Features of the Ferrite-Bainite Structure Low-Alloy Low-Carbon Steel after Heat Hardening and Subsequent Tempering
Loading...
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Prydniprovska State Akademy of Civil Engineering and Architecture
Abstract
ENG: Problem statement. In recent decades, there has been a tendency to increase the mechanical properties of low-carbon, low-alloyed steel plate iron by using controlled rolling or hardening heat treatment of finished steel parts. At the same time, for welded parts, the most suitable is a metal having a ferrite-bainite (or bainite) structure. The work investigated the features of the ferrite-bainite structure of low-carbon and low-alloyed steel 15ХСНД for the production of connecting pipeline parts. Purpose of the article. To establish the laws of formation of a ferritic-bainitic structure in low-carbon low-alloy steels depending on the parameters of heat treatment. Determine the effect of heat treatment parameters on the properties of the connecting parts of pipelines made of these steels. Conclusion. The regularities of the influence of heat treatment parameters on the structure, mechanical properties and topography of fractures of impact samples of 15ХСНД steel with a ferrite-bainitic structure are established.
UKR: Постановка проблеми. В останні десятиріччя спостерігається тенденція до підвищення комплексу механічних властивостей товстолистового прокату з маловуглецевих низьколегованих сталей за рахунок використання контрольованої прокатки або зміцнювальної термічної обробки готових виробів із нього. При цьому для зварюваних металовиробів найбільш прийнятним визнано метал, що має феритно-бейнітну (або бейнітну) структуру. Досліджувались особливості феритно-бейнітної структури маловуглецевої та низьколегованої сталі 15ХСНД для виробництва з’єднувальних деталей трубопроводів. Мета статті – встановити закономірності у процесах структуроутворення в маловуглецевих низьколегованих сталях із феритно-бейнітною структурою залежно від параметрів термічної обробки та їх вплив на властивості з’єднувальних деталей трубопроводів. Висновки. Встановлено закономірності впливу параметрів термічної обробки на структуру, механічні властивості та характер руйнування ударних зразків сталі 15ХСНД з феритно-бейнітною структурою.
UKR: Постановка проблеми. В останні десятиріччя спостерігається тенденція до підвищення комплексу механічних властивостей товстолистового прокату з маловуглецевих низьколегованих сталей за рахунок використання контрольованої прокатки або зміцнювальної термічної обробки готових виробів із нього. При цьому для зварюваних металовиробів найбільш прийнятним визнано метал, що має феритно-бейнітну (або бейнітну) структуру. Досліджувались особливості феритно-бейнітної структури маловуглецевої та низьколегованої сталі 15ХСНД для виробництва з’єднувальних деталей трубопроводів. Мета статті – встановити закономірності у процесах структуроутворення в маловуглецевих низьколегованих сталях із феритно-бейнітною структурою залежно від параметрів термічної обробки та їх вплив на властивості з’єднувальних деталей трубопроводів. Висновки. Встановлено закономірності впливу параметрів термічної обробки на структуру, механічні властивості та характер руйнування ударних зразків сталі 15ХСНД з феритно-бейнітною структурою.
Description
L. Deineko: ORCID 0000-0002-1177-3055; A. Borysenko: ORCID 0000-0003-2120-0944; A. Taranenko: ORCID 0000-0001-6370-4492; T. Zaitseva: ORCID 0000-0003-0463-5508; N. Romanova: ORCID 0000-0003-0463-5508
Keywords
stamped-welded connecting parts of man pipelines, heat treatment; microstructure, bainite, mechanical properties, fractography, штампозварні з’єднувальні деталі магістральних трубопроводів, термічна обробка, мікроструктура; бейніт; механічні властивості; фрактографія, мікроструктура, бейніт, механічні властивості, фрактографія, КМТОМ
Citation
Deineko L., Borysenko A. Yu., Taranenko A. A., Zaitseva T. O., Romanova N. V. Features of the Ferrite-Bainite Structure Low-Alloy Low-Carbon Steel after Heat Hardening and Subsequent Tempering. Metal Science and Heat Treatment of Metals. 2021. No. 2(93). P. 33–47. DOI: 10.30838/J.PMHTM.2413.270421.33.739.