RU2463374C2 - Сталь и изделие, выполненное из нее - Google Patents
Сталь и изделие, выполненное из нее Download PDFInfo
- Publication number
- RU2463374C2 RU2463374C2 RU2010133456/02A RU2010133456A RU2463374C2 RU 2463374 C2 RU2463374 C2 RU 2463374C2 RU 2010133456/02 A RU2010133456/02 A RU 2010133456/02A RU 2010133456 A RU2010133456 A RU 2010133456A RU 2463374 C2 RU2463374 C2 RU 2463374C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- content
- steel
- carbon
- phosphorus
- manganese
- Prior art date
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 48
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 48
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 34
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000010955 niobium Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims abstract description 22
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims abstract description 15
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 10
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000011135 tin Substances 0.000 claims abstract 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 8
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 6
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 2
- 239000010960 cold rolled steel Substances 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 10
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 5
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 3
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 3
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N manganese(2+);sulfide Chemical class [S-2].[Mn+2] VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004881 precipitation hardening Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 2
- MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N Ferrous sulfide Chemical compound [Fe]=S MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 230000006911 nucleation Effects 0.000 description 1
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 1
- 239000000161 steel melt Substances 0.000 description 1
- 238000005482 strain hardening Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к области металлургии, а именно к низкоуглеродистой стали, предназначенной для изготовления деталей автомобиля методом штамповки. Изделие выполнено из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении: углерод 0,016-0,12%, кремний 0,001-0,50%, марганец 0,05-1,90%, фосфор 0,003-0,12%, хром 0,01-0,40%, никель 0,01-0,40%, медь 0,01-0,50%, алюминий 0,01-0,15%, азот не более 0,015%, титан 0,001-0,09%, ниобий 0,001-0,09%, ванадий 0,001-0,09%, молибден 0,001-0,09%, сера не более 0,03%, олово до 0,03%, железо и неизбежные примеси - остальное, при этом суммарное содержание титана, ниобия, ванадия не превышает 0,22%, суммарное содержание углерода и фосфора не превышает 0,22%, отношение содержаний марганца и серы составляет [Mn]/[S]≥4,8. Сталь дополнительно может содержать 0,0005-0,005% бора и/или 0,0005-0,005% кальция, содержание химических компонентов может быть связано с требуемым минимальным пределом текучести (классом прочности Кпр) зависимостями: [Mn]+[Si]≥(0,003·Kпp-A), [Nb]+[Ti]+[V]+[Mo]≥(0,0002·Kпр-0,026), [С]+[Р]≥(0,0002·Кпр+0,06), а улеродный эквивалент стали определяется зависимостью: Cэкв=C+(Mn+Si)/6≤0,35. Техническим результатом является повышение потребительских свойств проката за счет улучшения штампуемости при сохранении заданных прочностных свойств проката. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии, конкретно к составу низкоуглеродистой стали, предназначенной для изготовления деталей автомобиля методом штамповки.
Одним из определяющих качеств стального проката для штамповки является способность к вытяжке, сочетание прочностных и пластических характеристик. Прокат с хорошей штампуемостью в зависимости от класса прочности должен соответствовать определенному комплексу механических свойств, например, согласно требований стандартов ГОСТ 9045, SEW 093, SEW 094, EN 10268, EN 10292, EN 10149 и других (класс прочности соответствует по числовому значению минимальному пределу текучести) - таблица 1.
Примечание: Для марки 08Ю класс прочности установлен условно по среднему получаемому пределу текучести.
Известна высокопрочная сталь для глубокой вытяжки, содержащая углерод 0,002-0,007%; кремний 0,005-0,05%; марганец 0,5-1,7%; сера 0,005-0,015%; фосфор 0,005-0,015% или 0,05-0,15%; алюминий 0,005-0,07%; никель 0,005-0,3%; медь 0,005-0,3%; титан 0,02-0,15%; азот 0,001-0,007%; хром 0,005-0,3%; железо - остальное [Патент РФ №2061782, МПК С22С 38/50, С22С 38/54, 10.06.1996].
Недостатком известной стали является повышенная ее себестоимость из-за необходимости вакуумирования стали при выплавке с целью обеспечения низкого содержания углерода и низкого уровня прочностных свойств, а также повышенный уровень отсортировки по дефектам сталеплавильного происхождения (по плене и неметаллическим включениям).
Известна сталь, содержащая углерод 0,02-0,08%; кремний 0,003-0,40%; марганец 0,20-1,20%; хром 0,01-4,0%; никель 0,01-0,60%; медь 0,01-0,50%; титан 0,002-0,22%; алюминий 0,02-0,15%; серу 0,005-0,025%; фосфор 0,003-0,020%; азот 0,002-0,018%; кальций 0,0001-0,02%; железо - остальное [Патент РФ №2186145, МПК С22С 38/50, 27.07.2002].
Недостатком известной стали является низкая пластичность и высокая себестоимость стали из-за высокого содержания дорогостоящего титана, а также повышенный уровень отсортировки по дефектам сталеплавильного происхождения (по плене и неметаллическим включениям).
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является сталь, содержащая углерод 0,01-0,1%; марганец 0,1-0,9%; кремний 0,01-0,50%; медь 0,01-0,1%; алюминий 0,02-0,07%; бор 0,0001-0,005%; кальций 0,0005-0,004%; титан 0,001-0,03%; азот 0,002-0,01%; фосфор 0,005-0,12%; ванадий 0,001-0,08%; ниобий 0,001-0,05%; хром 0,01-0,1%; никель 0,0l-0,l%; железо и неизбежные примеси - остальное [Патент РФ №2190685, МПК С22С 38/54, 10.10.2002 - прототип].
Недостатком известной стали является отсутствие регламентации содержания химических компонентов для сталей различных классов прочности; механические свойства представлены только величинами r90 и n90 (коэффициентами пластической анизотропии и деформационного упрочнения), нет данных по пределу текучести, прочности и относительному удлинению, что не дает четкого представления, к какому классу прочности относится известная сталь.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение потребительских свойств проката за счет улучшения штампуемости при сохранении заданных прочностных свойств проката путем регламентации содержания химических компонентов в стали.
Технический результат достигается тем, что сталь содержит компоненты в следующем соотношении: углерод 0,016-0,12%; кремний 0,001-0,50%; марганец 0,05-1,90%; фосфор 0,003-0,12%; хром 0,01-0,40%; никель 0,01-0,40%; медь 0,01-0,50%; алюминий 0,01-0,15%; азот не более 0,015%; титан 0,001-0,09%; ниобий 0,001-0,09%; ванадий 0,001-0,09%; молибден 0,001-0,09%; сера не более 0,03%; олово до 0,03%; железо и неизбежные примеси - остальное, при этом суммарное содержание титана, ниобия, ванадия не превышает 0,22%, суммарное содержание углерода и фосфора не превышает 0,22%, отношение содержаний марганца и серы составляет [Mn]/[S]≥4,8. Сталь дополнительно содержит 0,0005-0,005% бора и/или 0,0005-0,005% кальция. Согласно изобретению суммарное содержание химических компонентов (марганца, кремния, ниобия, титана, ванадия, молибдена, углерода и фосфора) связано с требуемым минимальным пределом текучести (классом прочности Кпр) зависимостями:
где [Mn], [Si], [Nb], [Ti], [V], [Мо], [С], [Р] - содержание марганца, кремния, ниобия, титана, ванадия, молибдена, углерода, фосфора, %; Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести; 0,003; 0,0002; 0,026; 0,06 - эмпирические коэффициенты (%); А - эмпирический коэффициент (%), причем А=0,40% - для холоднокатаного проката без покрытия; А=0,65% - для холоднокатаного проката с покрытием.
Углеродный эквивалент стали определяется зависимостью:
Технический результат достигается также тем, что изделие выполнено из стали указанного состава.
Сущность изобретения состоит в следующем. Прочностные и пластические свойства проката, предназначенного для штамповки, зависят от химического состава стали.
Углерод - один из упрочняющих элементов. При содержании углерода менее 0,016% прочностные свойства проката ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода более 0,12% приводит к снижению пластичности проката.
Кремний в стали применяется как раскислитель и легирующий элемент. При содержании кремния менее 0,001% прочностные свойства проката ниже допустимого уровня. При содержании кремния более 0,50% резко снижается пластичность, имеет место охрупчивание.
Марганец и фосфор упрочняют ферритную матрицу, за счет чего обеспечивается получение заданной прочности. При содержании марганца менее 0,05% и фосфора менее 0,003% прочность проката ниже допустимой. Увеличение содержания марганца более 1,90% и фосфора более 0,12% чрезмерно упрочняет сталь, ухудшает ее штампуемость, увеличивает стоимость проката.
Хром, никель, медь упрочняют ферритную матрицу. При содержании каждого из них менее 0,01% прочность проката ниже допустимой. Содержание хрома, никеля более 0,40% чрезмерно упрочняет сталь, ухудшает пластичность проката.
Алюминий раскисляет сталь, предотвращает ее старение. При содержании алюминия менее 0,01% снижается пластичность проката, и он становятся склонным к старению. Увеличение содержания алюминия более 0,15% приводит к ухудшению комплекса механических свойств.
Азот воздействует на свойства проката аналогично углероду. Мелкодисперсные частицы карбонитридов легирующих элементов, таких как титан, ниобий, ванадий, молибден упрочняют ферритную матрицу за счет дисперсионного твердения. Увеличение содержания азота более 0,015% приводит к снижению пластичности проката, а также повышает его склонность к старению.
Титан, ниобий, ванадий, молибден обеспечивают получение необходимых прочностных свойств. Они образуют поликарбонитриды и упрочняют ферритную матрицу за счет дисперсионного твердения. При содержании этих элементов менее 0,001% прочность проката ниже допустимой. Содержание этих элементов более 0,09% каждого нецелесообразно вследствие удорожания стали и ухудшения штампуемости проката.
Сера является примесным элементом и упрочняет ферритную матрицу за счет образования сульфидов марганца. Увеличение содержания серы более 0,03% приводит к снижению пластичности и штампуемости проката.
Сера интенсивно связывается с марганцем с образованием сравнительно тугоплавких сульфидов марганца MnS. Включения MnS могут служить центрами зарождения других фаз (нитридных, карбидных). При повышенном содержании серы и пониженном содержании марганца сера находится в стали в виде сернистого железа FeS, которое образует с железом легкоплавкую эвтектику, располагающуюся по границам зерен, что приводит к образованию трещин при прокатке. Чтобы этого избежать, содержание марганца и серы связано зависимостью: [Mn]/[S]≥4,8.
Кальций в пределах от 0,0005 до 0,005% применяют для повышения эффективности раскисляющего действия алюминия и для улучшения формы включений окислов алюминия, их глобуляризации.
Бор препятствует чрезмерному росту ферритных зерен, гомогенизирует микроструктуру. Наличие бора предотвращает образование сегрегаций фосфора по границам зерен. При содержании бора менее 0,0005% прочностные свойства проката ниже допустимого уровня. Увеличение содержания бора более 0,005% приводит к снижению пластичности проката.
Олово является примесным элементом, оно упрочняет сталь. Увеличение содержания олова более 0,03% приводит к снижению пластичности проката.
Экспериментально установлено, что для получения механических свойств с определенным уровнем прочности (классом прочности Кпр) содержание легирующих элементов должно быть регламентировано в соответствии с зависимостями: [Mn]+[Si]≥(0,003·Кпр-А)%, где А - эмпирический коэффициент, численно равный 0,40 или 0,65% в зависимости от вида проката; [Nb]+[Ti]+[V]+[Мо]≥(0,0002·Кпр-0,026)%, [С]+[Р]≥(0,0002·Кпр+0,06)%.
Экспериментально установлено, что суммарное содержание титана, ниобия, ванадия не должно превышать 0,22%, а суммарное содержание углерода и фосфора не должно превышать 0,22%.
Установлено, что для обеспечения пластичности проката углеродный эквивалент стали должен определяться зависимостью Cэкв=C+(Mn+Si)/6≤0,35.
Примеры реализации.
В кислородном конвертере выплавили 16 плавок стали. Выплавленную сталь разливали на машине непрерывного литья в слябы сечением 250×1020-1630 мм. Слябы прокатывали на непрерывном широкополосном стане 2000 в полосы толщиной 2,0-5,5 мм. Затем полосы прокатывали на 4- и 5-клетевом стане до толщины 0,5-3,2 мм. Холоднокатаные полосы отжигали в колпаковых печах или в агрегате непрерывного отжига. Отожженные полосы дрессировали с заданным обжатием.
В таблице 2 приведен химический состав холоднокатаных полос. Плавки №2-14 из предложенной стали. Плавки №1, 15, 16 с запредельным химическим составом стали. Плавки №17-18 с химическим составом стали по прототипу. Примеры реализации зависимостей (1)-(4) приведены в таблицах 3-4. Механические свойства проката опытных плавок приведены в таблице 4.
Из таблиц 2-4 видно, что в случае реализации предложенного химического состава стали достигаются механические свойства проката классов прочности от 150 до 600 согласно требований стандартов (например, ГОСТ 9045, SEW 093, SEW 094, EN 10268, EN 10292). При запредельных значениях заявленного состава получаются механические свойства либо с недостаточной прочностью (предел текучести и предел прочности имеют низкое значение), либо с недостаточной пластичностью (относительное удлинение имеет низкое значение).
При выполнении условия, что суммарное содержание титана, ниобия и ванадия не должно превышать 0,22% (таблица 2, плавки 2-14) достигаются механические свойства без отклонений от требований стандартов. При запредельных значениях суммарного содержания титана, ниобия и ванадия более 0,22% (таблица 2, плавка 15) получаются механические свойства с недостаточной пластичностью (таблица 4).
При выполнении условия, что суммарное содержание углерода и фосфора не должно превышать 0,22% (таблица 2, плавки 2-14), достигаются механические свойства без отклонений от требований стандартов. При запредельных значениях суммарного содержания углерода и фосфора более 0,22% (таблица 2, плавка 16) получаются механические свойства с недостаточной пластичностью (таблица 4).
При выполнении условия, что отношение содержаний [Mn]/[S]≥4,8, на прокате отсутствовали трещины (таблица 2, плавки 2-16). При значении отношения [Mn]/[S]<4,8 на прокате по кромке были обнаружены трещины, что привело к повышенной отсортировке по качеству поверхности (таблица 2, плавка 1).
При выполнении условия, что углеродный эквивалент Cэкв=C+(Mn+Si)/6≤0,35 (таблица 4 плавки 2-14), достигаются механические свойства без отклонений от требований стандартов. При запредельных значениях углеродного эквивалента более 0,35 (таблица 4 плавка 16) получаются механические свойства с недостаточной пластичностью.
Из проката, изготовленного из стали предложенного состава, производили штамповку деталей автомобиля, в том числе высоконагруженные детали. У различных потребителей были получены хорошие результаты, замечаний по штамповке не было.
| Таблица 4 | |||||||||
| Углеродный эквивалент согласно зависимости Сэкв=С+(Мn+Si)/6≤0,35 и механические свойства холоднокатаных полос | |||||||||
| №№ плавок | С | Si | Mn | Cэкв=C+(Mn+Si)/6≤0,35 | Класс прочности | Предел текучести σт, Н/мм2 | Предел прочности σв, H/мм2 | Относительное удлинение δ80, % | |
| Факт. | Соответст вие зависимости |
||||||||
| 1 | 0,015 | 0,0005 | 0,04 | 0,021 | да | 150 | 145 (низкое значение) | 250 (на нижнем пределе) | 46 |
| 2 | 0,016 | 0,001 | 0,05 | 0,025 | да | 150 | 155 | 300 | 45 |
| 3 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,053 | да | 160 | 170 | 310 | 42 |
| 4 | 0,07 | 0,10 | 0,35 | 0,145 | да | 240 | 260 | 350 | 29 |
| 5 | 0,09 | 0,20 | 0,55 | 0,215 | да | 340 | 335 | 430 | 18 |
| 6 | 0,075 | 0,05 | 1,60 | 0,350 | да | 420 | 430 | 470 | 22 |
| 7 | 0,065 | 0,25 | 0,25 | 0,148 | да | 220 | 210 (низкое значение) | 335 | 29 |
| 8 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | 0,098 | да | 220 | 240 | 350 | 35 |
| 9 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,117 | да | 260 | 275 | 390 | 33 |
| 10 | 0,09 | 0,05 | 0,60 | 0,198 | да | 300 | 320 | 400 | 31 |
| 11 | 0,05 | 0,01 | 0,25 | 0,093 | да | 260 | 280 | 380 | 30 |
| 12 | 0,07 | 0,02 | 0,35 | 0,132 | да | 300 | 340 | 400 | 28 |
| 13 | 0,08 | 0,03 | 0,55 | 0,177 | да | 380 | 410 | 460 | 23 |
| 14 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,303 | да | 420 | 430 | 470 | 20 |
| 15 | 0,13 | 0,30 | 0,70 | 0,297 | да | 420 | 480 | 550 | 14 (низкое значение) |
| 16 | 0,10 | 0,55 | 1,65 | 0,467 | нет | 600 | 660 | 700 | 9 (низкое значение) |
| Примечание: Технологические параметры плавок №1,15,16 являются запредельными. | |||||||||
Claims (7)
1. Сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, азот, титан, ниобий, ванадий, молибден, серу, олово, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
углерод 0,016-0,12
кремний 0,001-0,50
марганец 0,05-1,90
фосфор 0,003-0,12
хром 0,01-0,40
никель 0,01-0,40
медь 0,01-0,50
алюминий 0,01-0,15
азот не более 0,015
титан 0,001-0,09
ниобий 0,001-0,09
ванадий 0,001-0,09
молибден 0,001-0,09
сера не более 0,03
олово до 0,03
железо и неизбежные примеси остальное,
при этом суммарное содержание титана, ниобия, ванадия не превышает 0,22%, суммарное содержание углерода и фосфора не превышает 0,22%, отношение содержаний марганца и серы составляет [Mn]/[S]≥4,8.
при этом суммарное содержание титана, ниобия, ванадия не превышает 0,22%, суммарное содержание углерода и фосфора не превышает 0,22%, отношение содержаний марганца и серы составляет [Mn]/[S]≥4,8.
2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 0,0005-0,005% бора и/или 0,0005-0,005% кальция.
3. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что суммарное содержание марганца и кремния связано зависимостью с классом прочности (Кпр):
[Mn]+[Si]≥(0,003·Kпр-A),
где [Mn] - содержание марганца, %;
[Si] - содержание кремния, %;
Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести;
0,003 - эмпирический коэффициент, %;
А - эмпирический коэффициент %, причем
А=0,40% - для холоднокатаного проката без покрытия,
А=0,65% - для холоднокатаного проката с покрытием.
[Mn]+[Si]≥(0,003·Kпр-A),
где [Mn] - содержание марганца, %;
[Si] - содержание кремния, %;
Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести;
0,003 - эмпирический коэффициент, %;
А - эмпирический коэффициент %, причем
А=0,40% - для холоднокатаного проката без покрытия,
А=0,65% - для холоднокатаного проката с покрытием.
4. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что суммарное содержание ниобия, титана, ванадия и молибдена связано зависимостью с классом прочности:
[Nb]+[Ti]+[V]+[Mo]≥(0,0002·Kпр-0,026),
где [Nb] - содержание ниобия, %;
[Ti] - содержание титана, %;
[V] - содержание ванадия, %;
[Мо] - содержание молибдена, %;
Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести;
0,0002 и 0,026 - эмпирические коэффициенты, %.
[Nb]+[Ti]+[V]+[Mo]≥(0,0002·Kпр-0,026),
где [Nb] - содержание ниобия, %;
[Ti] - содержание титана, %;
[V] - содержание ванадия, %;
[Мо] - содержание молибдена, %;
Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести;
0,0002 и 0,026 - эмпирические коэффициенты, %.
5. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что для сталей с содержанием фосфора более 0,03% суммарное содержание углерода и фосфора связано зависимостью с классом прочности:
[С]+[Р]≥(0,0002·Кпр+0,06),
где [С] - содержание углерода, %;
[Р] - содержание фосфора, %;
Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести;
0,0002 и 0,06 - эмпирические коэффициенты, %.
[С]+[Р]≥(0,0002·Кпр+0,06),
где [С] - содержание углерода, %;
[Р] - содержание фосфора, %;
Кпр - безразмерный показатель, численно равный требуемому минимальному пределу текучести;
0,0002 и 0,06 - эмпирические коэффициенты, %.
6. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что углеродный эквивалент стали определяется зависимостью: Cэкв=C+(Mn+Si)/6≤0,35.
7. Изделие, выполненное из стали, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по любому из пп.1-6.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010133456/02A RU2463374C2 (ru) | 2010-08-09 | 2010-08-09 | Сталь и изделие, выполненное из нее |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010133456/02A RU2463374C2 (ru) | 2010-08-09 | 2010-08-09 | Сталь и изделие, выполненное из нее |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010133456A RU2010133456A (ru) | 2012-02-20 |
| RU2463374C2 true RU2463374C2 (ru) | 2012-10-10 |
Family
ID=45854235
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010133456/02A RU2463374C2 (ru) | 2010-08-09 | 2010-08-09 | Сталь и изделие, выполненное из нее |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2463374C2 (ru) |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2061782C1 (ru) * | 1994-05-04 | 1996-06-10 | Кириленко Виктор Петрович | Холоднокатаная высокопрочная сталь для глубокой вытяжки |
| EP1081244A1 (en) * | 1999-08-18 | 2001-03-07 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | High strength, low alloy, heat resistant steel |
| JP2007284774A (ja) * | 2006-04-20 | 2007-11-01 | Jfe Bars & Shapes Corp | 耐遅れ破壊特性および冷間加工性に優れる線材およびその製造方法 |
| EP1905848A2 (en) * | 2000-08-04 | 2008-04-02 | Nippon Steel Corporation | Cold-rolled steel sheet or hot-rolled steel sheet excellent in painting bake hardenability and anti aging property at room temperature, and method of producing the same |
| JP2008163374A (ja) * | 2006-12-27 | 2008-07-17 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 橋梁用鋼材 |
| JP2010007108A (ja) * | 2008-06-25 | 2010-01-14 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 重防食被覆鋼材並びに海洋構造物、鋼管杭、鋼矢板および鋼管矢板 |
| JP2010144209A (ja) * | 2008-12-18 | 2010-07-01 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 鋼材並びに鋼矢板、鋼管矢板および鋼管杭並びに鋼矢板壁および鋼管矢板壁 |
-
2010
- 2010-08-09 RU RU2010133456/02A patent/RU2463374C2/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2061782C1 (ru) * | 1994-05-04 | 1996-06-10 | Кириленко Виктор Петрович | Холоднокатаная высокопрочная сталь для глубокой вытяжки |
| EP1081244A1 (en) * | 1999-08-18 | 2001-03-07 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | High strength, low alloy, heat resistant steel |
| EP1905848A2 (en) * | 2000-08-04 | 2008-04-02 | Nippon Steel Corporation | Cold-rolled steel sheet or hot-rolled steel sheet excellent in painting bake hardenability and anti aging property at room temperature, and method of producing the same |
| JP2007284774A (ja) * | 2006-04-20 | 2007-11-01 | Jfe Bars & Shapes Corp | 耐遅れ破壊特性および冷間加工性に優れる線材およびその製造方法 |
| JP2008163374A (ja) * | 2006-12-27 | 2008-07-17 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 橋梁用鋼材 |
| JP2010007108A (ja) * | 2008-06-25 | 2010-01-14 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 重防食被覆鋼材並びに海洋構造物、鋼管杭、鋼矢板および鋼管矢板 |
| JP2010144209A (ja) * | 2008-12-18 | 2010-07-01 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 鋼材並びに鋼矢板、鋼管矢板および鋼管杭並びに鋼矢板壁および鋼管矢板壁 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2010133456A (ru) | 2012-02-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10227683B2 (en) | High strength cold rolled steel sheet | |
| JP6945628B2 (ja) | 低温域におけるバーリング性に優れた高強度複合組織鋼及びその製造方法 | |
| CN105658830B (zh) | 拉伸加工性和渗碳热处理后的表面硬度优异的热轧钢板 | |
| CN109923235B (zh) | 扩孔性和屈服比优异的超高强度钢板及其制造方法 | |
| WO2016148037A1 (ja) | 冷間加工性と浸炭熱処理後の靱性に優れる浸炭用鋼板 | |
| CN113166893B (zh) | 耐久性优异的高强度钢材及其制造方法 | |
| EP3722448B1 (en) | High-mn steel and method for manufacturing same | |
| WO2018215600A1 (en) | High-strength, hot rolled abrasive wear resistant steel strip | |
| CN111051553A (zh) | 高Mn钢及其制造方法 | |
| CN104685086A (zh) | 铁素体系不锈钢板 | |
| KR20120008047A (ko) | 극박 강판 및 그 제조 방법 | |
| KR100627430B1 (ko) | 용기용 강판 및 이를 제조하는 방법 | |
| CN107964632A (zh) | 成型加工性优异的铁素体系不锈钢板 | |
| EP2578715B1 (en) | Structural stainless steel sheet having excellent corrosion resistance in welded part, and method for producing same | |
| KR20190044689A (ko) | 강판 | |
| KR20130123437A (ko) | 내압 강도가 높고 가공성이 우수한 에어로졸 캔 보텀용 강판 및 그 제조 방법 | |
| US20230287549A1 (en) | Austenitic stainless steel with improved deep drawing | |
| JP4266343B2 (ja) | 成形性に優れた高強度熱延鋼板 | |
| KR20120063793A (ko) | 가공성이 우수한 페라이트계 스테인레스강 | |
| JP5974380B2 (ja) | 析出硬化型ステンレス鋼及びステンレス鋼部品、並びに析出硬化型ステンレス鋼の製造方法 | |
| RU2463374C2 (ru) | Сталь и изделие, выполненное из нее | |
| KR102463015B1 (ko) | 열간가공성이 우수한 고강도 오스테나이트계 스테인리스강 | |
| RU2562203C1 (ru) | Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки | |
| KR20160080315A (ko) | 오스테나이트계 스테인리스강 및 그 제조 방법 | |
| JP5450618B2 (ja) | 表面特性及び耐2次加工脆性に優れた焼付硬化鋼及びその製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20130606 |