RU2238333C1 - Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей - Google Patents

Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2238333C1
RU2238333C1 RU2003110865/02A RU2003110865A RU2238333C1 RU 2238333 C1 RU2238333 C1 RU 2238333C1 RU 2003110865/02 A RU2003110865/02 A RU 2003110865/02A RU 2003110865 A RU2003110865 A RU 2003110865A RU 2238333 C1 RU2238333 C1 RU 2238333C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
boron
cooling
temperature
hot rolling
Prior art date
Application number
RU2003110865/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003110865A (ru
Inventor
М.В. Бобылев (RU)
М.В. Бобылев
Д.М. Закиров (RU)
Д.М. Закиров
А.Н. Кулапов (RU)
А.Н. Кулапов
Н.В. Степанов (RU)
Н.В. Степанов
З.А. Антонова (RU)
З.А. Антонова
В.В. Майстренко (RU)
В.В. Майстренко
А.Д. Пешев (RU)
А.Д. Пешев
А.М. Ламухин (RU)
А.М. Ламухин
Г.С. Водовозова (RU)
Г.С. Водовозова
А.В. Зиборов (RU)
А.В. Зиборов
А.Н. Луценко (RU)
А.Н. Луценко
Л.Н. Ронжина (RU)
Л.Н. Ронжина
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НОРМА-ИМПОРТ ИНСО"
Priority to RU2003110865/02A priority Critical patent/RU2238333C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238333C1 publication Critical patent/RU2238333C1/ru
Publication of RU2003110865A publication Critical patent/RU2003110865A/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей особо сложной формы. Техническим результатом изобретения является получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига) структуры сортового проката, обеспечивающей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей при одновременном обеспечении повышенных характеристик прокаливаемости стали. Для достижения технического результата выплавляют сталь, содержащую в мас.%: углерод 0,17-0,32, марганец 0,90-1,40, кремний 0,01-0,17, сера 0,005-0,020, хром 0,01-0,30, ванадий 0,005-0,07, молибден 0,005-0,10, никель 0,005-0,10, ниобий 0,005-0,02, титан 0,01-0,04, бор 0,0005-0,0050, алюминий 0,02-0,06, азот 0,005-0,015, железо остальное. Причем: 12/С - Mn/0,055 ≤ 20; 500×(Ti/24-N/7)+0,2≥0; 40≥С/0,01+В/0,001≥33, проводят внепечную обработку, разливку в изложницы с защитой струи, горячую прокатку слитка и получение заготовки с последующей ее прокаткой, контролируемым охлаждением и смоткой сортового проката в бунты. Горячую прокатку заканчивают при температуре 1000-1050°С и ведут контролируемое охлаждение ускоренно до 880-900°С с последующим охлаждением на воздухе до 300°С.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей особо сложной формы.
Известна конструкционная сталь, содержащая (мас.%): углерод 0.18-0.24%, марганец 0.90-1.30%, кремний 0,17-0,37%, бор 0.0005-0.0050%, азот 0.005-0.015%, ванадий 0,01-0,08%, титан 0,01-0,04%, остальное железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Figure 00000001
Figure 00000002
(патент РФ).
Важнейшим требованием, предъявляемым к сортовому прокату из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей особо сложной формы, является, с одной стороны, высокая технологическая пластичность и низкий коэффициент деформационного упрочнения в состоянии поставки и, с другой стороны, способность обеспечить заданный уровень потребительских свойств после завершающего термоупрочнения. Данная сталь от шихтовки до готового сортового проката проходит достаточно длительный передел, включающий следующие операции: выплавку, горячую прокатку, сфероидизирующий отжиг, калибровку. Задача обеспечения необходимого комплекса механических свойств, показателей технологической пластичности и низкого коэффициента деформационного упрочнения металлопроката в состоянии поставки в настоящее время успешно разрешается за счет ряда приемов, применяемых на различных стадиях изготовления стали.
Известен способ производства (патент JP 61-163210, 23.07.1986 г., С 21 D 8/06), включающий нагрев прутков до 950°С, что обеспечивает выделение нитридов алюминия и бора с последующим охлаждением водой со скоростью 25°/мин до комнатной температуры. Данный способ не обеспечит получение требуемого уровня сфероидизации структуры используемого класса стали.
Известен способ производства стержневой арматуры (патент DE 3434744 А1, 03.04.1986 г., С 21 D 8/06), включающий нагрев до 1150°С, прокатку при от 1150 до 800°С с целью получения феррито-перлитной структуры. Далее нагрев до 1000°С с последующим охлаждением до комнатной температуры.
Наиболее близким аналогом является способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей, включающий выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку в изложницы, горячую прокатку слитка и охлаждение (RU 2042734 C1, C 22 C 38/54, 27.08.1995 г.).
В основу изобретения поставлена задача разработки стали повышенной прокаливаемости и способа производства из нее сортового проката, обеспечивающего получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига). Техническим результатом является получение сфероидизованной структуры сортового проката, гарантирующей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей, а также повышенных значений характеристик прокаливаемости.
Технический результат достигается тем, что в способе производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей, включающем выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку в изложницы, горячую прокатку слитка и охлаждение, выплавляют сталь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0.17-0.32
Марганец 0.90-1.40
Кремний 0.01-0.17
Сера 0.005-0.020
Хром 0.01-0.30
Ванадий 0.005-0.07
Молибден 0.005-0.10
Никель 0.005-0.10
Ниобий 0.005-0.02
Титан 0.01-0.04
Бор 0.0005-0.0050
Алюминий 0.02-0.06
Азот 0.005-0.015
Железо и неизбежные примеси Остальное
При выполнении соотношений:
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
горячую прокатку заканчивают при температуре 1000-1050°С и регламентировано охлаждают, сначала ускоренно до температуры 880-900°С, а затем на воздухе до 300°С.
Приведенные сочетания легирующих элементов (п.1) позволяют получить в предлагаемой стали (в готовом изделии диаметром до 25 мм) после термоулучшения (закалка от температуры не менее 920°С с последующим отпуском от температуры не ниже 620°С) однородную мелкодисперсную структуру мартенсита отпуска с благоприятным сочетанием характеристик прочности и пластичности.
Углерод и карбонитридообразующие элементы (ванадий, ниобий) вводятся в композицию данной стали с целью обеспечения мелкодисперсной зеренной структуры, что позволит повысить как уровень ее прочности, так и обеспечить заданный уровень пластичности. При этом ниобий и ванадий управляют процессами в аустенитной области (определяет склонность к росту зерна аустенита, стабилизирует структуру при термомеханической обработке, повышает температуру рекристаллизации и, как следствие, влияет на характер γ-α-превращения). Ниобий и ванадий способствуют также упрочнению стали при термоулучшении. Верхняя граница содержания углерода (0.32%), ниобия (0.02%) и ванадия (0.07%) обусловлена необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижняя - соответственно 0.17%, 0.005% и 0.005% - обеспечением требуемого уровня прочности данной стали.
Марганец, молибден и хром используется, с одной стороны, как упрочнитель твердого раствора, с другой стороны, как элемент, существенно повышающий устойчивость переохлажденного аустенита и увеличивающий прокаливаемость стали. При этом верхний уровень содержания марганца - 1.40%, хрома (0.30%), молибдена (0.10%) определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня пластичности стали, а нижний - 0.90%, 0.005% и 0.005%, необходимостью обеспечить требуемый уровень прочности и прокаливаемости стали.
Кремний относится к ферритообразующим элементам. Нижний предел по кремнию - 0.01% обусловлен технологией раскисления стали. Содержание кремния выше 0.17% неблагоприятно скажется на характеристиках пластичности стали.
Бор способствует резкому увеличению прокаливаемости стали. Верхний предел содержания бора определяется соображениями пластичности стали, а нижний - необходимостью обеспечения требуемого уровня прокаливаемости.
Алюминий и титан используются в качестве раскислителей и обеспечивают защиту бора от связывания в нитриды, что способствует резкому повышению прокаливаемости стали. Так, нижний уровень содержания данных элементов (0.02 и 0.01 соответственно) определяется требованием обеспечения прокаливаемости стали, а верхний уровень (0.06 и 0.04) - требованием обеспечения заданного уровня пластичности стали.
Азот, элемент участвующий в образовании карбонитридов, при этом нижний уровень его содержания (0.005%) определяется требованием обеспечения заданного уровня прочности, а верхний уровень (0.015%) - требованием обеспечения заданного уровня пластичности и прокаливаемости.
Никель в заданных пределах (0.005-0.10%) влияет на характеристики прокаливаемости и вязкости стали.
Сера определяет уровень пластичности стали. Верхний предел (0.020%) обусловлен необходимостью получения заданного уровня пластичности и вязкости стали, а нижний предел (0.005%) - вопросами технологичности производства.
Для обеспечения полного связывания азота в нитриды типа TiN и AlN в результате протекания реакций:
[Ti]+[N]=TiN, [Al]+[N]=AlN
требуется выполнение следующего соотношения элементов, в противном случае не обеспечивается защита бора от связывания его в нитриды и резко снижаются характеристики прокаливаемости стали.
Соотношения
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
определяют условия сохранения в стали более 50% эффективного бора, что обеспечивает заданные характеристики прокаливаемости стали.
Ниже дан пример осуществления способа.
Выплавку борсодержащей стали, содержащей углерод 0.29%, марганец 1.22%, кремний 0.17%, серу 0,010%, хром 0.15%, ванадий 0.02%, молибден 0.009%, никель 0,04%, ниобий 0.01%, титан 0.03%, бор 0.0034%, алюминий 0.043%, азот 0.010%, производят в шахтной электропечи “Фукс”. Для гарантированного низкого содержания азота разработана специальная технология, включающая: шихтовку плавки жидким чугуном до 40% от общего объема шихты. Окислительный период предусматривает высокие скорости окисления углерода в пределах 0,05-0,07%/мин. Электрический режим предусматривает отключение печи при содержании углерода на 0,2-0,4% выше нижнего предела по заданному, додувку по углероду производят без электродуги. Температура выпуска из печи 1640-1680°С. Ввод ферросплавов, обработка стали для удаления неметаллических включений производится на установке печь-ковш, оборудованной системой электроподогрева или химподогрева. Температура стали перед разливкой на 60°С выше температуры ликвидуса марки. Разливка стали производится в уширенные кверху изложницы. Масса слитка 7,85 т. Для обеспечения низкого содержания азота при разливке производится защита струи металла аргоном через специальное кольцевое устройство. Нагрев слитков в обжимном цехе производится в рекуперативных колодцах до температуры начала прокатки 1250-1270°С. Прокатка слитков производится на блюминге (стан 1300) и далее на непрерывном заготовочном стане на заготовку сечением 100×100 мм. Для снятия образовавшегося при нагреве слитков обезуглероженного слоя заготовки подвергаются абразивной зачистке. Затем производилась горячая прокатка полученной заготовки на проволочном стане 150 или мелкосортном стане 250 в диаметрах от 5,5 до 23 мм в мотках. Для обеспечения величины обезуглероженного слоя не более 1% от диаметра ограничен темп выдачи заготовок из печи не менее 100 т/час для стана 150 и не менее 56 т/час для стана 250. Температура начала прокатки заготовок 1220-1240°С для стана 250 и 1270-1290°С для стана 150. Горячую прокатку сортового проката заканчивают при температуре 1000-1050°С, далее ускоренное охлаждение до 880-900°С с последующим охлаждением на воздухе до 300°С и последующей смоткой в бунты.
Figure 00000009
углерод 0.29%, марганец 1.22%,
Figure 00000010
титан 0.03%, азот 0.009%,
Figure 00000011
углерод 0.29%, бор 0.0044%.
Внедрение предложенного способа производства сортового проката из борсодержащей стали повышенной прокаливаемости, обеспечивающего получение непосредственно в потоке стана (без проведения дополнительного сфероидизирующего отжига) структуры сортового проката, гарантирующей рациональные условия холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей.

Claims (1)

  1. Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей, включающий выплавку стали в электропечи, внепечную обработку, разливку в изложницы, горячую прокатку слитка и охлаждение, отличающийся тем, что выплавляют сталь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Углерод 0,17-0,32
    Марганец 0,90-1,40
    Кремний 0,01-0,17
    Сера 0,005-0,020
    Хром 0,01-0,30
    Ванадий 0,005-0,07
    Молибден 0,005-0,10
    Никель 0,005-0,10
    Ниобий 0,005-0,02
    Титан 0,01-0,04
    Бор 0,0005-0,0050
    Алюминий 0,02-0,06
    Азот 0,005-0,015
    Железо Остальное
    при выполнении соотношений 12/С-Mn/0,055 ≤ 20; 500·(Ti/24-N/7)+0,2≥0, 40≥(С/0,01+В/0,001)≥33, горячую прокатку заканчивают при температуре 1000-1050°С и ведут контролируемое охлаждение ускоренно до 880-900°С с последующим охлаждением на воздухе до 300°С.
RU2003110865/02A 2003-04-16 2003-04-16 Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей RU2238333C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110865/02A RU2238333C1 (ru) 2003-04-16 2003-04-16 Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110865/02A RU2238333C1 (ru) 2003-04-16 2003-04-16 Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2238333C1 true RU2238333C1 (ru) 2004-10-20
RU2003110865A RU2003110865A (ru) 2004-12-27

Family

ID=33537881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003110865/02A RU2238333C1 (ru) 2003-04-16 2003-04-16 Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2238333C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493267C1 (ru) * 2012-06-29 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства круглого сортового проката из автоматной стали
CN113388781A (zh) * 2021-05-28 2021-09-14 广西柳钢华创科技研发有限公司 高速棒材生产hrb600e螺纹钢筋的方法及高速棒材生产的hrb600e螺纹钢筋

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493267C1 (ru) * 2012-06-29 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства круглого сортового проката из автоматной стали
CN113388781A (zh) * 2021-05-28 2021-09-14 广西柳钢华创科技研发有限公司 高速棒材生产hrb600e螺纹钢筋的方法及高速棒材生产的hrb600e螺纹钢筋
CN113388781B (zh) * 2021-05-28 2022-03-04 广西柳钢华创科技研发有限公司 高速棒材生产hrb600e螺纹钢筋的方法及高速棒材生产的hrb600e螺纹钢筋

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6812465B2 (ja) 980MPa級の熱間圧延フェライトベイナイト二相鋼及びその製造方法
CN107208212B (zh) 厚壁高韧性高强度钢板及其制造方法
CN108220766B (zh) 一种Cr-V系热作模具钢及其制备方法
CN102242322B (zh) 一种改进型40CrNiMo钢及其制备方法
CN104593664A (zh) 热轧纳米贝氏体钢和其生产方法以及汽车大梁的制造方法
JPH10273756A (ja) 鋳物製冷間工具およびその製造方法
JP6819198B2 (ja) 冷間鍛造調質品用圧延棒線
CN106756511A (zh) 一种双金属锯条背材用d6a热轧宽带钢及其生产方法
CN107385319A (zh) 屈服强度400MPa级精密焊管用钢板及其制造方法
CN103667948A (zh) 一种复相钢及其制备方法
CN103243260A (zh) 深冲压双相钢及其生产方法
RU2238333C1 (ru) Способ производства сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2262539C1 (ru) Сортовой прокат круглый из легированной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных высокопрочных крепежных деталей
RU2249626C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из среднеуглеродистой борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2238334C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2339705C2 (ru) Сортовой прокат из низкоуглеродистой хромсодержащей стали для холодного выдавливания
RU2237728C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2249629C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из среднеуглеродистой высокопластичной стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2249624C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из низколегированной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных сложнопрофильных крепежных деталей
RU2249628C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей особо сложной формы
RU2238335C1 (ru) Способ производства сфероидизованного сортового проката из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2238339C1 (ru) Способ производства сфероидизованного сортового проката из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей
RU2249627C1 (ru) Сортовой прокат, круглый, из микролегированной высокопластичной стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2373297C1 (ru) Способ производства заготовок из аустенитных, стабилизированных титаном сталей
RU2293770C2 (ru) Пруток из среднеуглеродистой микролегированной стали

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070417