Technological principles of controlling the formation of non-metallic inclusions in carbon and low alloy steels to increase their corrosion resistance in aqueous media
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-8-63-69
Abstract
The analysis of literature data on the technological principles of controlling the formation of non-metallic inclusions in carbon and low alloy steels to increase their corrosion resistance in aqueous media is carried out. The key technological parameters of the ladle processing of steel are summarized, providing not only low pollution by non-metallic inclusions, but also the formation of nonmetallic inclusions of favorable morphology. Ill. 2. Ref. 32.
References
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.
Supplementary files
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. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-8-63-69
Refbacks
- There are currently no refbacks.