU2077597C1 RU95111784A RU95111784A RU2077597C1 RU 2077597 C1 RU2077597 C1 RU 2077597C1 RU 95111784 A RU95111784 A RU 95111784A RU 95111784 A RU95111784 A RU 95111784A RU 2077597 C1 RU2077597 C1 RU 2077597C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
steel
austenite
sheet
rolling
Prior art date
Application number
RU95111784A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95111784A (ru
Inventor
А.А. Алалыкин
Г.Ю. Глебова
В.К. Портной
Original Assignee
Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)
Алалыкин Андрей Аркадьевич
Глебова Галина Юрьевна
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 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет), Алалыкин Андрей Аркадьевич, Глебова Галина Юрьевна filed Critical Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)
Priority to RU95111784A priority Critical patent/RU2077597C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2077597C1 publication Critical patent/RU2077597C1/ru
Publication of RU95111784A publication Critical patent/RU95111784A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлурги, преимущественно с термической обработке и обработке давлением металлов, и предназначено для изготовления сверхпластичных листов из коррозионностойких феррито-аустенитных сталей. Технический результат заключается в том, что данный способ обеспечивает повышение качества листов за счет уменьшения анизотропности и увеличения относительно удлинения, что в целом существенно повышает экономические показатели процессов сверхпластичности формовки, позволяет расширить область ее применения для изготовления деталей более сложной формы. Сущность: заготовку нагревают до 1240oС, подвергают горячей прокатке, сматывают в рулон при 670oС, охлаждают на воздухе. Горячекатанный лист отжигают при 700oС в течение 19 мин и подвергают холодной прокатке с обжатием 50%. Полученный лист имеет δ = 980% и Кg = 0,97. 5 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, преимущественно к термической обработке и обработке давлением металлов, и предназначено для изготовления сверхпластичных листов из коррозионностойких феррито-аустенитных сталей.
В металлургии известны способы получения холоднокатаных листов, обладающих высокой способностью к деформации, из двухфазных сталей. Например, обработка, включающая горячую прокатку, холодную прокатку, отжиг при 730 - 850oС и быстрое охлаждение со скоростью 30 300oС/с [1] Однако получаемый указанным способом лист не обладает достаточным запасом пластичности при повышенных температурах и, следовательно, не в состоянии подвергаться большим степеням деформации без разрывов.
Другие известные способы улучшения пластичности двухфазной стали при повышенных температурах представлены в обзорной информации (Шалимова А.В. Наумова Н.И. Алалыкин А.А. Сверхпластичность сталей и сплавов на основе железа: Обзор. информ. Ин-т "Черметинформация". М. 1988, с. 17 18). Один из них включает горячую прокатку при температуре 1250 1200oС с последующим отжигом при температуре 900oС. При данном способе в стали формируется относительно грубозернистая структура и уровень пластических характеристик получаемого листа недостаточен для СПФ деталей более или менее сложной конфигурации. По другому способу, дающему лучшие показатели сверхпластичности, сталь закаливают в воде с температуры 1250oС, подвергают холодной прокатке с большим обжатием (80%) и затем проводят рекристаллизационный отжиг при температуре 900 950oС или нагрев под СПД до той же температуры. Промышленное использование этого способа затруднено необходимостью проведения операции закалки крупногабаритных заготовок с высокой температуры. Кроме того, листы, полученные этим способом, имеют сильную анизотропию показателей сверхпластичности, что приводит к образованию на поверхности отформованных деталей деформационного рельефа. Таким образом, известные способы изготовления листов для сверхпластической формовки отличаются высокой трудоемкостью и низким качеством продукта.
Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве прототипа, является способ, запатентованный в США [2] который включает горячую деформацию с температуры 1205oС и последующую холодную прокатку с обжатием 64% (табл. II, спл. 2). При нагреве листов под СПД (до температуры 900 - 1000oС) происходит формирование ультрамелкозернистой структуры за счет одновременного прохождения процессов рекристаллизации и распада сильно наклепанного феррита и сталь становится сверхпластичной. Недостатком этого способа является относительно неравноосная структура в листах, обуславливающая сильную анизотропию показателей сверхпластичности, а также сильная зависимость параметров получаемой структур и свойств от колебаний химического состава стали в пределах марки.
Предлагаемый способ изготовления ультрамелкозернистх листов из коррозионностойких феррито-аустенитных сталей, пригодных для сверхпластической формовки деталей сложной формы, включающий горячую прокатку, холодную прокатку и нагрев до температур 900 1000oС в течение 10 30 минут, отличающийся тем, что заготовку перед горячей прокаткой нагревают до температуры на 10 - 15oС выше температуры полного растворения аустенита (Тsol), деформацию оканчивают при температуре на 200 250oC ниже температуры минимальной устойчивости переохлажденного феррита (Тtr), охлаждают со скоростью, обеспечивающей сохранение переохлажденного феррита, горячекатаный лист подвергают гетерогенизационному отжигу при температуре на 5 150oС ниже температуры минимальной устойчивости феррита в течение времени, необходимого для выделения 25 40 об. аустенита и затем прокатывают с обжатием 50 80%
Нагрев до температуры на 10 50oС выше Тsol перед горячей прокаткой обеспечивает наличие в стали однофазной ферритной структуры. В процессе горячей прокатки по мере снижения температуры листа феррит становится неравновесным. Горячая прокатка проводится таким образом, чтобы прокат подстуживался со скоростью, большей критической, и распад переохлажденного феррита либо подавлялся, либо происходил при температуре не выше (Тtr - 200oС). Горячекатаный лист подвергают отжигу при температуре (Тtr-5oС)>Tотж> (Ttr 150oC). Длительность отжига выбирается в зависимости от температуры и должна гарантировать выделение аустенита в количестве 25 40 об. в виде дисперсных включений. В присутствии частиц аустенита деформация при холодной прокатке носит неравномерный характер, при последующем нагреве под СПД в листовой заготовке формируется структура с ультрамелким равноосным зерном. Это обеспечивает высокий уровень и изотропность показателей сверхпластичности. При более высокой, чем заявляется температуре отжига аустенит выделяется в грубой форме, что приводит к снижению технологической пластичности при холодной прокатке и ухудшению показателей сверхпластичности. Снижение температуры отжига нижеуказанных в заявке пределов неоправданно удлиняет время, необходимое для выделения требуемого количества аустенита, и может приводить к образованию нежелательных фаз, снижающих пластичность стали. Выделение при отжиге аустенита в меньшем, чем заявляется количестве не дает положительного эффекта. Использование при отжиге больших выдержек приводит к огрублению выделений аустенита, что снижает пластичность сплава и затрудняет его холодную прокатку.
Холодная прокатка со степенью 50 80% создает повышенную плотность дислокаций, необходимую и достаточную для протекания рекристаллизации при последующем нагреве. Деформация приводит к вытягиванию зерен феррита и частиц аустенита, что способствует формированию более мелкозернистой структуры. Использование прокатки с обжатием менее 50% не создает достаточной движущей силы для формирования ультрамелкого зерна при рекристаллизации и не обеспечивает требуемого уровня показателей сверхпластичности. При обжатиях более 80% происходит снижение деформируемости стали при прокатке, развиваются трещины по кромке листа, что уменьшает выход годного.
Пример осуществления
Коррозионностойную феррито-аустенитную сталь 03Х26Н6 промышленной выплавки обработали в соответствии с предлагаемым способом и способом-прототипом. Химический состав стали приведен в таблице 1.
В таблице 2 представлены температура полного растворения аустенита стали данных плавок (Тsol), температура наименьшей устойчивости переохлажденного феррита (Ttr), а также температурные и временные интервалы обработки стали в соответствии с предлагаемым способом. Степень превращения определяли по изменению намагниченности насыщения стали после отжига. Долю превращенного объема определяли как отношение текущего количества аустенита к равновесному.
Показатели сверхпластичности определяли по результатам испытаний плоских образцов, вырезанных параллельно (индекс
Figure 00000001
) и перпендикулярно (индекс ⊥) направлению прокатки листа. В качестве характеристики анизотропии относительного удлинения (δ) использовали отношение
Figure 00000002
.
Пример А1 (нижний предел)
Лист из стали плавки А, полученный обработкой по режиму: нагрев до 1240oС, горячая прокатка, смотка в рулон (укладка в стопу) при 670oС, охлаждение на воздухе, отжиг при температуре 770oС в течение 19 минут, холодная прокатка с обжатием 50% имел δ = 980%, а Kδ= 0,97.
Пример А2 (верхний предел)
Относительное удлинение листа из стали плавки А, полученного обработкой по режиму: нагрев до 1280oС, горячая прокатка, смотка в рулон при 720oС, охлаждение на воздухе, отжиг при температуре 915oС в течение 12 минут, холодная прокатка с обжатием 80% составило d = 1000%, Kδ= 1,0.
Пример А3
Горячекатаный лист из стали плавки А, полученный прокаткой с 1260oС, смотали в рулон при 700oС. Режимы отжига, холодной прокатки и свойства листов при 950oС приведены в таблице 3.
Пример А4 (запредельные режимы)
Вариант А4.1 При горячей прокатке с температуры 1300oС на поверхности листа из стали плавки А образовались множественные дефекты в виде плен. Сохранение дефектов при дальнейшей обработке (режим 3.3 таблицы 3) привело к снижению выхода годного листа с 90% до 55% При этом лист имел следующие свойства: d = 800%, Kδ= 0,8.
Вариант А4.2
Лист из стали плавки А, изготовленный по режиму: нагрев до 1220oС, горячая прокатка, далее варианту 3.3 (см. табл. 3) имел d = 600%, Kδ= 0,7.
Вариант А4.3
Горячекатаный лист из стали плавки А, изготовленный как в примере 3, обработали по режимам, указанным в таблице 4. Там же приведены показатели сверхпластичности полученных листов.
Пример 5 (способ-прототип)
После обработки по режиму горячая прокатка при 1205oС, холодная прокатка с обжатием 64% относительное удлинение листа из стали плавки А составило d = 570%, Kδ= 0,5.
В результате обработки стали плавки В по тому же режиму получен лист с относительным удлинением d = 985%, Kδ= 0,95, но при этом в процессе горячей прокатки наблюдалось растрескивание кромок, снизившее выход годного листа на 20%
Пример В
Лист из стали плавки В после горячей прокатки с 1360oС, смотали в рулон при 700oС. Режимы отжига, холодной прокатки и свойства листов при 950oС приведены в таблице 5.
Из приведенных данных следует, что по сравнению с известными способами, обработка в соответствии с предлагаемым способом обеспечивает изготовление сверхпластичных листов с высокой пластичностью, формуемостью и изотропным относительным удлинением вне зависимости от колебаний химического состава в пределах марки и позволяет исключить труднореализуемую в промышленных условиях операцию закалки крупногабаритных заготовок в воде с высоких температур. Предлагаемый способ применим при изготовлении листов как полистной, так и рулонной прокаткой. применение данного способа изготовления сверхпластичных листов из коррозионностойкой феррито-аустенитной стали обеспечивает повышение качества листов за счет уменьшения анизотропности и увеличения относительного удлинения, что в целом существенно повышает экономические показатели процессов сверхпластичной формовки, позволяет расширить ее область применения для изготовления деталей более сложной формы.

Claims (1)

1 Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей, пригодных для сверхпластической формовки деталей сложной формы, включающий горячую прокатку, холодную прокатку и нагрев до 900 1000<198>С в течение 10 30 мин, отличающийся тем, что заготовку перед горячей прокаткой нагревают до температуры на 10 50<198>С выше температуры полного растворения аустенита, деформацию оканчивают при температуре на 200
250<198>С ниже температуры минимальной устойчивости переохлажденного феррита, горячекатаный лист подвергают гетерогенизационному отжигу при температуре на 5 150<198>С ниже температуры минимальной устойчивости феррита в течение времени, необходимого для выделения 25 40 об. аустенита и затем прокатывают с обжатием 50 80%
RU95111784A 1995-07-07 1995-07-07 Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей RU2077597C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111784A RU2077597C1 (ru) 1995-07-07 1995-07-07 Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111784A RU2077597C1 (ru) 1995-07-07 1995-07-07 Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2077597C1 true RU2077597C1 (ru) 1997-04-20
RU95111784A RU95111784A (ru) 1997-06-27

Family

ID=20169909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95111784A RU2077597C1 (ru) 1995-07-07 1995-07-07 Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2077597C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115341130A (zh) * 2022-09-06 2022-11-15 广西科技大学 制备高强塑积热轧冷成型汽车结构钢的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Франции N 2470163, кл. C 21 D 8/04, 1990. 2. Патент США N 3689325, кл. C 21 D 8/02, 1972. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115341130A (zh) * 2022-09-06 2022-11-15 广西科技大学 制备高强塑积热轧冷成型汽车结构钢的方法
CN115341130B (zh) * 2022-09-06 2023-08-11 广西科技大学 制备高强塑积热轧冷成型汽车结构钢的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU95111784A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4466842A (en) Ferritic steel having ultra-fine grains and a method for producing the same
CN102264933B (zh) 热处理特性优异的高碳钢板及其制造方法
US20160312323A1 (en) Ductile Ultra High Strength Medium Manganese Steel Produced Through Continuous Annealing and Hot Stamping
JP5667977B2 (ja) 高炭素熱延鋼板およびその製造方法
WO2011148490A1 (ja) 鋼板およびその製造方法
US6086690A (en) Process of producing aluminum sheet articles
TWI493051B (zh) 高碳薄鋼板及其製造方法
CN1888112A (zh) 具有高磁感的高牌号无取向电工钢及其制造方法
KR20220142512A (ko) 무방향성 전자 강판, 코어, 냉간 압연 강판, 무방향성 전자 강판의 제조 방법 및 냉간 압연 강판의 제조 방법
JP4424185B2 (ja) 熱延鋼板とその製造方法
JP4600196B2 (ja) 加工性に優れた高炭素冷延鋼板およびその製造方法
TW201303032A (zh) 高碳薄鋼板及其製造方法
US5534089A (en) Method of manufacturing small planar anisotropic high-strength thin can steel plate
JP2007247001A (ja) ダイクエンチ用高強度鋼板
JP2009215612A (ja) 加工性に優れた中・高炭素鋼板およびその製造方法
US11634802B2 (en) Cold-rolled steel sheet
US4129461A (en) Formable high strength low alloy steel
JPS6141970B2 (ru)
RU2077597C1 (ru) Способ изготовления ультрамелкозернистых листов из коррозионно-стойких ферритоаустенитных сталей
JP7164071B1 (ja) 無方向性電磁鋼板
JP3944579B2 (ja) 角型及びオーバルの孔型ロールを用いた多パス温間制御圧延方法
JPS63125645A (ja) 微細結晶粒を有するアルミニウム合金材料の製造方法
JP2000001730A (ja) 缶胴用アルミニウム合金板およびその製造方法
JPH0617140A (ja) 深絞り用冷延鋼板の製造方法
JP2510367B2 (ja) 焼付硬化性および加工性に優れた非時効性冷間圧延鋼板の製造方法