[go: up one dir, main page]

RU2693990C1 - Сталь, изделие из стали и способ его изготовления - Google Patents

Сталь, изделие из стали и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2693990C1
RU2693990C1 RU2005102263K RU2005102263K RU2693990C1 RU 2693990 C1 RU2693990 C1 RU 2693990C1 RU 2005102263 K RU2005102263 K RU 2005102263K RU 2005102263 K RU2005102263 K RU 2005102263K RU 2693990 C1 RU2693990 C1 RU 2693990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
product
blanks
heat treatment
tungsten
Prior art date
Application number
RU2005102263K
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Кузнецов
Original Assignee
Акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод"
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=36051035&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2693990(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" filed Critical Акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод"
Application granted granted Critical
Publication of RU2693990C1 publication Critical patent/RU2693990C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/58Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with more than 1.5% by weight of manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/06Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of rods or wires
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/54Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению нержавеющей стали мартенситно-аустенитного класса, предназначенной для изготовления высоконагруженных деталей, работающих на кручение и изгиб под динамической нагрузкой в агрессивных кислых средах с высоким содержанием солей щелочных и щелочноземельных металлов, солей азотной и серной кислот, ионов хлора, сероводорода. Сталь содержит компоненты, мас.%: углерод 0,005÷0,07; кремний не более 1,0; марганец не более 1,8; хром 12,5÷17,0; никель 2,0÷8,0; молибден + 3вольфрам 0,05÷4,5; азот 0,005÷0,15; бор 0,0001÷0,01; по крайней мере один из компонентов: алюминий, титан, ниобий - 0,01÷5,0; железо и примеси - остальное. При этом (Мо+3·W)≤(k-Cr·a), где k=15,9, a=0,87, а также Ni=k-а·(Cr+Мо+W), где k=16,25±1,5, а=0,7±0,1. Способ изготовления изделия включает разливку в слитки или непрерывно-литые заготовки, прокатку и термообработку. Техническим результатом изобретения является повышение пластичности, коррозионной стойкости в сероводородных средах с одновременным повышением стабильности механических свойств стали. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам изготовления изделий из стали, изделиям из стали, а также собственно нержавеющей стали мартенситно-аустенитного класса, которая предназначена для изготовления высоконагруженных деталей, работающих на кручение и изгиб под динамической нагрузкой и в агрессивных кислых средах с высоким содержанием солей щелочных и щелочноземельных металлов, солей азотной и серной кислот, ионов хлора, сероводорода.
Известна сталь следующего состава, маc. %:
углерод - 0,01-0,07,
кремний - 0,4-0,8,
марганец - 0,4-0,8,
хром - 15,0-17,0,
никель - 2,5-4,5,
медь - 1,6-3,0,
ниобий - 0,15-0,35,
железо - остальное, (см. RU №2215815 С1,10.11.2003 г.)
Из уровня техники также известно изделие, выполненное из высокопрочной коррозионно-стойкой стали аустенитно-мартенситного класса, упрочняемой азотом, предназначенной для изготовления высоконагруженных деталей машин, в частности самолетов, работающих при температуре от минус 70°С до 300°С в любых климатических условиях, (см. например, RU 2214474 С2, 20.10.2003, 7 С 22 С 38/48).
Недостаток известных сталей, а также изделий из них состоит в недостаточной пластичности, нестабильности структуры стали в агрессивных кислых средах, в результате чего со временем при эксплуатации механические свойства изделия из стали могут ухудшаться.
Задачей, решаемой изобретением, является создание стали, а также изделия из нее, обладающего повышенной пластичностью, оптимальной коррозионной стойкостью, в первую очередь, в сероводородных средах, с одновременным повышением стабильности механических свойств стали во время эксплуатации.
Указанная задача в части стали решается тем, что сталь, согласно изобретения, содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо, азот, молибден, вольфрам, бор и, по крайней мере, один из группы: алюминий, титан, ниобий, ванадий в количестве, мас.%:
углерод 0,005÷0,07;
кремний не более 1,0;
марганец не более 1,8;
хром 12,5÷17,0;
никель 2,0÷8,0;
молибден + 3⋅вольфрам 0,05÷4,5;
азот 0,005÷0,15;
бор 0,0001÷0,01;
по крайней мере один из группы: алюминий, титан,
ниобий, ванадий 0,01÷5,0;
железо и примеси остальное,
при условии, что содержание ее компонентов удовлетворяет следующим соотношениям (Мо+3⋅W)≤(k1-Cr⋅a1), где k1=15,9, a1=0,87, а также Ni=k2-a2⋅(Cr+Мо+W), где k2=16,25±1,5, a2=0,7±0,1.
Сталь может дополнительно содержать медь (0,05÷5,0) мас.%.
Сталь может содержать, по крайней мере, один из следующих дополнительных компонентов: кальций, церий, барий, редкоземельные металлы, цирконий, иттрий, магний, мышьяк, тантал, селен.
Каждый дополнительный компонент может содержать в количестве (0,001÷0,1)мас.%.
Сталь может дополнительно содержать лантан в количестве (0,005÷0,02) мас.%.
Сталь может дополнительно содержать кобальт в количестве не более 1,0 мас.%.
Указанная задача в части способа изготовления изделия из стали решается тем, что согласно изобретению, изделие получают из вышеописанной стали, причем сталь разливают в слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокат с получением заготовок, преимущественно, цилиндрической формы, которые подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре (300÷650)°С в течение 1÷17 часов с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например, воде или масле.
Сталь могут выплавлять в дуговой электропечи.
Сталь перед разливкой могут подвергать вакуумированию в ковше.
Сталь могут разливать в слитки массой 0,7-2,5 т или непрерывно-литые заготовки квадратного или круглого сечения со стороной квадрата или диаметром от 80 до 220 мм.
Прокат могут осуществлять в два этапа: на первом этапе на блюминге с получением заготовок преимущественно квадратного сечения, а затем на мелкосортном стане - на заготовки преимущественно цилиндрической формы.
Сторона заготовок квадратного сечения может составлять от 80 до 120 мм.
Диаметр заготовок цилиндрической формы может составлять преимущественно от 12 мм до 45 мм.
После получения заготовок, преимущественно, цилиндрической формы, перед термообработкой заготовки могут разрезаться на мерные прутки, затем может производиться высадка головки в холодном или горячем состоянии с последующей предварительной термообработкой, причем после нанесения резьбы методом накатки или нарезки получают изделие в виде болта или винта.
Или после получения заготовок, преимущественно, цилиндрической формы, перед термообработкой заготовки могут разрезаться на мерные прутки с предварительной термообработкой с последующим нанесением резьбы методом накатки или нарезки с получением изделия в виде шпильки.
Предварительная термообработка может осуществляться в режиме: нагрев до (900-1150)°С, выдержка 1-100 минут, охлаждение на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например, вода или масло.
Могут производить повторную термообработку с режимами нагрев и выдержка изделий при температуре (300-650)°С в течение 2-15 часов с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например, воде или масле.
Указанная задача в части изделия из стали решается за счет того, что изделие, согласно изобретению, выполнено из вышеописанной стали.
Изделие может быть изготовлено преимущественно в виде прутка цилиндрической формы диаметром от 12 до 45 мм.
Изделие может быть изготовлено в виде вала, например, погружного насоса или газосепаратора длиной до 8,5 метров.
Шероховатость его поверхности Ra может быть не более 2,5 мкм на базовой длине 0,8 мм.
Изделие может иметь предел текучести не менее 90 кгс/мм2.
Изделие может иметь отклонение прямолинейности не более 0,2 мм на один погонный метр изделия.
Твердость изделия может составлять 444÷285 НВ при диаметре отпечатка 2,9÷3,6 мм.
Изделие может быть выполнено в виде крепежного элемента, например, болта, винта или шпильки размером от М5 до М20.
Техническим результатом является сталь, способ изготовления изделия из стали, а также само изделие из стали обладающее повышенной пластичностью, оптимальной коррозионной стойкостью и прочностью в агрессивных, в первую очередь, в сероводородных средах, с одновременным повышением стабильности механических свойств стали во время эксплуатации за счет оптимально подобранного соотношения компонентов стали, а также режимов термообработки.
Так, молибден и вольфрам вводятся в сталь в указанных пределах с целью повышения коррозионной стойкости, особенно к питинговой коррозии. В этом смысле влияние молибдена и вольфрама эквивалентно. При содержании суммы молибден +3* вольфрама менее 0,05% влияние этих элементов на коррозийную стойкость не проявляется. Повышение содержания молибдена +3* вольфрама более 4,5% к дальнейшему повышению коррозийной стойкости стали не приведут. Вольфрам имеет значительно больший атомный вес (183.85) по сравнению с молибденом (45.44). В пункте 6 примечаний к табл.1 ГОСТ 4543-71 предусмотрена возможность замены элементов из расчета три весовых части вольфрама на одну весовую часть молибдена.
Вольфрам, вследствие большего размера атома, вносит большее искажение в кристаллическую решетку железа по сравнению с молибденом. Это позволяет повысить прочностные свойства стали и с этой точки зрения применение вольфрама предпочтительней.
С другой стороны вольфрам и молибден дорогостоящие элементы, а так как при легировании стали вольфрама требуется в три раза больше чем молибдена, то применение вольфрама для легирования может привести к значительному удорожанию стали.
Алюминий, титан, ниобий, ванадий участвуют в дисперсионном упрочнении стали при ее термообработке за счет выделения интерметаллидов типа Ni3Me. Так как действие этих элементов считается эквивалентным, поэтому при легировании стали может применятся один из группы элементов или одновременно все элементы.
При содержании этих элементов менее 0,02% дополнительное упрочнение стали за счет дисперсионного твердения отсутствует.
При увеличении содержания этих элементов прочностные характеристики стали возрастают, но при этом снижается пластичность и ударная вязкость стали.
При содержании этих элементов более 5% пластичность стали и ударная вязкость становятся низкими, что может приводить к поломкам готовых изделий в процессе эксплуатации.
Молибден, вольфрам и хром относятся к ферритообразующим элементам. При одновременном легировании стали Мо, W, Сr на верхнем пределе их содержания сталь может перейти в феррито-аустенитный класс, вместо мартенситно-аустенитного класса.
Соотношение (Mo+3W)≤(k1-Cr/a1) ограничивает верхний предел содержания Мо и W в зависимости от количества введенного хрома. Этим исключается переход стали в ферритно-аустенитный класс.
Вторая формула Ni=k2-a2(Cr+Mo+W) устанавливает связь между аустенитнообразующим элементом Ni и ферритообразующими элементами Сr, Мо, W. Выполнение условий формулы также обеспечивает получение стали мартенситно-аустенитного класса.
Коэффициент k2 имеет интервал значений k2min=14,75 и k2max=17,75. Если значение никеля будет ниже вычисленного при k2min сталь приобретает мартенситную или мартенситно-ферритную структуру с пониженными пластическими свойствами.
При содержании никеля более вычисленного при k2max сталь приобретает аустенино-мартенситную структуру с содержанием аустенита более 30%. В результате снижаются прочностные свойства стали.
Таким образом, содержание никеля в стали зависит от количества ферритообразующих элементов и определяется по формуле Ni=k2-a2(Cr+Mo+W), где a2 - поправочный коэффициент.
Высокая прочность стали может быть обеспечена и при мартенситно-ферритной структуре стали, как, например, в стали по патенту RU 2215815. В этом случае при одном и том же содержании хрома (ферритообразующих элементов) требуется меньшее содержание никеля (аустенитнообразующих элементов).
В тоже время, никель - высокопластичный, коррозионностойкий элемент. Увеличивая содержание никеля в стали мы придаем ей большую пластичность, которая может характеризоваться следующими параметрами: относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость, стойкость стали к циклической усталости и т.д., а также улучшаем коррозионную стойкость, в первую очередь в сероводородных средах.
Равная же прочность обусловлена примерно равным содержанием мартенсита. В первом случае в качестве избыточной фазы содержится феррит, во втором -аустенит.
Углерод в стали может образовывать карбиды хрома, которые в случае содержания углерода более 0,07% значительно ухудшают пластичность стали и ударную вязкость. Необходимо стремиться к минимальному содержанию углерода. В тоже время, получение углерода менее 0,005% сопряжено с техническими трудностями и материальными затратами, обусловленными применением специальных способов выплавки стали и использованием особо чистых шихтовых материалов. В тоже время, снижение содержания углерода менее 0,005% к существенному улучшению пластических свойств стали не приведет.
Кремний и марганец в нашем случае являются технологическими добавками, используемыми для раскисления стали. Их содержание в стали до 1.0 мас.% и до 1.8 мас.% соответственно не оказывают влияния на служебные свойства стали. Более высокое содержание может привезти к ухудшению пластических свойств.
При содержании хрома менее 12,5% резко ухудшается коррозионная стойкость стали. При содержании хрома более 17% в стали образуется дополнительная фаза - феррит. В результате снижаются прочностные свойства стали, ухудшается пластичность.
Азот в сталь вводится с целью дополнительного упрочнения стали, в первую очередь, за счет образования нитридов ниобия, титана, ванадия.
Мелкодисперсные частицы нитридов металлов равномерно располагаются по объему зерна, дополнительно упрочняя сталь. При содержании азота менее 0.005% дополнительное упрочнение за счет образования нитридов металлов будет незначительно. При содержании азота более 0,15% наряду со значительным упрочнением стали, будет наблюдаться снижение пластических свойств.
Введение бора в сталь приводит к улучшению пластических свойств, в первую очередь, ударной вязкости. Выделение боридов металлов по границам зерна препятствует выделению вредных элементов серы, фосфора по границам зерен.
Легирование бором менее 0,0001 не обеспечит заметного улучшения пластических свойств. В тоже время, при легировании бором в количестве более 0,01, в результате образования избыточного количества боридов металлов, начинается снижение пластических свойств.
Требуемый уровень механических свойств изделия из стали обеспечивается указанными режимами термообработки.
Свойства дисперсионно-твердеющей стали определяются количеством и дисперсностью выделившихся интерметаллидных частиц. При температуре менее 300°С процессы протекают медленно. Недостаточно снимаются исходные напряжения мартенсита. В результате сталь не приобретает требуемой прочности, а из-за неотпущенного мартенсита в дальнейшем при эксплуатации изделий возможны их поломки.
При температуре близкой, но превышающей 300°С из-за медленного протекания процессов требуются значительные выдержки до 17 часов, чтобы получить заметные упрочнения.
С ростом температуры интенсивность образования интерметаллидных частиц возрастает, сталь приобретает большую прочность. Максимальная прочность стали достигает при 450-500°С. При более высоких температурах интерметаллиды выделяются более крупных размеров. При этом достигаемая прочность стали снижается, и минимальная необходимая прочность стали достигается при температуре, не превышающей 650°С.
При выдержке менее 1 часа количество интерметаллидных частиц будет недостаточным для заметного упрочнения стали при любых температурах.
При выдержке более 17 часов происходит рост выделившихся интерметаллидных частиц, в результате происходит снижение прочности стали.
Таким образом, предлагаемая сталь, изделие из нее, а также способ изготовления изделия из стали обеспечивают повышенную пластичность при сохранении высокой прочности, их стабильность при эксплуатации, а также стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением при работе в агрессивных средах.
Пример.
Сталь выплавляли в основной дуговой электропечи. Разливка стали осуществлялась в слитки 1,15 т. Слитки прокатывались на блюминге на заготовки квадрат 100 мм. Заготовки прокатывались на мелкосортном стане на прутки диаметром 20 мм и длиной 5400 мм. Термообработка прутков заключалась в двойном отпуске по следующим режимам:
- нагрев и выдержка прутков при температуре 600°С в течение 4 часов с последующим охлаждением на воздухе;
- повторный нагрев и выдержка прутков при температуре 600°С в течение 4 часов с последующим охлаждением на воздухе.
На готовых прутках определялись механические свойства.
Испытания механических свойств проводили по ГОСТ 1497-43, ударной вязкости по ГОСТ 9454-78.
Стойкость стали к коррозионному растрескиванию под напряжением в сероводородной среде проводили по методике стандарта NACE ТМ 0177-96 (США). Образец помещался в среду водного раствора сероводорода и к нему прикладывалось растягивающее усилие, которое создавало напряжение в металле равное 70% от предела текучести стали. Стойкость стали к коррозионному растрескиванию под напряжением в сероводородной среде определялось как время, прошедшее с начала испытаний до полного разрушения образца. Химический состав стали, выплавленной с различным содержанием компонентов, результаты испытаний механических свойств и коррозионных испытаний приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Химический состав стали
Вариант
Хим. состав 1 2 3 4 5 6
углерод 0,015 0,07 0,005 0,015 0,015 0,015
кремний 0,3 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3
марганец 0,4 0,4 1,0 0,4 0,4 0,4
хром 15 15 15 15 15 17
никель* факт 5 2,4 7,2 1,9 6,8 3
расчет 2,1÷6,1 2,4÷5,4 4,2÷7,2 2,1÷6,1 2,1÷6,1 2,0÷5,0
молибден 1,5 2,55 0,02 1,5 1,5 1,2
вольфрам 0,1 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1
молибден+3⋅вольфрам* факт 1,8 2,85 0,05 1,8 1,8 1,5
расчет ≤2,85 ≤2,85 ≤2,85 ≤2,85 ≤2,85 ≤1,1
азот 0,05 0,15 0,005 0,05 0,05 0,05
бор 0,001 0,005 0,01 0,008 0,001 0,0001
алюминий+титан+ниобий+ванадий 3 0,02 5,0 3 3 3
*) В таблице №1 для указанных компонентов помимо фактического
содержания компонентов в вариантах состава стали даны расчетные
требуемые по формуле их значения.
Таблица 2
Механические и коррозионные свойства стали
Вариант
Свойства 1 2 3 4 5 6
Предел 125 120 128 125 100 115
текучести,
кг/мм2
Временное 130 127 132 130 110 120
сопротивление
разрыву,
кг/мм2
Относительное 60 58 60 50 60 55
сужение, %
Относительное 20 18 20 12 20 17
удлинение, %
Ударная 120 110 120 80 120 100
вязкость,
Дж/см2
Коррозионная 800 750 800 700 800 760
стойкость
стали под
напряжением,
час
Варианты 1, 2, 3 соответствуют изобретению. Вариант 1 - оптимальный. Варианты 4, 5 - не удовлетворяют данному изобретению, так как имеют содержание никеля за границами определенных по формуле. В результате вариант 4 имеет пониженные значения пластичности и коррозийной стойкости, т.к. сталь стала чисто мартенситной, а вариант 5 имеет пониженные прочностные свойства из-за избыточного содержания аустенита.
Вариант 6 имеет содержание молибдена +3* вольфрама более определенного по формуле. Сталь имеет повышенное содержание феррита и остаточного аустенита и, как следствие, пониженные прочностные и пластические характеристики.

Claims (29)

1. Сталь, характеризующаяся тем, что она содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо, азот, молибден, вольфрам, бор и по крайней мере один из группы: алюминий, титан, ниобий в количестве, мас.%:
Углерод 0,005-0,07 Кремний не более 1,0 Марганец не более 1,8 Хром 12,5-17,0 Никель 2,0-8,0 Молибден+3⋅вольфрам 0,05-4,5 Азот 0,005-0,15 Бор 0,0001-0,01 По крайней мере один из группы: алюминий, титан, ниобий 0,01-5,0 Железо и примеси остальное,
при условии, что содержание ее компонентов удовлетворяет следующим соотношениям:
(Мо+3⋅W)≤(k1-Cr⋅a1), где k1=15,9, a1=0,87, а также
Ni=k22⋅(Сr+Мо+W), где k2=16,25±1,5, а2=0,7±0,1.
2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит медь 0,05-5,0 мас.%.
3. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она содержит по крайней мере один из следующих дополнительных компонентов: кальций, церий, барий, редкоземельные металлы, цирконий, иттрий, магний, мышьяк, тантал, селен.
4. Сталь по п.3, отличающаяся тем, что каждый дополнительный компонент содержится в количестве 0,001-0,1 мас.%.
5. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит лантан в количестве 0,005-0,02 мас.%.
6. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кобальт в количестве не более 1,0 мас.%.
7. Способ изготовления изделия из стали, характеризующийся тем, что изделие получают из стали по любому из пп.1-6, причем сталь разливают в слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокатку с получением заготовок преимущественно цилиндрической формы, которые подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 300-650°С в течение 1-17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь выплавляют в дуговой электропечи.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь перед разливкой подвергают вакуумированию в ковше.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь разливают в слитки массой 0,7-2,5 т или непрерывно-литые заготовки квадратного или круглого сечения со стороной квадрата или диаметром от 80 до 220 мм.
11. Способ по п.7, отличающийся тем, что прокатку осуществляют в два этапа: на первом этапе на блюминге с получением заготовок преимущественно квадратного сечения, а затем на мелкосортном стане - на заготовки преимущественно цилиндрической формы.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что сторона заготовок квадратного сечения составляет от 80 до 120 мм.
13. Способ по п.11, отличающийся тем, что диаметр заготовок цилиндрической формы составляет преимущественно от 12 до 45 мм.
14. Способ по п.7, отличающийся тем, что после получения заготовок преимущественно цилиндрической формы заготовки режутся на мерные прутки, затем производится высадка головки в холодном или горячем состоянии с последующей предварительной термообработкой, причем после нанесения резьбы методом накатки или нарезки получают изделие в виде болта или винта.
15. Способ по п.7, отличающийся тем, что после получения заготовок преимущественно цилиндрической формы заготовки режутся на мерные прутки, затем мерные прутки подвергают предварительной термообработке с последующим нанесением резьбы методом накатки или нарезки с получением изделия в виде шпильки.
16. Способ по любому из пп.14 и 15, отличающийся тем, что предварительная термообработка осуществляется в режиме: нагрев до 900-1150°С, выдержка 1-100 мин, охлаждение на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.
17. Способ по п.7, отличающийся тем, что производят повторную термообработку с режимами нагрев и выдержка изделий при температуре 300-650°С в течение 2-17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.
18. Изделие из стали, характеризующееся тем, что оно выполнено из стали по любому из пп.1-6.
19. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно изготовлено преимущественно в виде прутка цилиндрической формы диаметром от 12 до 45 мм.
20. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно изготовлено в виде вала, например погружного насоса или газосепаратора длиной до 8,5 м.
21. Изделие по п.18, отличающееся тем, что шероховатость его поверхности Ra не более 2,5 мкм на базовой длине 0,8 мм.
22. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно имеет предел текучести не менее 90 кгс/мм2.
23. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно имеет отклонение прямолинейности не более 0,2 мм на один погонный метр изделия.
24. Изделие по п.18, отличающееся тем, что его твердость составляет 444-285 НВ при диаметре отпечатка 2,9-3,6 мм.
25. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно выполнено в виде крепежного элемента, например болта, винта или шпильки размером от М5 до М20.
RU2005102263K 2005-02-01 2005-02-01 Сталь, изделие из стали и способ его изготовления RU2693990C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005102263/02A RU2270269C1 (ru) 2005-02-01 2005-02-01 Сталь, изделие из стали и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693990C1 true RU2693990C1 (ru) 2019-07-08

Family

ID=36051035

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005102263K RU2693990C1 (ru) 2005-02-01 2005-02-01 Сталь, изделие из стали и способ его изготовления
RU2005102263/02A RU2270269C1 (ru) 2005-02-01 2005-02-01 Сталь, изделие из стали и способ его изготовления

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005102263/02A RU2270269C1 (ru) 2005-02-01 2005-02-01 Сталь, изделие из стали и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU2693990C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806682C1 (ru) * 2023-03-03 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная коррозионностойкая азотосодержащая мартенситно-аустенитно-ферритная сталь

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101261192B1 (ko) 2006-05-09 2013-05-09 닛폰 스틸 앤드 스미킨 스테인레스 스틸 코포레이션 내간극 부식성이 우수한 페라이트계 스테인리스 강
EP1867748A1 (fr) * 2006-06-16 2007-12-19 Industeel Creusot Acier inoxydable duplex
RU2325450C1 (ru) * 2006-08-17 2008-05-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Велес" Способ изготовления стержневых деталей с головками из коррозионно-стойких азотсодержащих экономнолегированных сталей
RU2346074C2 (ru) * 2006-09-04 2009-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Каури" Нержавеющая высокопрочная сталь
RU2335569C2 (ru) * 2006-09-26 2008-10-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Центральный Научно-Исследовательский Институт Технологии Машиностроения", Оао "Нпо Цниитмаш" Сталь
RU2350683C1 (ru) * 2007-07-03 2009-03-27 Открытое акционерное общество "Ижсталь" Нержавеющая сталь
RU2383649C2 (ru) * 2007-09-25 2010-03-10 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Дисперсионно-твердеющая сталь (варианты) и изделие из стали (варианты)
RU2352679C1 (ru) * 2007-10-02 2009-04-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
BRPI0820354B1 (pt) 2007-11-29 2019-05-07 Ati Properties Llc Aço inoxidável austenítico pobre, bem com artigo de fabricação
US8337748B2 (en) 2007-12-20 2012-12-25 Ati Properties, Inc. Lean austenitic stainless steel containing stabilizing elements
US8337749B2 (en) 2007-12-20 2012-12-25 Ati Properties, Inc. Lean austenitic stainless steel
BRPI0820024B1 (pt) 2007-12-20 2018-06-12 Ati Properties Llc Aço inoxidável austenítico pobre resistente à corrosão e artigo de fabricação incluindo este
RU2356997C1 (ru) * 2008-02-01 2009-05-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2356994C1 (ru) * 2008-04-17 2009-05-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2361959C1 (ru) * 2008-06-16 2009-07-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2361962C1 (ru) * 2008-06-16 2009-07-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2380432C1 (ru) * 2008-12-23 2010-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Способ обработки горячекатаного проката под высадку болтов
RU2404281C1 (ru) * 2009-04-27 2010-11-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Жаропрочная сталь для энергетического оборудования
RU2398044C1 (ru) * 2009-06-03 2010-08-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2413782C1 (ru) * 2009-07-22 2011-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг России) Листовая хладостойкая сталь для высоконагруженных конструкций контейнерной техники атомной и термоядерной энергетики
RU2426814C2 (ru) * 2009-10-07 2011-08-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Жаропрочная сталь для энергетического машиностроения
RU2447185C1 (ru) * 2010-10-18 2012-04-10 Владимир Дмитриевич Горбач Высокопрочная немагнитная коррозионно-стойкая литейная сталь и способ ее термической обработки
RU2445396C1 (ru) * 2011-04-18 2012-03-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Конструкционная сталь
RU2445393C1 (ru) * 2011-04-18 2012-03-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2458179C1 (ru) * 2011-07-22 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") Жаропрочная сталь
RU2562719C1 (ru) * 2014-04-29 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Прокат круглого поперечного сечения для изготовления высокопрочного крепежа
RU2576773C1 (ru) * 2015-04-07 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная коррозионностойкая сталь переходного класса
EP3112492A1 (en) * 2015-06-29 2017-01-04 Vallourec Oil And Gas France Corrosion resistant steel, method for producing said steel and its use thereof
RU2627533C1 (ru) * 2016-06-16 2017-08-08 Юлия Алексеевна Щепочкина Коррозионно-стойкая сталь
RU2615936C1 (ru) * 2016-06-16 2017-04-11 Юлия Алексеевна Щепочкина Сталь
RU2677038C1 (ru) * 2017-12-28 2019-01-15 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ производства круглого проката из конструкционных легированных сталей для холодной объёмной штамповки крепёжных изделий
RU2677037C1 (ru) * 2017-12-28 2019-01-15 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ производства круглого проката из легированных сталей для изготовления крепёжных изделий холодным деформированием
CN119800245A (zh) * 2025-01-03 2025-04-11 鞍钢股份有限公司 一种淬透性优异的8.8级大规格冷镦钢盘条及其生产方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1001044A2 (en) * 1997-07-16 2000-05-17 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Heat-resisting cast steel
EP1091006A1 (en) * 1999-10-04 2001-04-11 Hitachi Metals, Ltd. Strain-induced type martensitic steel having high hardness and high fatigue strength
RU2214474C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
RU2215815C1 (ru) * 2002-11-18 2003-11-10 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Коррозионно-стойкая сталь

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1001044A2 (en) * 1997-07-16 2000-05-17 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Heat-resisting cast steel
EP1091006A1 (en) * 1999-10-04 2001-04-11 Hitachi Metals, Ltd. Strain-induced type martensitic steel having high hardness and high fatigue strength
RU2214474C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее
RU2215815C1 (ru) * 2002-11-18 2003-11-10 Закрытое акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" Коррозионно-стойкая сталь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806682C1 (ru) * 2023-03-03 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Высокопрочная коррозионностойкая азотосодержащая мартенситно-аустенитно-ферритная сталь

Also Published As

Publication number Publication date
RU2270269C1 (ru) 2006-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2693990C1 (ru) Сталь, изделие из стали и способ его изготовления
RU2270268C1 (ru) Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее
RU2441089C1 (ru) КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ Fe-Cr-Ni, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
EP3524705B1 (en) Ni-cr-fe alloy
RU2733612C2 (ru) Сталь, продукт, произведенный из такой стали, и способ его изготовления
EP3222744A1 (en) High toughness and high tensile strenght thick steel plate with excellent material homogeneity and production method for same
RU2690059C1 (ru) Стальной материал и стальная труба для нефтяных скважин
JP6384626B2 (ja) 高周波焼入れ用鋼
US20180066344A1 (en) Wire rod for use in bolts that has excellent acid pickling properties and resistance to delayed fracture after quenching and tempering, and bolt
CN111051553B (zh) 高Mn钢及其制造方法
EP3202937A1 (en) Steel for bolts, and bolt
WO2018146783A1 (ja) オーステナイト系耐熱合金およびその製造方法
US20190127832A1 (en) Austenitic Stainless Steel
EP3899062B1 (en) Hot rolled and steel and a method of manufacturing thereof
WO2023132339A1 (ja) Fe-Cr-Ni合金材
RU108037U1 (ru) ИЗДЕЛИЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ Fe-Cr-Ni
WO2014157146A1 (ja) オーステナイト系ステンレス鋼板およびそれを用いた高強度鋼材の製造方法
EP3752654B1 (en) New duplex stainless steel
JP2022157621A (ja) ボルト及びボルトの製造方法
JP7417180B1 (ja) 鋼材
JP7737034B2 (ja) 冷間鍛造性及び、耐水素脆化特性又は耐食性と非磁性に優れるステンレス鋼
RU45998U1 (ru) Изделие из стали
EP3141627A1 (en) Soft-nitriding steel sheet, method for manufacturing same, and soft-nitrided steel
RU76647U1 (ru) Вал (варианты)
JP7417181B1 (ja) 鋼材