RU2365667C1 - Rail steel - Google Patents

Rail steel Download PDF

Info

Publication number
RU2365667C1
RU2365667C1 RU2008101198/02A RU2008101198A RU2365667C1 RU 2365667 C1 RU2365667 C1 RU 2365667C1 RU 2008101198/02 A RU2008101198/02 A RU 2008101198/02A RU 2008101198 A RU2008101198 A RU 2008101198A RU 2365667 C1 RU2365667 C1 RU 2365667C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
maximum
titanium
niobium
nitrogen
Prior art date
Application number
RU2008101198/02A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алексей Борисович Юрьев (RU)
Алексей Борисович Юрьев
Леонид Александрович Годик (RU)
Леонид Александрович Годик
Николай Анатольевич Козырев (RU)
Николай Анатольевич Козырев
Лариса Викторовна Корнева (RU)
Лариса Викторовна Корнева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат"
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41149842&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2365667(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2008101198/02A priority Critical patent/RU2365667C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2365667C1 publication Critical patent/RU2365667C1/en

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: invention relates to ferrous metallurgy, namely to making of rail steel. Steel contains carbon, silicon, manganese, chromium, vanadium, aluminium, nitrogen, molybdenum, nickel, boron, one of the elements selected from the group including niobium and titanium, one or several elements selected from the group including rare-earth metals, zirconium, strontium, calcium and barium, iron and impurities with the following ratio of the components, wt %: carbon 0.25 - 0.37, silicon from 0.90 to 1.0 maximum, manganese from 1.29 minimum to 1.50 maximum, chromium 1.00 - 1.40, vanadium 0.08 - 0.15, aluminium 0.005 maximum, nitrogen 0.012 - 0.020, molybdenum from 0.10 to 0.20 maximum, nickel 0.01 - 0.30, boron 0.0003 - 0.002, one or several elements, selected from the group including rare-earth metals, zirconium, strontium, calcium and barium in the amount of 0.0005 - 0.005 each, one of the elements, selected from the group including niobium and titanium: niobium 0.003 - 0.05, titanium 0.001 - 0.02, the rest is iron and additives. The additives in steel are sulphur 0.015 maximum, phosphorus 0.020 maximum and copper 0.020 maximum.
EFFECT: well-balanced complex of mechanical properties of steel and improved service durability of the rails.
2 tbl

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству стали для железнодорожных рельсов.The invention relates to ferrous metallurgy, in particular to the production of steel for railway rails.

Известны рельсовые перлитные стали [1], содержащие 0,71-0,82% C; 0,75-1,05% Mn; 0,25-0,45% Si; 0,05-0,15% V; не более 0,025% P; не более 0,030% S; не более 0,020% AI.Known rail pearlitic steels [1] containing 0.71-0.82% C; 0.75-1.05% Mn; 0.25-0.45% Si; 0.05-0.15% V; not more than 0.025% P; no more than 0,030% S; no more than 0,020% AI.

Существенным недостатком перлитных рельсовых сталей являются ограниченные их возможности в достижении твердости на рельсах более 400 HB при закалке в интервале температур перлитного превращения.A significant drawback of pearlitic rail steels is their limited ability to achieve hardness on rails of more than 400 HB when quenching in the temperature range of pearlite transformation.

Известна также рельсовая сталь, выбранная в качестве прототипа, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, алюминий, азот и дополнительно содержащая один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей РЗМ, цирконий, кальций и барий при следующем соотношении компонентов, вес.%: 0,32-0,42% C, 0,17-0,37% Si, 0,25-0,55% Mn, 1,8-2,4% Cr, 0,09-0,15% V, 0,02-0,06% AI, 0,02-0,04% N, один или несколько элементов, выбранных из группы, содержащей редкоземельные металлы 0,0005-0,1%; цирконий 0,005-0,1%; кальций 0,005-0,05%; барий 0,005-0,2%; железо остальное [2].Also known rail steel, selected as a prototype, containing carbon, silicon, manganese, chromium, vanadium, aluminum, nitrogen and additionally containing one or more elements selected from the group comprising REM, zirconium, calcium and barium in the following ratio of components, weight .%: 0.32-0.42% C, 0.17-0.37% Si, 0.25-0.55% Mn, 1.8-2.4% Cr, 0.09-0.15 % V, 0.02-0.06% AI, 0.02-0.04% N, one or more elements selected from the group consisting of rare earth metals 0.0005-0.1%; zirconium 0.005-0.1%; calcium 0.005-0.05%; barium 0.005-0.2%; iron the rest [2].

Существенными недостатками стали является неравномерная твердость металла по сечению рельса, а также недостаточный уровень пластичности и ударной вязкости.Significant disadvantages of steel are the uneven hardness of the metal over the rail section, as well as an insufficient level of ductility and toughness.

Желаемым техническим результатом изобретения является достижение сбалансированного комплекса механических свойств стали и повышение эксплуатационной стойкости рельсов.The desired technical result of the invention is to achieve a balanced set of mechanical properties of steel and increase the operational stability of rails.

Для достижения этого сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, алюминий, азот, молибден, никель, железо и один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей РЗМ, цирконий, стронций, кальций, барий, дополнительно содержит бор и один из элементов, выбранных из группы, включающей ниобий и титан, при следующем соотношении компонентов, мас.%:To achieve this, steel containing carbon, silicon, manganese, chromium, vanadium, aluminum, nitrogen, molybdenum, nickel, iron and one or more elements selected from the group consisting of rare-earth metals, zirconium, strontium, calcium, barium, additionally contains boron and one of the elements selected from the group comprising niobium and titanium, in the following ratio of components, wt.%:

углеродcarbon 0,25-0,370.25-0.37 кремнийsilicon от 0,90 до менее 1,00from 0.90 to less than 1.00 марганецmanganese от более 1,29 до менее 1,50from more than 1.29 to less than 1.50 хромchromium 1,00-1,401.00-1.40 ванадийvanadium 0,08-0,150.08-0.15 алюминийaluminum не более 0,005no more than 0,005 азотnitrogen 0,012-0,0200.012-0.020 молибденmolybdenum от 0,10 до менее 0,20from 0.10 to less than 0.20 никельnickel 0,01-0,300.01-0.30 борboron 0,0003-0,0020.0003-0.002

Один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей РЗМ, цирконий, стронций, кальций, барий:One or more elements selected from the group comprising REM, zirconium, strontium, calcium, barium:

РЗМREM 0,0005-0,0050.0005-0.005 цирконийzirconium 0,0005-0,0050.0005-0.005 стронцийstrontium 0,0005-0,0050.0005-0.005 кальцийcalcium 0,0005-0,0050.0005-0.005 барийbarium 0,0005-0,0050.0005-0.005

Один из элементов, выбранных из группы, включающей ниобий, титан:One of the elements selected from the group comprising niobium, titanium:

ниобийniobium 0,003-0,050.003-0.05 титанtitanium 0,001-0,020.001-0.02 железо и примесиiron and impurities остальное,rest,

при этом в качестве примесей сталь содержит серу не более 0,015, фосфор не более 0, 020, медь не более 0,20.however, as impurities, steel contains sulfur not more than 0.015, phosphorus not more than 0, 020, copper not more than 0.20.

Заявляемый химический состав определен исходя из следующих условии.The inventive chemical composition is determined based on the following conditions.

Соотношение углерода 0,25-0,37% выбрано исходя из получения игольчатого бейнита по всему сечению рельса. При содержании менее 0,25% возрастает вероятность образования верхнего бейнита, характеризующегося низкой твердостью, пластичностью и ударной вязкостью. При содержании углерода более 0,37% возрастает вероятность образования мартенсита в подошве рельсов, характеризующегося высокой твердостью и хрупкостью.The carbon ratio of 0.25-0.37% is selected based on the receipt of needle bainite over the entire cross section of the rail. When the content is less than 0.25%, the likelihood of formation of upper bainite increases, which is characterized by low hardness, ductility and impact strength. When the carbon content is more than 0.37%, the likelihood of martensite formation in the sole of the rails, which is characterized by high hardness and brittleness, increases.

Марганец, хром и молибден в выбранных соотношениях увеличивают устойчивость переохлажденного аустенита, обеспечивая получение нижнего бейнита, имеющего высокую прочность и вязкость.Manganese, chromium and molybdenum in selected ratios increase the stability of supercooled austenite, providing lower bainite having high strength and viscosity.

При содержании марганца менее 1,29%, хрома менее 1,00% и молибдена менее 0,10% не обеспечивается требуемая для получения тонкодисперсной структуры бейнита степень устойчивости переохлажденного аустенита. При содержании марганца более 1,50%, хрома более 1,40% и молибдена более 0,20% возрастает вероятность образования мартенситной структуры, сообщающей рельсу повышенную твердость и хрупкость.When the content of manganese is less than 1.29%, chromium less than 1.00% and molybdenum less than 0.10%, the degree of stability of supercooled austenite required to obtain a finely dispersed structure of bainite is not provided. With a manganese content of more than 1.50%, chromium of more than 1.40% and molybdenum of more than 0.20%, the likelihood of the formation of a martensitic structure increases, which imparts increased hardness and fragility to the rail.

При выбранных концентрационных пределах углерода, марганца, хрома, молибдена содержание кремния в пределах 0,90-1,00% является наиболее оптимальным, оно повышает пределы текучести и прочности, увеличивает прокаливаемость стали. При снижении концентрации кремния менее 0,90% значительно снижаются данные характеристики. При содержании кремния в стали более 1,00% также возрастает вероятность образования твердой и хрупкой структурной составляющей - мартенсита.At the selected concentration limits of carbon, manganese, chromium, molybdenum, the silicon content in the range of 0.90-1.00% is the most optimal, it increases the yield strength and strength, increases the hardenability of steel. With a decrease in silicon concentration of less than 0.90%, these characteristics are significantly reduced. With a silicon content of more than 1.00%, the likelihood of the formation of a solid and brittle structural component, martensite, also increases.

Молибден в выбранных пределах увеличивает прокаливаемость, растворимость азота в железе, сопротивление отпуску. Увеличение его концентрации более 0,20% уменьшает предельную скорость охлаждения.Molybdenum in the selected range increases hardenability, solubility of nitrogen in iron, and tempering resistance. An increase in its concentration of more than 0.20% reduces the ultimate cooling rate.

Ванадий связывает азот в прочные химические соединения (нитриды, карбонитриды), которые измельчают зерно аустенита, что обеспечивает повышение прочности (упрочнение дисперсными частицами). Однако без использования азота ванадий снижает вязкость и увеличивает хладноломкость бейнитной стали. Добавки ванадия, алюминия, азота обеспечивают высокую сопротивляемость хрупкому разрушению, повышают хладостойкость стали за счет измельчения зерна образующимися нитридами и карбонитридами. Исходя из этого, оптимальными значениями для ванадия являются его содержание более 0,08%. Верхний предел концентрации ванадия выбран исходя из экономических соображений. Концентрация азота менее 0,012% не обеспечивает требуемое карбонитридное упрочнение. При повышении азота более 0,020% возможны случаи возникновения пятнистой ликвации и «азотного кипения» (пузыри в стали).Vanadium binds nitrogen into strong chemical compounds (nitrides, carbonitrides) that grind austenite grain, which provides increased strength (hardening by dispersed particles). However, without the use of nitrogen, vanadium reduces the viscosity and increases the cold brittleness of bainitic steel. Additives of vanadium, aluminum, nitrogen provide high resistance to brittle fracture, increase the cold resistance of steel due to grinding of grain with the resulting nitrides and carbonitrides. Based on this, the optimal values for vanadium are its content of more than 0.08%. The upper limit of the concentration of vanadium is selected on the basis of economic considerations. A nitrogen concentration of less than 0.012% does not provide the required carbonitride hardening. With an increase in nitrogen of more than 0.020%, there may be cases of spotted segregation and "nitrogen boiling" (bubbles in steel).

Ограничение содержания алюминия до 0,005% обеспечивает отсутствие строчечных включений глинозема, что приводит к увеличению предела усталости, контактно-усталостной прочности рельсов.The limitation of the aluminum content to 0.005% ensures the absence of line-wise inclusions of alumina, which leads to an increase in the fatigue limit and contact fatigue strength of the rails.

Никель в пределах 0,01-0,30% положительно влияет на повышение пластичности и сопротивляемость хрупкому разрушению, увеличивает прокаливаемость стали. При меньшем содержании никеля эффективность его влияния на повышение пластичности заметно снижается, при содержании более 0,30% повышается устойчивость аустенита и кривая превращения сдвигается вправо, что может привести к образованию структуры мартенсита.Nickel in the range of 0.01-0.30% positively affects the increase in ductility and resistance to brittle fracture, increases the hardenability of steel. With a lower nickel content, the effectiveness of its effect on increasing ductility decreases markedly, with a content of more than 0.30%, the stability of austenite increases and the conversion curve shifts to the right, which can lead to the formation of a martensite structure.

Стронций, цирконий, РЗМ, кальций и барий в заявляемых пределах вводятся для модифицирования неметаллических включений: исключается образование «опасных» включений глинозема, повышается чистота стали по оксидным и сульфидным включениям, обеспечивается образование глобулярных включений и исключается образование строчечных включений алюминатов. Это способствует улучшению пластичности и ударной вязкости стали. При меньшем содержании указанных элементов не обеспечивается в полной мере очищение стали от неметаллических включений. Присадки этих элементов сверх заданных пределов приводят к загрязнению металла сложными многофазными включениями, приводящими при эксплуатации рельсов к зарождению контактно-усталостных дефектов.Strontium, zirconium, rare-earth metals, calcium and barium are introduced within the claimed limits to modify non-metallic inclusions: the formation of “dangerous” alumina inclusions is excluded, the purity of steel by oxide and sulfide inclusions is increased, the formation of globular inclusions is ensured, and the formation of line inclusions of aluminates is eliminated. This helps to improve the ductility and toughness of steel. With a lower content of these elements is not fully provided for the purification of steel from non-metallic inclusions. Additives of these elements in excess of predetermined limits lead to metal contamination by complex multiphase inclusions, which, when the rails are operated, lead to the emergence of contact fatigue defects.

Ограничение содержания меди, серы и фосфора выбрано исходя из необходимости получения удовлетворительного качества поверхности готовых рельсов после прокатки и механических свойств стали. Наличие в стали серы и фосфора сверх заданных пределов приводит к повышению красно- и хладноломкости стали.The limitation of the content of copper, sulfur and phosphorus is selected based on the need to obtain a satisfactory surface quality of the finished rails after rolling and the mechanical properties of the steel. The presence in the steel of sulfur and phosphorus in excess of the specified limits leads to an increase in the red and cold brittleness of the steel.

Введение бора в сталь в заявленных пределах предотвращает образование в стали структурно свободного феррита, что благоприятно сказывается на твердости и прочностных характеристиках рельсов. При большем содержании бора возрастает вероятность образования боридной эвтектики, отрицательно сказывающейся на свойствах стали. При содержании бора менее 0,0003% эффективность его влияния на структурообразование снижается.The introduction of boron into steel within the stated limits prevents the formation of structurally free ferrite in steel, which favorably affects the hardness and strength characteristics of rails. With a higher boron content, the likelihood of the formation of a boride eutectic increases, which adversely affects the properties of steel. When the boron content is less than 0.0003%, the effectiveness of its influence on structure formation decreases.

Выбранное содержание ниобия и титана способствует измельчению зерна стали за счет образования устойчивых карбонитридов и нитридов, тем самым способствуя повышению прочностных и вязкостных свойств стали. При меньшем содержании указанных элементов измельчения зерна не достигается. При содержании ниобия более 0,05%, а титана более 0,02% доля азота в карбонитридной фазе уменьшается, а углерода возрастает. Это приводит к повышению прочности и снижению ударной вязкости стали.The selected content of niobium and titanium contributes to the grinding of steel grain due to the formation of stable carbonitrides and nitrides, thereby contributing to an increase in the strength and viscosity properties of steel. With a lower content of these elements, grain grinding is not achieved. When the niobium content is more than 0.05%, and titanium more than 0.02%, the proportion of nitrogen in the carbonitride phase decreases, and the carbon increases. This leads to increased strength and lower toughness of steel.

Серия опытных плавок была выплавлена в дуговых электросталеплавильных печах ДСП-100И7. Химический состав опытных плавок приведен в табл.1. После разливки стали на МНЛЗ осуществляли прокатку железнодорожных рельсов типа Р65. Результаты испытаний механических свойств (табл.2) показывают, что заявляемый химический состав рельсовой стали обеспечивает сбалансированный комплекс механических свойств и твердости стали, что, в свою очередь, увеличивает эксплуатационную стойкость железнодорожных рельсов.A series of experimental melts was smelted in electric arc furnaces DSP-100I7. The chemical composition of the experimental heats is given in table 1. After casting steel at the continuous casting machine, rolling of railway rails of the P65 type was carried out. The results of mechanical properties tests (Table 2) show that the claimed chemical composition of rail steel provides a balanced set of mechanical properties and hardness of steel, which, in turn, increases the operational stability of railway rails.

Figure 00000001
Figure 00000001

Figure 00000002
Figure 00000002

Источники информацииInformation sources

1. ГОСТР 51685-2000 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия».1. GOST 51685-2000 “Railroad rails. General specifications. "

2. А.с. №603689, МПК5 C22C 38/24.2. A.S. No. 603689, IPC 5 C22C 38/24.

Claims (1)

Рельсовая сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, алюминий, азот, молибден, никель, один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей РЗМ, цирконий, стронций, кальций и барий, железо и примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит бор и один из элементов, выбранных из группы, включающей ниобий и титан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,25-0,37 кремний от 0,90 до менее 1,0 марганец от более 1,29 до менее 1,50 хром 1,00-1,40 ванадий 0,08-0,15 алюминий не более 0,005 азот 0,012-0,020 молибден от 0,10 до менее 0,20 никель 0,01-0,30 бор 0,0003-0,002

один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей РЗМ, цирконий, стронций, кальций, барий:
РЗМ 0,0005-0,005 цирконий 0,0005-0,005 стронций 0,0005-0,005 кальций 0,0005-0,005 барий 0,0005-0,005

один из элементов, выбранных из группы, включающей ниобий и титан:
ниобий 0,003-0,05 титан 0,001-0,02 железо и примеси остальное,

при этом в качестве примесей сталь содержит серу не более 0,015, фосфор не более 0,020, медь не более 0,20.
Rail steel containing carbon, silicon, manganese, chromium, vanadium, aluminum, nitrogen, molybdenum, nickel, one or more elements selected from the group consisting of rare-earth metals, zirconium, strontium, calcium and barium, iron and impurities, characterized in that it additionally contains boron and one of the elements selected from the group comprising niobium and titanium in the following ratio of components, wt.%:
carbon 0.25-0.37 silicon from 0.90 to less than 1.0 manganese from more than 1.29 to less than 1.50 chromium 1.00-1.40 vanadium 0.08-0.15 aluminum no more than 0,005 nitrogen 0.012-0.020 molybdenum from 0.10 to less than 0.20 nickel 0.01-0.30 boron 0.0003-0.002

one or more elements selected from the group comprising REM, zirconium, strontium, calcium, barium:
REM 0.0005-0.005 zirconium 0.0005-0.005 strontium 0.0005-0.005 calcium 0.0005-0.005 barium 0.0005-0.005

one of the elements selected from the group comprising niobium and titanium:
niobium 0.003-0.05 titanium 0.001-0.02 iron and impurities rest,

while as impurities, the steel contains sulfur not more than 0.015, phosphorus not more than 0.020, copper not more than 0.20.
RU2008101198/02A 2008-01-09 2008-01-09 Rail steel RU2365667C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101198/02A RU2365667C1 (en) 2008-01-09 2008-01-09 Rail steel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101198/02A RU2365667C1 (en) 2008-01-09 2008-01-09 Rail steel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2365667C1 true RU2365667C1 (en) 2009-08-27

Family

ID=41149842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101198/02A RU2365667C1 (en) 2008-01-09 2008-01-09 Rail steel

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365667C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651065C1 (en) * 2017-11-20 2018-04-18 Юлия Алексеевна Щепочкина Iron-based alloy
RU2651063C1 (en) * 2017-11-27 2018-04-18 Юлия Алексеевна Щепочкина Iron-based alloy
RU2680557C1 (en) * 2017-11-28 2019-02-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Economically alloyed cold resistant high-strength steel

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651065C1 (en) * 2017-11-20 2018-04-18 Юлия Алексеевна Щепочкина Iron-based alloy
RU2651063C1 (en) * 2017-11-27 2018-04-18 Юлия Алексеевна Щепочкина Iron-based alloy
RU2680557C1 (en) * 2017-11-28 2019-02-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Economically alloyed cold resistant high-strength steel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2881485B1 (en) Abrasion resistant steel plate with high strength and high toughness, and process for preparing same
US10047411B2 (en) Rail
RU2365667C1 (en) Rail steel
RU2368693C2 (en) Wheel steel
CN111511952B (en) Wear-resistant steel having excellent hardness and impact toughness and method for manufacturing same
RU2295587C1 (en) Rail steel
RU2365666C1 (en) Rail steel
RU2348735C2 (en) Wheeled steel
RU2410462C1 (en) Rail steel
RU2349675C2 (en) Wheel steel
RU2259416C2 (en) Rail steel
RU2426813C1 (en) Rail steel
RU2291220C1 (en) Rail steel
RU2256000C1 (en) Rail steel
RU2368694C1 (en) Rail steel
RU2241779C1 (en) Rail steel
RU2232202C1 (en) Rail steel
RU2449045C1 (en) Rail steel
RU2259418C2 (en) Rail steel
RU2484173C1 (en) Automatic plumbous steel
KR20100046989A (en) Microalloy steel having high strength, and method for producing the same
RU2462532C1 (en) Steel with structure of low-carbon martensite
RU2291221C1 (en) Rail steel
RU2750299C2 (en) Method of thermal treatment of a high-strength wear-resistant steel moulding (variants)
RU2477333C1 (en) Low-carbon alloyed steel

Legal Events

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

Effective date: 20140110