RU2033462C1 - Феррито-мартенситная сталь - Google Patents
Феррито-мартенситная сталь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2033462C1 RU2033462C1 SU5013349A RU2033462C1 RU 2033462 C1 RU2033462 C1 RU 2033462C1 SU 5013349 A SU5013349 A SU 5013349A RU 2033462 C1 RU2033462 C1 RU 2033462C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- vanadium
- titanium
- ferrite
- chromium
- Prior art date
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 38
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 title 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 8
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 6
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 5
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 10
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 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 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000003466 welding Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 2
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 2
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000604 Ferrochrome Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 229910001563 bainite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 150000001845 chromium compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 1
- -1 etc. .) Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 description 1
- 239000006193 liquid solution Substances 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 1
- ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N methanidylidynevanadium(1+) Chemical class [V+]#[C-] ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к ферритомартенситной стали, предназначенной для применения в качестве жаростойкого и коррозионно-стойкого свариваемого материала предпочтительно для глушителей ДВС грузовых автомобилей, тракторов и стационарных энергетических установок, для кожухов печного оборудования, нефте- и газотрубопроводов, для сельскохозяйственной техники агропромышленного производства (орудия для обработки земли, зерносушила). Сталь технологична в металлургическом и машиностроительном производстве, в том числе сваривается всеми известными методами сварки, она технологична при штамповке. Ферритомартенситная сталь содержит компоненты, мас.%: углерод 0,02 - 0,065; кремний 0,1 - 1,1; марганец 0,8 - 1,5; хром 8,8 - 11,5; ванадий 0,15 - 0,35; алюминий 0,05 - 0,25; титан 0,05 - 0,25; кальций 0,005 - 0,1; редкоземельные металлы 0,005 - 0,1; бор 0,005 - 0,01; железо остальное. 2 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии. Сталь предназначается для применения в качестве жаростойкого и коррозионно-стойкого свариваемого материала:
для использования в системах выхлопных газов ДВС, автомобильных глушителей и др. (выпускных труб, нейтрализаторов и прочих узлов);
для кожухов печного оборудования, нефте- и газотрубопроводов.
для использования в системах выхлопных газов ДВС, автомобильных глушителей и др. (выпускных труб, нейтрализаторов и прочих узлов);
для кожухов печного оборудования, нефте- и газотрубопроводов.
Известна отечественная хромистая мартенситоферритная сталь [1] следующего химического состава, мас. C 0,03-0,07 Cr 8,0-10,8 Si 0,3-0,8 Mn 0,3-0,8 Al 0,3-0,9 Zr или V 0,03-0,35 Железо Остальное
Сталь [1] характеризуется следующим уровнем механических свойств в отожженном состоянии (в состоянии поставки): Предел прочности, кг/мм2 55,2 Относительное удлинение, 34,0 Твердость, НR 30Т 73
Данная сталь [1] принимается в качестве прототипа.
Сталь [1] характеризуется следующим уровнем механических свойств в отожженном состоянии (в состоянии поставки): Предел прочности, кг/мм2 55,2 Относительное удлинение, 34,0 Твердость, НR 30Т 73
Данная сталь [1] принимается в качестве прототипа.
Недостатками прототипа [1] являются недостаточная пластичность стали и нестабильность механических свойств по длине раската полосы, а также пониженная технологичность стали в металлургическом производстве. При разливке металла это выражается в "затягивании" (закупорке) разливочного стакана и разъедании огнеупорной пробки стопорного устройства. Все это приводит к загрязнению стали неметаллическими включениями и окислами "вторичного окисления" и снижению пластич- ности.
Причиной указанных недостатков прототипа [1] является повышенное содержание алюминия (до 0,9%).
Цель изобретения устранение недостатков, присущих прототипу, повышение пластичности стали до уровня относительного удлинения > 40% и достижение структурной однородности и стабильности механических свойств.
Это достигается тем, что ферритомартенситная сталь, включающая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, железо, алюминий, никель, медь, фосфор, серу, азот, дополнительно содержит титан, кальций, редкоземельные металлы (РЗМ) (Се, Lа и др.), бор при следующих соотношениях ингредиентов, мас. Углерод 0,020-0,065 Кремний 0,10-1,10 Марганец 0,80-1,50 Хром 8,8-11,5 Ванадий 0,15-0,35 Алюминий 0,05-0,25 Титан 0,05-0,25 Кальций 0,005-0,10 РЗМ (Се, La и др.) 0,005-0,10 Бор 0,005-0,010 Никель Не более 0,6 Медь Не более 0,50 Фосфор Не более 0,08 Сера Не более 0,03 Азот Не более 0,03 Железо Остальное
Хром в заданных пределах обеспечивает жаростойкость стали при высоких температурах и коррозионную стойкость в агрессивных средах, являясь основным легирующим элементом стали.
Хром в заданных пределах обеспечивает жаростойкость стали при высоких температурах и коррозионную стойкость в агрессивных средах, являясь основным легирующим элементом стали.
Кремний способствует повышению жаростойкости стали до 850оС.
Марганец в заданных пределах устраняет структурные превращения в промежуточной области температур (500-750оС) с образованием структур игольчатого δ-феррита, верхнего и нижнего игольчатого троостита (бейнита, zwischenstufe), приводящих к охрупчиванию, особенно при сварке, устраняя склонность стали к образованию трещин в зоне термичеcкого влияния сварного шва.
Алюминий, титан, кальций, бор и РЗМ в заданных пределах в момент кристаллизации стали образуют мелкодисперсные зародыши кристаллизации (нитриды, карбиды, оксиды и сульфиды), тем самым измельчают зерна кристаллизующейся двухфазной структуры из δ-феррита и аустенита, что повышает пластичность стали при деформации в горячем и холодном состоянии.
Ванадий в заданных пределах вступает в реакцию структурообразования при охлаждении с температуры 1100оС и ниже, образуя устойчивые дисперсные карбиды и нитриды ванадия, выделяющиеся равномерно во всем объеме стали, предотвращая тем самым выделение карбидов и нитридов хрома по границам зерен феррита.
Общее количество присутствующих активных элементов в предлагаемой стали рассчитано таким образом, что практически все они связываются в устойчивые фазы c вредными примеcями (С, N, O, S). Так как эти фазы разнородны по своей природе (нерастворимые друг в друге соединения), то это приводит к дисперсности и более равномерному распределению их во всем объеме стали и устранению преимущественного выделения вредных примесей по границам зерен в виде хромистых соединений.
В результате всех реакций структурообразования остаточное содержание углерода и азота в твердом растворе предлагаемой стали не превышает 0,01-0,02% что практически соответствует пределу растворимости этих элементов в твердом растворе. Отсутствие избыточного содержания в жидком растворе таких активных элементов, как алюминий, титан, цирконий, существенно уменьшает возможность загрязнения неметаллическими включениями и окислами этих элементов "вторичного окисления" стали при разливке, а также возможность "затягивания" различного стакана, что считается аварийной ситуацией при разливке жидкого металла.
Допустимые примеси никеля (до 0,6%) и меди (до 0,5%) по существу не изменяют структурное состояние и механические свойства стали, но несколько улучшают состояние границ зерен феррита, повышая тем самым ее пластичность.
Указанное соотношение всех присутствующих ингредиентов в заявленной стали при дополнительном введении титана, кальция, РЗМ и бора и этому соответствующие свойства и структура стали свидетельствуют о том, что заявленная сталь имеет изобретательский уровень, поскольку является совокупностью известных и новых дополнительных признаков, приводящих к новым техническим свойствам.
Сталь может выплавляться в обычных электросталеплавильных печах с применением низкоуглеродистого феррохрома, в том числе методом переплава углеродистых и хромистых отходов, или с применением более современных и экономичных методов выплавки в конвертерах (методы АОД, ВОД, АКР и др.).
Сталь может разливаться без затруднений методом непрерывной разливки.
Сталь изготовляется методом горячей и холодной прокатки в виде листа рулонной стали и ленты и сваривается всеми известными методами сварки, в том числе в производстве сварных труб.
В табл. 1 приведен химический состав исследованных хромистых сталей.
В табл. 2 представлены результаты механических испытаний исследованных хромистых сталей в отожженном состоянии толщиной 1,5 мм. Данные показывают преимущества предлагаемой стали по уровню пластичности (> 40%) и стабильности механических свойств на этом уровне пластичности, в то время как известная сталь [1] не достигает этого уровня (δ5 34,0 38,5).
Физические характеристики предлагаемой стали: Плотность, ρ˙ 10-3, кг/м3 7,75 Модуль упругости, Е, ГПа 223
Коэффициент линейного
расширения, α˙ 106 при 20 100оС 11,0 при 20 500оС 11,9 при 20 1000оС 12,0
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/мК
Удельное электросопротивление, ρ˙ 106, Ом ˙ м
Температура, Т, оС Т λ ρ 20 24,93 0,75 100 24,93 0,79 200 25,35 0,86 300 25,35 0,92 400 25,54 0,98 500 31,65 1,07 600 32,55 1,15 700 32,87 1,25 800 35,27 1,31 900 38,23 1,36
Таким образом, заявленная новая сталь обладает высоким техническим эффектом и изобретательским уровнем.
Коэффициент линейного
расширения, α˙ 106 при 20 100оС 11,0 при 20 500оС 11,9 при 20 1000оС 12,0
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/мК
Удельное электросопротивление, ρ˙ 106, Ом ˙ м
Температура, Т, оС Т λ ρ 20 24,93 0,75 100 24,93 0,79 200 25,35 0,86 300 25,35 0,92 400 25,54 0,98 500 31,65 1,07 600 32,55 1,15 700 32,87 1,25 800 35,27 1,31 900 38,23 1,36
Таким образом, заявленная новая сталь обладает высоким техническим эффектом и изобретательским уровнем.
Claims (1)
- ФЕРРИТО-МАРТЕНСИТНАЯ СТАЛЬ, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, алюминий, железо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит титан, кальций, редкоземельные металлы и бор при следующем соотношении компонентов, мас.Углерод 0,020 0,065
Кремний 0,10 1,10
Марганец 0,80 1,50
Хром 8,8 11,5
Ванадий 0,15 0,35
Алюминй 0,05 0,25
Титан 0,05 0,25
Кальций 0,005 0,10
Редкоземельные металлы 0,005 0,100
Бор 0,005 0,010
Железо Остальное
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5013349 RU2033462C1 (ru) | 1991-12-04 | 1991-12-04 | Феррито-мартенситная сталь |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5013349 RU2033462C1 (ru) | 1991-12-04 | 1991-12-04 | Феррито-мартенситная сталь |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2033462C1 true RU2033462C1 (ru) | 1995-04-20 |
Family
ID=21589930
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5013349 RU2033462C1 (ru) | 1991-12-04 | 1991-12-04 | Феррито-мартенситная сталь |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2033462C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2721668C2 (ru) * | 2014-04-01 | 2020-05-22 | ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ ЭлЭлСи | Двухфазная нержавеющая сталь |
| CN111270164A (zh) * | 2020-01-23 | 2020-06-12 | 清华大学 | 一种相间析出强化的低活化铁素体钢及其制备方法 |
-
1991
- 1991-12-04 RU SU5013349 patent/RU2033462C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 773130, кл. C 22C 38/24, 1980. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2721668C2 (ru) * | 2014-04-01 | 2020-05-22 | ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ ЭлЭлСи | Двухфазная нержавеющая сталь |
| CN111270164A (zh) * | 2020-01-23 | 2020-06-12 | 清华大学 | 一种相间析出强化的低活化铁素体钢及其制备方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2603519C2 (ru) | Листовая ферритная нержавеющая сталь, способ ее производства и ее применение, особенно в выхлопных системах | |
| EP2617854B1 (en) | Heat-resistant ferritic stainless steel sheet having excellent oxidation resistance | |
| JP3238031B2 (ja) | 高寿命浸炭軸受鋼 | |
| AU2013243635A1 (en) | Cost-effective ferritic stainless steel | |
| CN109881082A (zh) | 一种汽车排气系统冷端用铁素体不锈钢及其制备方法 | |
| KR100258128B1 (ko) | 자동차 배기계 기기용 페라이트계 스테인레스강 | |
| RU2033465C1 (ru) | Ферритная сталь | |
| RU2033462C1 (ru) | Феррито-мартенситная сталь | |
| CN109790605A (zh) | 用于排气系统热交换器的具有减少的碳渣吸附的铁素体不锈钢及其制造方法 | |
| JP3121478B2 (ja) | フェライト系耐熱鋳鋼およびその製造方法 | |
| JP2000178697A (ja) | 耐食性と溶接性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼 | |
| RU2033460C1 (ru) | Феррито-мартенситная сталь | |
| RU2033466C1 (ru) | Феррито-мартенситная сталь | |
| JP7022634B2 (ja) | 耐高温塩害特性に優れたフェライト系ステンレス鋼板及び自動車排気系部品 | |
| JP7747972B2 (ja) | フェライト系ステンレス鋼板およびその製造方法 | |
| RU2082814C1 (ru) | Ферритная коррозионностойкая сталь | |
| RU2016912C1 (ru) | Двухслойная высокопрочная коррозионно-стойкая сталь | |
| RU2186145C2 (ru) | Сталь | |
| RU2400558C2 (ru) | Броневая термостойкая свариваемая мартенситная сталь | |
| RU2458175C1 (ru) | Ферритная нержавеющая сталь, характеризующаяся высокой жаростойкостью | |
| JPH0741905A (ja) | 自動車排気系用鋼 | |
| SU1752823A1 (ru) | Сталь | |
| JPH0741917A (ja) | 自動車排気系用鋼 | |
| JPH09184043A (ja) | 高温強度に優れ溶接性の良好な低合金耐熱鋼 | |
| JP5343444B2 (ja) | 熱疲労特性、耐酸化性および加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼 |