RU2643119C2 - Способ деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали - Google Patents
Способ деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2643119C2 RU2643119C2 RU2016117287A RU2016117287A RU2643119C2 RU 2643119 C2 RU2643119 C2 RU 2643119C2 RU 2016117287 A RU2016117287 A RU 2016117287A RU 2016117287 A RU2016117287 A RU 2016117287A RU 2643119 C2 RU2643119 C2 RU 2643119C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- deformation
- temperature
- forging
- steel
- carried out
- Prior art date
Links
- 229910000617 Mangalloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 21
- 238000012545 processing Methods 0.000 title abstract description 6
- 238000005242 forging Methods 0.000 claims abstract description 23
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 19
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims abstract description 16
- 230000002146 bilateral effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 30
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 30
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 18
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 claims description 10
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 claims description 10
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 7
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 5
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 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
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 238000013016 damping Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 abstract 3
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 11
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 10
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005482 strain hardening Methods 0.000 description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 2
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 2
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 2
- 238000012552 review Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 2
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000937 TWIP steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/58—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with more than 1.5% by weight of manganese
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к обработке металлов давлением, а именно к технологии получения заготовок из стали аустенитного класса, обладающей эффектом TWIP (Twinning Induced Plactisity – пластичности, наведенной двойникованием). Для получения высоких демпфирующих свойств осуществляют предварительную деформационно-термическую обработку, включающую гомогенизационный отжиг слитков с эффектом пластичности, наведенной двойникованием в печи при температуре 1150°С в течение 4 ч, ковку при температуре 1150°С до суммарной истинной степени деформации ε=1 с последующим гомогенизационным отжигом в печи при температуре 1150°С в течение 4 ч. Далее поковку подвергают горячей прокатке в интервале температур от 500 до 1150°С в 5 проходов с суммарной истинной степенью деформации ε не менее 1,5 с последующим гомогенизационным отжигом в течение 1 часа при температуре 1150°С. После этого высокомарганцевая сталь с эффектом TWIP подвергается двусторонней ковке в условиях теплой деформации при температуре 400°С до истинной степени деформации ε=3. Изобретение может быть применено при изготовлении демпферных элементов сейсмостойких сооружений. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к обработке металлов давлением, а именно к технологии получения заготовок из стали аустенитного класса, обладающей эффектом TWIP (Twinning Induced Plactisity – пластичности, наведенной двойникованием), и может быть применено при изготовлении демпферных элементов сейсмостойких сооружений.
Наиболее опасными для технических объектов являются вибрационные воздействия. Знакопеременные напряжения, вызванные вибрационными воздействиями, приводят к накоплению повреждений в материале, что вызывает появление усталостных трещин и приводит к разрушению. Способы повышения усталостной прочности можно разделить на технологические и конструктивные.
Конструктивные способы связаны с приданием деталям так называемых обтекаемых (сглаженных) форм, которые способствуют снижению концентраций напряжений и поэтому являются благоприятными для усталостной прочности.
Технологические способы направлены на формирование микроструктуры материалов, обладающей повышенной стойкостью к усталостному разрушению. На сегодняшний день одним из наиболее распространенных способов повышения усталостной прочности является деформационно-термическая обработка (ДТО). ДТО приводит к повышению твердости, предела текучести и временного сопротивления разрыву. Кроме того, используются способы поверхностного упрочнения деталей: дробеструйная и центробежно-шариковая обработка, обработка роликами, чеканка. Установлено, что упрочнение поверхностного слоя деталей пластическим деформированием приводит к значительному увеличению долговечности деталей машин не только в условиях обычной усталости, но и в агрессивных средах; кроме того, поверхностный наклеп способствует повышению износостойкости трущихся поверхностей.
Наиболее распространенными и эффективными видами термической обработки, направленной на повышение усталостной прочности, являются поверхностная закалка с низким отпуском и химико-термическая обработка. Поверхностная закалка заключается в нагреве (газовым пламенем, токами высокой частоты, облучением) тонкого поверхностного слоя до температуры образования в нем аустенита и в последующем быстром охлаждении. В результате структурных изменений в поверхностном слое возникают большие остаточные напряжения, обусловленные образованием в поверхностном слое структур с большим удельным объемом. Кроме возрастания усталостной прочности, значительно увеличивается износостойкость рабочих поверхностей за счет повышения их твердости [A.P. Zhilyaev, I. Shakhova, A. Belyakov, R. Kaibyshev, T.G. Langdon, Wear resistance and electroconductivity in copper processed by severe plastic deformation, Wear. 305 (2013) 89–99. doi:10.1016/j.wear.2013.06.001; D.-Z. Li, Y.-H. Wei, L.-F. Hou, W.-M. Lin, Microstructural Evolution of Surface Layer of TWIP Steel Deformed by Mechanical Attrition Treatment, J. Iron Steel Res. Int. 19 (2012) 38–46].
Стали с эффектом TWIP при пластической деформации демонстрируют образование наноразмерных двойников деформации (толщина двойниковых пластин составляет 20-50 нм). Формирование большого количества двойниковых границ создает препятствия для движения дислокаций. Кроме того, образование границ деформационных двойников приводит к повышению плотности дислокаций до высоких значений, вплоть до 2..4×1015 м-2. Помимо этого, образование большого количества высокоугловых границ деформационных двойников приводит к измельчению структуры до наноразмерных значений (менее 100 нм) [O. Bouaziz, S. Allain, C.P. Scott, P. Cugy, D. Barbier, High manganese austenitic twinning induced plasticity steels: A review of the microstructure properties relationships, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 15 (2011) 141–168; O. Bouaziz, Strain-hardening of twinning-induced plasticity steels, Scr. Mater. 66 (2012) 982–985].
Известен способ получения ферритной стали, имеющей стойкость к усталостному разрушению (US2011/0305595 A1, опубликован 15.12.2011). В качестве основы в изобретении использовалась сталь STPG370. Согласно изобретению сталь содержит 0.47% С, 0.18% Si, 0.63% Mn, 0.014% P, 0.003% S, 0.11% Cu, 0.1% Ni, 0.08% Cr. Способ деформационно-термической обработки заключается в ковке при 1170°С в течение часа с последующим охлаждением на воздухе и затем прокатка при 560°С на 95%, после охлаждение в воде. Также дополнительно может быть применен отжиг при 600 или 700°С в течение 1 часа с охлаждением на воздухе. При этом достигается мелкозернистая структура с размером зерна от 1 микрона.
Недостатком способа является предел усталостной выносливости более 10 млн циклов, равный 150 МПа, что существенно ниже значений, предъявляемых современными требованиями.
Известен способ получения катаной стали, обладающей высокой износостойкостью и сопротивлением усталостному разрушению (EP1026276 A4, опубликован 05.08.1999). Способ деформационно-термической обработки стали, имеющей состав, вес. %: С: 0,02-0,2; Mn, Si, Cr, Al, Ti<0,1; Ni: 0,8-3,0; Cu: 0,8-2,0; Mo: 0,4-0,7; N: 0,001-0,01; P<0,1; S<0,006, а также железо и неизбежные примеси, заключается в горячей прокатке после нагрева в интервале температур 1100 – 1300°С, предпочтительно в течение 4,5 ч, а затем горячей прокатке при температуре не выше 950°С для обеспечения общего уменьшения толщины не менее 40%. В результате такой деформационно-термической обработки сталь имеет предел выносливости, равный 481 МПа.
Недостатком способа является предел усталостной выносливости, равный 481 МПа, что существенно ниже значений, предъявляемых современными требованиями.
Наиболее близкий к предложенному изобретению способ, принятый за прототип, описан в публикации A.S. Hamada и др. «Fatigue Behavior of Four High-Mn Twinning Induced Plasticity Effect Steels», Metallurgical and Materials Transactions A (2010) том 41 вып. 5, стр. 1102–1108. Способ деформационно-термической обработки сталей, имеющих в составе марганец в количестве от 18 до 22 вес. % от 0.3 до 0.6 вес.% углерода, а также 0-3 вес.% алюминия, 0-3 вес.% кремния и ниобий, заключался в том, что все стали были получены путем отливки, горячей прокатки, гомогенизационного отжига, последующей холодной прокатки и еще одного отжига при температуре 1000°С в течение 5 минут. После этого стали имели равноосную полностью аустенитную структуру со средним размером зерна около 35 микрон. В публикации были продемонстрированы усталостные свойства четырех высокомарганцевых аустенитных сталей. В данном исследовании было показано, что все стали, независимо от химического состава, демонстрируют предел усталостной выносливости более 10 млн циклов при напряжениях на уровне 400 МПа. При этом механические свойства всех сталей составляют: условный предел текучести в районе 270-350 МПа, временное сопротивление разрыву от 810 до 930 МПа, удлинение при разрыве порядка 95% для всех четырех сталей.
Недостаток данного способа заключается в том, что получение стальных заготовок таким способом обеспечивает высокие значения пластичности, однако не обеспечивает высоких значений прочностных свойств при растяжении и при испытаниях на усталостную выносливость. Предел усталостной выносливости более 10 млн циклов, равный 400 МПа, существенно ниже значений, предъявляемых современными требованиями.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, для получения высоких демпфирующих свойств, содержащих в химическом составе марганец, углерод и алюминий.
Поставленная задача решается предложенным способом деформационно-термической обработки высокомарганцевой аустенитной стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, с содержанием марганца не менее 15 вес. %, алюминия не менее 1.5 вес. %, углерода не менее 0.3% в таких количествах, чтобы энергия дефектов упаковки стали лежала в интервале от 20 до 40 мДж/м2, который включает: отливку, горячую прокатку, гомогенизационный отжиг, кроме того горячую ковку в качестве предварительной деформационно-термической обработки, а также двустороннюю теплую многократную ковку в качестве основной деформационно-термической обработки и закалку в воду. При таких значениях энергии дефектов упаковки реализуется эффект пластичности, наведенной двойникованием, в результате чего при деформации образуются деформационные двойники [O. Bouaziz, S. Allain, C.P. Scott, P. Cugy, D. Barbier, High manganese austenitic twinning induced plasticity steels: A review of the microstructure properties relationships, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 15 (2011) 141–168]. При этом предварительная деформационно-термическая обработка заключается в гомогенизационном отжиге в интервале температур 950 – 1150°С в течение 2 - 8 ч, многократную ковку в интервале температур 950 – 1150°С. Суммарная истинная степень деформации после ковки должна составлять не менее ε = 1,2. После достижения необходимой степени деформации материал подвергается гомогенизационному отжигу в интервале температур 950 – 1150°С в течение 2 - 8 ч с последующей многократной горячей прокаткой в интервале температур от 500 до 1150°С, суммарная истинная степень деформации не менее ε = 2. На финальной стадии предварительной деформационно-термической обработки высокомарганцевую сталь с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, подвергают отжигу в интервале температур от 950 – 1150°С в течение 1 – 2 ч для получения равноосной однофазной аустенитной структуры. Далее заготовку подвергают двусторонней многократной ковке в условиях теплой деформации при температуре 400-600°С с истинной степенью деформации за проход не менее ε = 0,5 до суммарной истинной степени деформации не менее ε = 3, с последующей закалкой в воду.
Технический результат заключается в том, что:
- двусторонняя ковка в условиях теплой деформации с общей деформацией ε=3 при температуре 400-600°С приводит к интенсивному деформационному упрочнению за счет двойникования и дислокационного скольжения;
- повышенная температура ковки (400-600°С) приводит к процессам динамического возврата, в результате чего высокомарганцевая сталь с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, имеет запас пластичности после двусторонней теплой ковки;
- интенсивное деформационное упрочнение за счет двойникования и дислокационного скольжения приводит к существенному повышению демпфирующих свойств высокомарганцевой стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием.
Примеры осуществления
Пример 1. Слиток высокомарганцевой аустенитной стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, номинального химического состава Fe-0.6%C-18%Mn-1.5%Al был подвергнут предварительной деформационно-термической обработке. Первоначально исходный материал в литом состоянии в виде слитка размерами 140х140х140 мм3 был подвергнут гомогенизационному отжигу в печи при температуре 1150 °С в течение 4 ч. Затем этот слиток был прокован при температуре 1150 °С в три ступени: 140 мм → 100 мм, 100 мм → 70 мм, 70 мм → 50 мм, суммарная истинная степень деформации составила ε = 1. После этого высокомарганцевая сталь была повторно подвергнута гомогенизационному отжигу в печи при температуре 1150°С в течение 4 ч. Далее поковка была подвергнута горячей прокатке в интервале температур от 500 до 1150°С в 5 проходов при следующем изменении высоты: 1) 50 мм → 34 мм, 2) 34 мм → 25 мм, 3) 25 мм → 17 мм, 4) 17 мм → 13 мм, 5) 13 мм → 10 мм, при этом суммарная истинная степень деформации составила ε = 1,6. При прохождении через валки высокомарганцевая сталь не подвергалась повторному нагреву. После прокатки сталь была подвергнута отжигу в течение 1 часа при температуре 1150°С. После этого высокомарганцевая сталь с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, была подвергнута двусторонней ковке в условиях теплой деформации при температуре 400°С до истинной степени деформации ε = 3. В результате этого сталь обладает повышенным значением предела усталостной выносливости, равным 600 МПа на базе 10 млн циклов.
Данный пример характеризуют следующие графические материалы:
Фигура 1 – схема деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием. Здесь ε – истинная степень деформации.
Фигура 2 – Кривая зависимости количества циклов до разрушения высокомарганцевой стали, подвергнутой термомеханической обработке в виде двусторонней ковки при температуре 400°С до истинной степени деформации ε = 3, от приложенного напряжения.
Пример 2. Слиток высокомарганцевой аустенитной стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, номинального химического состава Fe-0.6%C-18%Mn-1.5%Al был подвергнут предварительной деформационно-термической обработке. Первоначально исходный материал в литом состоянии в виде слитка размерами 140х140х140 мм3 был подвергнут гомогенизационному отжигу в печи при температуре 1150°С в течение 4 ч. Затем этот слиток был прокован при температуре 1150°С в три ступени: 140 мм → 100 мм, 100 мм → 70 мм, 70 мм → 50 мм, суммарная истинная степень деформации составила ε = 1. После этого высокомарганцевая сталь была повторно подвергнута гомогенизационному отжигу в печи при температуре 1150°С в течение 4 ч. Далее поковка была подвергнута горячей прокатке в интервале температур от 500 до 1150°С в 5 проходов при следующем изменении высоты: 1) 50 мм → 34 мм, 2) 34 мм → 25 мм, 3) 25 мм → 17 мм, 4) 17 мм → 13 мм, 5) 13 мм → 10 мм, при этом суммарная истинная степень деформации составила ε = 1,6. При прохождении через валки высокомарганцевая сталь не подвергалась повторному нагреву. После прокатки сталь была подвергнута отжигу в течение 1 часа при температуре 1150°С. После этого высокомарганцевая сталь с эффектом TWIP была подвергнута двусторонней ковке в условиях теплой деформации при температуре 600°С до истинной степени деформации ε = 3. В результате этого сталь обладает повышенным значением предела усталостной выносливости, равным 600 МПа на базе 10 млн циклов.
Таким образом, выполнена задача по разработке нового способа деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали для получения высоких демпфирующих свойств. Предложенный способ обработки приводит к получению высокомарганцевой стали, отличающейся повышенными показателями сопротивлению усталостному разрушению, которая может быть использована при изготовлении демпферных элементов сейсмостойких сооружений.
Claims (4)
1. Способ деформационно-термической обработки заготовок из высокомарганцевой стали, включающий получение слитка из стали, содержащей марганец, алюминий, углерод с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, гомогенизационный отжиг и горячую прокатку, отличающийся тем, что получают слиток размером 140×140×140 мм3, осуществляют гомогенизационный отжиг слитка в печи при температуре 950-1150°С в течение 2-8 ч, затем при упомянутой температуре проводят многократную горячую ковку с суммарной истинной степенью деформации не менее ε=1,2 в три ступени: 140 мм → 100 мм, 100 мм → 70 мм, 70 мм → 50 мм, полученную поковку подвергают повторному гомогенизационному отжигу в печи при температуре 950-1150°С в течение 2-8 ч и последующей горячей прокатке в интервале температур от 500 до 1150°С в 5 проходов с суммарной истинной степенью деформации не менее ε=2, при этом после горячей прокатки осуществляют гомогенизационный отжиг в течение 1-2 часов при температуре 950-1150°С, а затем двустороннюю ковку в условиях теплой деформации при температуре 400-600°С до истинной степени деформации не менее ε=3.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что двустороннюю ковку проводят в интервале температур от 400 до 600°C с последующим охлаждением в воде.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что двустороннюю ковку проводят в интервале температур от 400 до 600°C с последующим охлаждением в масле.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что двустороннюю ковку проводят в интервале температур от 400 до 600°C с последующим охлаждением на воздухе.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016117287A RU2643119C2 (ru) | 2016-05-04 | 2016-05-04 | Способ деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016117287A RU2643119C2 (ru) | 2016-05-04 | 2016-05-04 | Способ деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016117287A RU2016117287A (ru) | 2017-11-10 |
| RU2643119C2 true RU2643119C2 (ru) | 2018-01-30 |
Family
ID=60264205
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016117287A RU2643119C2 (ru) | 2016-05-04 | 2016-05-04 | Способ деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2643119C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2692539C1 (ru) * | 2018-12-24 | 2019-06-25 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Способ получения объемных заготовок высокомарганцевой стали с рекристаллизованной мелкозернистой структурой |
| RU2766225C1 (ru) * | 2021-05-24 | 2022-02-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горянина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт"-ЦНИИ КМ "Прометей") | Способ изготовления поковок из сталей аустенитного класса |
| RU2790707C1 (ru) * | 2022-06-27 | 2023-02-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Способ многократной деформационно-термической обработки аустенитной коррозионностойкой стали |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112725566B (zh) * | 2020-12-17 | 2022-02-25 | 北京科技大学 | 一种抑制中高锰钢局部变形塑性失稳行为的方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2073731C1 (ru) * | 1993-10-18 | 1997-02-20 | Уральское отделение Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта | Способ упрочнения деталей из высокомарганцовистой стали |
| RU2074900C1 (ru) * | 1991-12-30 | 1997-03-10 | Поханг Айрон энд Стил Ко., Лтд. | Способ обработки стали (варианты) |
| US20070289717A1 (en) * | 2003-12-23 | 2007-12-20 | Joachim Kroos | Method for Making Hot Strips of Lightweight Construction Steel |
| US20100258218A1 (en) * | 2009-04-14 | 2010-10-14 | Hyundai Motor Company | High-strength twip steel sheet and method of manufacturing the same |
| RU2544970C2 (ru) * | 2010-03-16 | 2015-03-20 | Зальцгиттер Флахшталь Гмбх | Способ изготовления изделий из легкой аустенитной конструкционной стали и изделие из легкой аустенитной конструкционной стали (варианты) |
-
2016
- 2016-05-04 RU RU2016117287A patent/RU2643119C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2074900C1 (ru) * | 1991-12-30 | 1997-03-10 | Поханг Айрон энд Стил Ко., Лтд. | Способ обработки стали (варианты) |
| RU2073731C1 (ru) * | 1993-10-18 | 1997-02-20 | Уральское отделение Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта | Способ упрочнения деталей из высокомарганцовистой стали |
| US20070289717A1 (en) * | 2003-12-23 | 2007-12-20 | Joachim Kroos | Method for Making Hot Strips of Lightweight Construction Steel |
| US20100258218A1 (en) * | 2009-04-14 | 2010-10-14 | Hyundai Motor Company | High-strength twip steel sheet and method of manufacturing the same |
| RU2544970C2 (ru) * | 2010-03-16 | 2015-03-20 | Зальцгиттер Флахшталь Гмбх | Способ изготовления изделий из легкой аустенитной конструкционной стали и изделие из легкой аустенитной конструкционной стали (варианты) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2692539C1 (ru) * | 2018-12-24 | 2019-06-25 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Способ получения объемных заготовок высокомарганцевой стали с рекристаллизованной мелкозернистой структурой |
| RU2766225C1 (ru) * | 2021-05-24 | 2022-02-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горянина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт"-ЦНИИ КМ "Прометей") | Способ изготовления поковок из сталей аустенитного класса |
| RU2790707C1 (ru) * | 2022-06-27 | 2023-02-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Способ многократной деформационно-термической обработки аустенитной коррозионностойкой стали |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2016117287A (ru) | 2017-11-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6574307B2 (ja) | 高強靭性継目無鋼管及びその製造方法 | |
| EP1846584B2 (en) | Austenitic steel having high strength and formability method of producing said steel and use thereof | |
| JP6306711B2 (ja) | 耐遅れ破壊特性を有するマルテンサイト鋼および製造方法 | |
| CN108486492B (zh) | 1200MPa级高强度高塑性低密度钢板及其制造方法 | |
| CN101994066B (zh) | 一种形变诱发马氏体时效不锈钢及其加工工艺 | |
| CN108368575B (zh) | 冷锻调质品用轧制线棒 | |
| JPWO2015140846A1 (ja) | 厚肉高靭性高張力鋼板およびその製造方法 | |
| WO2016114146A1 (ja) | 厚肉高靭性高強度鋼板およびその製造方法 | |
| JP6103156B2 (ja) | 低合金油井用鋼管 | |
| CN107002193A (zh) | 冷锻部件用轧制棒钢或轧制线材 | |
| CN114438418A (zh) | 热成形构件及其制造方法 | |
| JP6819198B2 (ja) | 冷間鍛造調質品用圧延棒線 | |
| TWI595101B (zh) | Cold forging and quenching and tempering after the delay breaking resistance of the wire with excellent bolts, and bolts | |
| JPWO2007023873A1 (ja) | 焼入れ性、熱間加工性および疲労強度に優れた高強度厚肉電縫溶接鋼管およびその製造方法 | |
| WO2016063224A1 (en) | An ultra-high strength thermo-mechanically processed steel | |
| CN107109560A (zh) | 冷锻部件用轧制棒钢或轧制线材 | |
| JP3403913B2 (ja) | 高強度ばね用鋼 | |
| RU2643119C2 (ru) | Способ деформационно-термической обработки высокомарганцевой стали | |
| JP6679935B2 (ja) | 冷間加工部品用鋼 | |
| WO2018061101A1 (ja) | 鋼 | |
| US20150040636A1 (en) | Wire rod and steel wire for springs having high corrosion resistance, method of manufacturing steel wire for springs, and method of manufacturing springs | |
| JPH029647B2 (ru) | ||
| CN113453812A (zh) | 燃料喷射管用钢管及使用其的燃料喷射管 | |
| US10487372B2 (en) | High-strength bolt | |
| EP3797180A1 (en) | New austenitic alloy |