Технологические принципы управления формированием неметаллических включений в углеродистых и низколегированных сталях для повышения их коррозионной стойкости в водных средах


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-8-63-69

Полный текст:




Аннотация

Проведен анализ литературных данных о технологических принципах управления формированием неметаллических включений в углеродистых и низколегированных сталях для повышения их коррозионной стойкости в водных средах. Обобщены ключевые технологические параметры ковшовой обработки стали, обеспечивающие не только низкую загрязненность неметаллическими включениями, но и формирование неметаллических включений благоприятной морфологии.


Об авторе

А. В. Амежнов
ГНЦ ФГУП ЦНИИчермет имени И.П. Бардина
Россия

Кандидат технических наук.

Москва



Список литературы

1. Родионова, И. Г. К вопросу о составе и свойствах коррозионно-активных неметаллических включений в трубных сталях, механизмах влияния на коррозию : сб. тр. науч.-практ. семинара «Коррозионно-активные неметаллические включения в углеродистых и низколегированных сталях» / И. Г. Родионова, О. Н. Бакланова, А. И. Зайцев [и др.]. — М. : Металлургиздат, 2005. — С. 15-36.

2. Зайцев, А. И. Природа и механизмы образования в стали коррозионно-активных неметаллических включений. Пути обеспечения чистоты стали по этим включениям. : сб. тр. науч.-практ. семинара «Коррозионно-активные неметаллические включения в углеродистых и низколегированных сталях» / А. И. Зайцев, И. Г. Родионова, С. Д. Зинченко [и др.]. — М. : Металлургиздат, 2005. — С. 37-51.

3. Родионова, И. Г. Новые подходы к повышению эксплуатационной надежности сталей для нефтепромысловых трубопроводов и возможности их обеспечения при современном уровне развития металлургических технологий : сб. тр. науч.-техн. конф. «Коррозионные марки сталей в трубной промышленности» / И. Г. Родионова, А. И. Зайцев, О. Н. Бакланова [и др.]. — Таганрог, 2009. — С. 2-17.

4. Holappa, L. Thermodynamic examination on inclusion modification and precipitation from calcium treatment to solidified steel / L. Holappa, M. Hamalainen, M. Liukkonen, M. Lind // Ironmaking and Steelmaking. — 2003. — Vol. 30, № 2. — P. 111-115.

5. Pires, J. C. S. Modification of oxide inclusions present in aluminum-alloy steel deoxidized by adding calcium / J. C. S. Pires, A. Garcia // Metalurgia and Materials. — 2004. — Vol. 57. — P. 183-189. (https://paperity.org/p/191224278/modification-of-oxide-inclusions-present-in-aluminum-killed-low-carbon-steel-by-addition).

6. Coletti, B. Observation of calcium aluminate inclusions at interfaces between Ca-treated, Al-killed steels and slags / B. Coletti, S. Vantilt, B. Blanpain, S. Sridhar // Met. Mater. Trans. B. — 2003. — Vol. 34B. — P. 533-538.

7. Зайцев, А. И. Новые типы неблагоприятных неметаллических включений на основе MgO-AhO3 и металлургические факторы, определяющие их содержание в металле. Часть I / А. И. Зайцев, И. Г. Родионова, Г. В. Семернин [и др.] // Металлург. — 2011. — № 2. — С. 50-55.

8. Зайцев, А. И. Новые типы неблагоприятных неметаллических включений на основе MgO-AhO3 и металлургические факторы, определяющие их содержание в металле. Часть II / А. И. Зайцев, И. Г. Родионова, Г. В. Семернин [и др.] // Металлург. — 2011. — № 3. — С. 28-33.

9. Родионова, И. Г. Современные подходы к повышению коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности сталей для нефтепромысловых трубопроводов / И. Г. Родионова, А. И. Зайцев, О. Н. Бакланова [и др.]. — М. : Металлургиздат, 2012. — 172 с.

10. Амежнов, А. В. Особенности и механизмы коррозионного разрушения сталей в различных условиях эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов / А. В. Амежнов // Проблемы черной металлургии и материаловедения. — 2019. — № 2. — С. 34-42

11. Родионова, И. Г. Влияние химического состава и параметров микроструктуры на коррозионную стойкость углеродистых и низколегированных сталей / И. Г. Родионова, М. В. Феоктистова, О. Н. Бакланова [и др.] // Металлург. — 2017. — № 9. — С. 57-62.

12. Родионова, И. Г. Влияние неметаллических включений на коррозионную стойкость углеродистых и низколегированных сталей для нефтепромысловых трубопроводов / И. Г. Родионова, О. Н. Бакланова, А. В. Амежнов [и др.] // Сталь. — 2017. — № 10. — С. 41-48.

13. Амежнов, А. В. Влияние химического состава неметаллических включений на коррозионную стойкость углеродистых и низколегированных сталей в водных средах, характерных для условий эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов / А. В. Амеж-нов, И. Г. Родионова, А. И. Зайцев [и др.] // Проблемы черной металлургии и материаловедения. — 2018. — № 3. — С. 81-90.

14. Amezhnov, A. V. Effect of chemical composition and microstructure parameters on carbon and low-alloy steel corrosion resistance under oil industry pipeline operation conditions / A. V. Amezhnov, I. G. Rodionova, A. I. Batsalev [et al.] // Metallurgist. — 2019. — Vol. 62, № 9/10. — Р. 1030-1038. DOI: 10.1007/s11015-019-00750-w.

15. Rodionova, I. G. The role of nonmetallic inclusions in accelerating the local corrosion of metal products made of plain-carbon and low-alloy steels / I. G. Rodionova, O. N. Baklanova, G. A. Filippov, I. I. Reformatskaya // Metallurgist. — 2005. — № 4. — Р. 125-130.

16. Филиппов, Г. А. Коррозионная стойкость стальных трубопроводов / Г. А. Филиппов, И. Г. Родионова, О. Н. Бакланова [и др.] // Технология металлов. — 2004. — № 2. — С. 24-27.

17. Реформатская, И. И. Роль неметаллических включений и микроструктуры в процессе локальной коррозии углеродистых и низколегированных сталей / И. И. Реформатская, И. Г. Родионова, Ю. А. Бейлин [и др.] // Защита металлов. — 2004. — Т. 40, № 5. — С. 498-504.

18. Реформатская, И. И. Роль неметаллических включений при коррозии трубных сталей в нефтепромысловых средах / И. И. Реформатская, Ю. А. Бейлин, Л. Нисельсон, И. Г. Родионова // Научно-практический вестник ЮКОС. — 2003. — № 8. — С. 3-6.

19. Реформатская, И. И. Оценка стойкости низкоуглеродистых трубных сталей при коррозии в условиях теплотрасс / И. И. Реформатская, А. Н. Подобаев, Г. М. Флорианович, И. И. Ащеулова // Защита металлов. — 1999. — Т. 35, № 1. — С. 8-13.

20. Родионова, И. Г. К вопросу о составе и свойствах коррозионно-активных неметаллических включений в трубных сталях, механизмах их влияния на коррозию : c6. тр. научно-практического семинара «Коррозионно-активные неметаллические включения в углеродистых и низколегированных сталях / И. Г. Родионова, О. Н. Бакланова, А. И. Зайцев [и др.]. — М. : Металлургиздат, 2005. — 182 с.

21. Зайцев, А. И. Комплексные неметаллические включения и свойства стали / А. И. Зайцев, В. С. Крапошин, И. Г. Родионова [и др.]. — М. : Металлургиздат, 2015. — 276 с.

22. Zinchenko, S. D. Development of recommendations on making tube steels produced at the severstal' combine cleaner with respect to corrosion-active nonmetallic inclusions / S. D. Zinchenko, A. M. Lamukhin, M. V. Filatov [et al.] // Metallurgist. — 2005. — № 4. — Р. 131-137.

23. Аксельрод, Л. М. Комплексный подход к вопросу повышения стойкости футеровок сталеразливочных ковшей / Л. М. Аксельрод, Е. М. Сладков, С. А. Дзяр-ский // Металл и литье Украины. — 2012. — № 10. — С. 35-39.

24. Jo, S. Thermodynamics on the formation of spinel (MgO-Al2O3) inclusion in liquid iron containing chromium / S. Jo, B. Song, S. Kim // Met. Mater. Trans. B. — 2002. — Vol. 33B. — P. 703-709.

25. Park, J. H. Formation mechanism of spinel-type inclusions in high-alloyed stainless steel melts / J. H. Park // Met. Mater. Trans. B. — 2007. — Vol. 38, № 4. — P. 657-663.

26. Osio, A. S. The effect of solidification on the formation and growth of inclusions in low carbon steel welds / A. S. Osio, S. Liu, D. L. Olson // Material Science Engineering A. — 1996. — Vol. 221. — P. 122-133.

27. Yang, Sh. Formation and modification of MgO-АЬОз-based inclusions in alloy steels / Sh. Yang, Q. Wang, L. Zhang [et al.] // The Minerals, Metals & Materials. Society and ASM International, 2012. DOI: 10.1007/s11663-012-9663-1.

28. Амежнов, А. В. Влияние химического и фазового состава неметаллических включений на коррозионную стойкость углеродистых и низколегированных сталей в водных средах, характерных для условий эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов / А. В. Амежнов, И. Г. Родионова // Металлург. — 2019. — № 7. — С. 60-67.

29. Zhang, T. Effect of Ti content on the characteristics of inclusions in Al-Ti-Ca complex deoxidized steel / T. Zhang, Ch. Liu, J. Qiu, X. Li, M. Jiang // ISIJ International. — 2017. — Vol. 57, № 2. — Р. 314-321.

30. Зайцев, А. И. Современные проблемы развития металлургических технологий массовых высококачественных сталей / А. И. Зайцев, И. Г. Родионова, Г. В. Се-мернин [и др.] // Перспективные материалы. — 2011. — № S13. — С. 322-332.

31. Семернин, Г. В. Исследование и разработка эффективных технологий ковшовой обработки сталей для труб нефтепромыслового назначения / Г. В. Се-мернин : дис. ... канд. техн. наук. — МИСиС, 2012. — 156 с.

32. Jung, In-Ho. Computer applications of thermodynamic databases to inclusion engineering / In-Ho Jung, S. A. Decterov, A. D. Pelton // ISIJ International. — 2004. — Vol. 44. — P. 527-536.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Амежнов А.В. Технологические принципы управления формированием неметаллических включений в углеродистых и низколегированных сталях для повышения их коррозионной стойкости в водных средах. Новые огнеупоры. 2019;(8):63-69. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-8-63-69

For citation: Amezhnov A.V. Technological principles of controlling the formation of non-metallic inclusions in carbon and low alloy steels to increase their corrosion resistance in aqueous media. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2019;(8):63-69. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-8-63-69

Просмотров: 289

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)