[go: up one dir, main page]

RU2139365C1 - Рельсовая сталь - Google Patents

Рельсовая сталь Download PDF

Info

Publication number
RU2139365C1
RU2139365C1 RU98102704A RU98102704A RU2139365C1 RU 2139365 C1 RU2139365 C1 RU 2139365C1 RU 98102704 A RU98102704 A RU 98102704A RU 98102704 A RU98102704 A RU 98102704A RU 2139365 C1 RU2139365 C1 RU 2139365C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
copper
calcium
nickel
sulfur
Prior art date
Application number
RU98102704A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Дерябин
В.В. Могильный
А.Б. Добужская
В.И. Лебедев
Е.М. Пятайкин
В.Ф. Царев
А.И. Катунин
В.В. Горкавенко
М.В. Обшаров
Н.С. Анашкин
В.В. Гаврилов
В.А. Рейхарт
Original Assignee
ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат"
ОАО Уральский институт металлов
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 ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат", ОАО Уральский институт металлов filed Critical ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU98102704A priority Critical patent/RU2139365C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139365C1 publication Critical patent/RU2139365C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству стали для железнодорожных рельсов низкотемпературной надежности. Предложена рельсовая сталь, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,69 - 0,82, марганец 0,60 - 1,05, кремний 0,18 - 0,45, ванадий 0,04 -0,10, азот 0,008 - 0,020, алюминий 0,005 - 0,020, титан 0,003 - 0,010, кальций 0,002 -0,010, магний 0,003 - 0,007, хром 0,05 - 0,30, никель 0,05 - 0,30, медь 0,05 - 0,30, сера 0,005 - 0,010, фосфор не более 0,025, железо - остальное, при этом суммарное содержание хрома, никеля и меди не превышает 0,65 мас.%, а соотношение содержаний кальция и серы находится в пределах 0,4 - 2,0. Техническим результатом изобретения является возможность создания рельсов с повышенной ударной вязкостью и эксплуатационной надежностью при низких температурах вплоть до -60oC. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности, к производству стали для железнодорожных рельсов низкотемпературной надежности.
Известны стали, имеющие следующий химический состав, мас.%;
1. 0,65 - 0,85 C; 0,18 - 0,40 Si; 0,60 - 120 Mn; 0,001 - 0,01 Zr; 0,005 - 0,040 Al; 0,004 - 0,011 N; один элемент из группы, содержащей Ca и Mg 0,0005 - 0,015; 0,004 - 0,040 Nb; 0,05 - 0,30 Cu; Fе - ост.
2. 0,65 - 0,89 C; 0,18 - 0,65 Si; 0,60 - 1,20 Mn; 0,004 - 0,030 N; 0,005 - 0,02 Al; 0,0004 - 0,005 Ca; 0,01 - 0,10 V; 0,001 - 0,03 Ti; 0,05 - 0,40 Cr; 0,003 - 0,10 Mo; карбонитриды ванадия 0,005 - 0,08, при этом кальций и алюминий находятся в соотношении 1 : (4 - 13), Fe - ост.
Эти стали предназначены для изготовления рельсов, в частности, вторая сталь - для рельсов, предназначенных для эксплуатации на магистралях с повышенной грузонапряженностью. Однако они не обеспечивают требуемой работоспособности рельсов в условиях низких климатических температур, характерных для обширных районов Сибири.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой является сталь, имеющая следующий химический состав, мас.%: 0,69 - 0,82 C; 0,45 - 0,65 Si; 0,60 - 0,90 Mn; 0,004 - 0,011 N; 0,005 - 0,009 Ti; 0,005 - 0,009 Al; 0,02 - 0,10 V; 0,0005 - 0,004 Ca; 0,0005 - 0,005 Mg; 0,15 - 0,40 Cr; Fe -ост. Однако для нее характерна недостаточно дисперсная микроструктура, которая не может обеспечить требуемый уровень ударной вязкости при низких температурах (-60oC). Кроме того, содержание серы в этой стали может достигать 0,035%. Вследствие этого в рельсах присутствует значительное количество строчек сульфидов марганца, что понижает ударную вязкость рельсов как в продольном, так и в поперечном направлениях. В связи с тем, что ударная вязкость коррелирует с усталостной прочностью, можно считать, что значения ее при низких температурах однозначно коррелируют с низкотемпературной надежностью, а рельсы из указанной стали не обладают достаточным ресурсом усталостной прочности.
Поставлена задача создать рельсовую сталь, из которой можно производить рельсы, обладающие повышенной эксплуатационной надежностью при низких температурах, вплоть до -60oC.
Поставленная задача достигается тем, что рельсовая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, ванадий, азот, алюминий, титан, кальций, магний и хром, дополнительно содержит никель и медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,69 - 0,82
Марганец - 0,60 - 1,05
Кремний - 0,18 - 0,45
Ванадий - 0,04 - 0,10
Азот - 0,008 - 0,020
Алюминий - 0,005 - 0,020
Титан - 0,003 - 0,010
Кальций - 0,002 - 0,010
Магний - 0,003 - 0,007
Хром - 0,05 - 0,30
Никель - 0,05 - 0,30
Медь - 0,05 - 0,30
Сера - 0,005 - 0,010
Фосфор - Не более 0,025
Железо - Остальное
при этом суммарное содержание хрома, никеля и меди не превышает 0,65 мас. %, а соотношение содержаний кальция и серы находится в пределах 0,4 - 2,0
Введение в сталь никеля и меди заметно понижает температуру начала перлитного превращения при охлаждении рельсовой стали из аустенитного состояния. Вследствие этого происходит заметное измельчение структуры, а именно, уменьшается величина колоний перлита, межпластинчатое расстояние перлита и, следовательно, толщина пластин цементита. Поскольку в стали со структурой пластинчатого перлита ударная вязкость в значительной степени зависит от величины колоний перлита и толщины пластин цементита, то их измельчение приводит к повышению ударной вязкости как при положительной, так и отрицательной температурах вплоть до -60oC, а, следовательно, к повышению низкотемпературной надежности рельсов.
При введении в сталь никеля и меди в количествах, меньших, чем 0,05%, они не оказывают заметного влияния на структуру и ударную вязкость рельсов. Если количество никеля и меди превышает 0,3% каждого или суммарное содержание хрома, никеля и меди превосходит 0,65%, то в стали, наряду с перлитной структурой, образуются участки бейнитной структуры. Ударная вязкость такой стали со смешанной структурой заметно понижается.
Соотношение кальция и серы, равное 0,4 - 2,0, обеспечивает формирование вместо строчек сульфида марганца большой протяженности коротких строчек (Mn, Ca)S, глобулярных сульфидов кальция и оболочек из сульфидов кальция на поверхности алюминатов кальция. Глобуляризация сульфидов повышает ударную вязкость в продольном и поперечном направлении, уменьшает анизотропию ударной вязкости. В связи с этим заметно уменьшается опасность развития трещин при эксплуатации рельсов и повышается их надежность, особенно при низких температурах.
Если отношение содержаний кальция к сере меньше, чем 0,4, то не происходит глобуляризации сульфидов и повышения ударной вязкости стали.
Отношение содержаний кальция к сере больше, чем 2,0, трудно обеспечить при существующих технологиях выплавки, десульфурации стали и введении в нее кальция
Необходимо отметить, что поскольку уровень ударной вязкости, особенно при низких температурах, рельсовой стали довольно низок, что связано с особенностями ее химического состава, то лишь совместное одновременное воздействие на дисперсность микроструктуры и на состав и форму сульфидов заметно повышает низкотемпературную надежность рельсов.
Существенными отличиями предлагаемой стали при заявляемом соотношении компонентов являются: введение в сталь никеля и меди при суммарном содержании никеля, меди и хрома не выше 0,65% и соотношение содержаний кальция и серы в пределах 0,4 - 2,0.
По имеющимся в научно-технической литературе сведениям никель и медь обычно вводят в сталь, в том числе в рельсовую, для повышения ее прокаливаемости и получения полностью мартенситной структуры, повышения прочности и твердости стали. В предлагаемом изобретении никель и медь вводятся в сталь для измельчения микроструктуры и повышения ударной вязкости.
В литературе нами не обнаружено данных о совместном влиянии никеля и меди и глобуляризации сульфидов на ударную вязкость и низкотемпературную надежность. В силу вышеизложенного заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Примеры конкретной реализации предлагаемого изобретения приведены в таблице, где указаны химический состав сталей и свойства рельсов, полученных из этих сталей.
Из предлагаемой стали и стали-прототипа в условиях Кузнецкого металлургического комбината были прокатаны железнодорожные рельсы типа Р65, которые термообработаны путем объемной закалки в масле от 840 - 850oC и отпуска при 450oC по действующим на комбинате технологическим инструкциям.
Результаты, приведенные в таблице, показывают, что при введении в сталь никеля и меди в таком соотношении, что суммарное количество никеля, меди и хрома не превышает 0,65%, а отношение содержаний кальция и серы находится в пределах 0,4 - 2,0, ударная вязкость стали при температуре 20oC в продольном направлении рельса составляет 4,0 - 6,0 кгс•м/см2, в поперечном направлении - 3,6 - 5,7 кгс•м/см2, показатель анизотропии n = 0,90 - 0,98. При этих условиях ударная вязкость стали на продольных образцах при -60oC находится в пределах 2,0 - 2,7 кгс•м/см2. При содержании никеля и меди, суммарном содержании никеля, меди и хрома, отношении содержания кальция к сере ниже и выше указанных пределов значения ударной вязкости и ее анизотропии не отличаются заметно от значений этих параметров для стали-прототипа.
Согласно техническим условиям ТУ 14-1-5233-93 рельсы с KCU-60 не менее 2,0 кгс•м/см2 относятся к рельсам низкотемпературной надежности. Таким образом, выплавка предлагаемой стали позволит увеличить объем производства рельсов повышенной низкотемпертурной надежности для районов с низкими климатическими температурами.
Источники информации
1. Авт. св. СССР N 1435650 М. кл. C 22 C 38/16, 1987.
2. Пат. РФ N 1633008 М. кл. C 22 C 38/16, 1989.
3. Авт. св. СССР N 1239164, М.кл. C 22 C 38/28, 1984.

Claims (1)

  1. Рельсовая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, ванадий, азот, алюминий, титан, кальций, магний и хром, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит никель и медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Углерод - 0,69 - 0,82
    Марганец - 0,60 - 1,05
    Кремний - 0,18 - 0,45
    Ванадий - 0,04 - 0,10
    Азот - 0,008 - 0,020
    Алюминий - 0,005 - 0,020
    Титан - 0,003 - 0,010
    Кальций - 0,002 - 0,010
    Магний - 0,003 - 0,007
    Хром - 0,05 - 0,30
    Никель - 0,05 - 0,30
    Медь - 0,05 - 0,30
    Сера - 0,005 - 0,010
    Фосфор - Не более 0,025
    Железо - Остальное
    при этом суммарное содержание хрома, никеля и меди не превышает 0,65 мас. %, а соотношение содержаний кальция и серы находится в пределах 0,4 - 2,0.
RU98102704A 1998-01-27 1998-01-27 Рельсовая сталь RU2139365C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102704A RU2139365C1 (ru) 1998-01-27 1998-01-27 Рельсовая сталь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102704A RU2139365C1 (ru) 1998-01-27 1998-01-27 Рельсовая сталь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139365C1 true RU2139365C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20202307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102704A RU2139365C1 (ru) 1998-01-27 1998-01-27 Рельсовая сталь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139365C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186146C1 (ru) * 2000-12-26 2002-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Сталь
RU2410462C1 (ru) * 2009-08-03 2011-01-27 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Рельсовая сталь
RU2415195C1 (ru) * 2009-08-03 2011-03-27 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Рельсовая сталь
RU2634807C2 (ru) * 2015-01-07 2017-11-03 Паньган Груп Паньчжихуа Айрон Энд Стил Рисёч Инститьют Ко., Лтд. Стальной рельс высокой ударной вязкости и способ его производства
RU2832531C1 (ru) * 2020-11-17 2024-12-24 Арселормиттал Рельсовая сталь и способ изготовления из неё рельсов

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1239164A1 (ru) * 1984-08-24 1986-06-23 Украинский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Металлов Рельсова сталь
SU1244202A1 (ru) * 1985-01-17 1986-07-15 Кузнецкий металлургический комбинат им.В.И.Ленина Рельсова сталь
DE3627650C1 (de) * 1986-08-14 1988-01-14 Krupp Stahl Ag Schiene
SU1435650A1 (ru) * 1987-04-10 1988-11-07 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Сталь
SU1633008A1 (ru) * 1989-02-28 1991-03-07 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Рельсова сталь
SU1659518A1 (ru) * 1989-02-13 1991-06-30 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Сталь
WO1995018239A1 (en) * 1993-12-27 1995-07-06 Koyo Seiko Co., Ltd. Bearing part
EP0770695A1 (en) * 1995-03-14 1997-05-02 Nippon Steel Corporation Rail having high wear resistance and high internal damage resistance, and its production method

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1239164A1 (ru) * 1984-08-24 1986-06-23 Украинский Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Металлов Рельсова сталь
SU1244202A1 (ru) * 1985-01-17 1986-07-15 Кузнецкий металлургический комбинат им.В.И.Ленина Рельсова сталь
DE3627650C1 (de) * 1986-08-14 1988-01-14 Krupp Stahl Ag Schiene
SU1435650A1 (ru) * 1987-04-10 1988-11-07 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Сталь
SU1659518A1 (ru) * 1989-02-13 1991-06-30 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Сталь
SU1633008A1 (ru) * 1989-02-28 1991-03-07 Уральский научно-исследовательский институт черных металлов Рельсова сталь
WO1995018239A1 (en) * 1993-12-27 1995-07-06 Koyo Seiko Co., Ltd. Bearing part
EP0770695A1 (en) * 1995-03-14 1997-05-02 Nippon Steel Corporation Rail having high wear resistance and high internal damage resistance, and its production method

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186146C1 (ru) * 2000-12-26 2002-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Сталь
RU2410462C1 (ru) * 2009-08-03 2011-01-27 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Рельсовая сталь
RU2415195C1 (ru) * 2009-08-03 2011-03-27 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Рельсовая сталь
RU2634807C2 (ru) * 2015-01-07 2017-11-03 Паньган Груп Паньчжихуа Айрон Энд Стил Рисёч Инститьют Ко., Лтд. Стальной рельс высокой ударной вязкости и способ его производства
RU2832531C1 (ru) * 2020-11-17 2024-12-24 Арселормиттал Рельсовая сталь и способ изготовления из неё рельсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0157252B1 (ko) 고인성 고강도 비조질강 봉재의 제조방법
RU96116891A (ru) Перлитный стальной рельс, обладающий отличным свойством износостойкости, и способ его производства
KR20020033420A (ko) 디스크 브레이크 로터용 스테인레스강
AU2019242156B2 (en) Rail and method for manufacturing same
CN113316650B (zh) 高强度钢带材
EP0643148A1 (en) Steel material for induction-hardened shaft part and shaft part made therefrom
AU2016210110A1 (en) Rail
CN101946019A (zh) 具有耐磨性能和滚动接触疲劳抵抗性的优异结合的钢轨钢
US4162157A (en) Secondary hardening steel having improved combination of hardness and toughness
RU2139365C1 (ru) Рельсовая сталь
ES2971131T3 (es) Procedimiento de producción de una pieza de acero y la pieza de acero
CA2165775A1 (en) Rails with a low carbon martensite head
Bramfitt Effects of composition, processing, and structure on properties of irons and steels
US20030136476A1 (en) Hydrogen-induced-cracking resistant and sulphide-stress-cracking resistant steel alloy
JP3684895B2 (ja) 耐応力腐食割れ性に優れた高靭性マルテンサイト系ステンレス鋼の製造方法
JP3852248B2 (ja) 耐応力腐食割れ性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼の製造方法
JP3539250B2 (ja) 高耐応力腐食割れ性を有する655Nmm−2級低C高Cr合金油井管およびその製造方法
CA2310521C (en) Pearlitic steel railroad rail
US3492116A (en) Heat treatable alloy steels
RU2291221C1 (ru) Рельсовая сталь
RU2241779C1 (ru) Рельсовая сталь
JPS61166919A (ja) 高靭性非調質温間鍛造品の製造方法
RU2224044C2 (ru) Рельсовая сталь
AU2019242158B2 (en) Rail and method for manufacturing same
US3077397A (en) Low alloy-air hardening die steel