CN101981208A - 马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种能够提高在热处理工序中对钢管内表面进行气冷时的冷却效率,而缩短热处理工序所需要的时间的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备。本发明的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备(100)的特征在于,包括:输送装置(10),其沿与钢管P的长度方向大致正交的方向间歇性地输送钢管(P);气冷装置(20),其具有在由上述输送装置(10)间歇性地输送的钢管(P)的停止位置上,以沿该钢管(P)的长度方向与该钢管(P)的端部呈相对状配置、用于向该钢管(P)的内表面喷射空气(Bi)的喷嘴(21)。

Description

马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备
技术领域
本发明涉及一种用于马氏体类不锈钢管的热处理工序的气冷设备。本发明特别是涉及一种能够提高在热处理工序中对钢管内表面进行气冷时的冷却效率,而缩短热处理工序所需要的时间的气冷设备。
背景技术
由于马氏体类不锈钢管具有优良的耐CO2腐蚀性,因此从以前开始被广泛用于油井用途等。另一方面,马氏体类不锈钢管,由于其材料的淬透性极高,因此若热处理工序中的用于淬火的冷却全部由水冷进行,则容易产生淬火开裂。因此,马氏体类不锈钢管的热处理工序的淬火通常采用自然冷却、或向钢管的外表面喷射空气的气冷方法,由于冷却需要很长的时间,因此热处理效率变低。
以解决上述的热处理效率较低的缺点为其一目的,提出了例如在国际公开第2005/035815号小册子(以下称为专利文献1)中记载的方法。专利文献1所述的方法是利用在Ms点(当淬火冷却时,钢的马氏体相变开始的温度)附近以外的温度范围内即使水冷也难以产生开裂的现象,来组合快速冷却的水冷和气冷的方法。具体而言,在专利文献1中公开了一种对钢管进行加热而使其奥氏体化之后,按水冷、气冷、水冷的顺序进行冷却的淬火方法。
关于上述气冷,在专利文献1中公开了一种具有如下结构的气冷装置,即,利用风扇或鼓风机从下方开始使钢管的整个外表面冷却,且能够利用空气喷嘴使管端内表面冷却(专利文献1的说明书的0062段)。
通常,与钢管外表面的气冷相比,钢管内表面的气冷的冷却效率较高。这是因为,在进行钢管外表面的气冷时,由于钢管内表面上滞留有高温空气,因此成为难以冷却的状态,而与之相比,在进行钢管内表面的气冷时,由于没有上述高温空气的滞留而使钢管内表面的容易散热,且钢管外表面的热量被排放到四周,所以能够缩短冷却所需要的时间。因此,为了提高钢管的气冷的冷却效率,优选主要进行钢管内表面的气冷。
但是,在专利文献1中,关于钢管内表面的气冷,仅公开了一种如以上所述那样的具有能够利用空气喷嘴使管端内表面冷却的结构的气冷装置。换而言之,在专利文献1中,虽然公开了使用喷嘴对钢管内表面进行气冷的方法本身,但是对于为了提高在使用喷嘴来对钢管内表面进行气冷时的冷却效率应该采用什么样的结构,一概没有公开。
发明内容
本发明是鉴于这样的现有技术而做出的,其课题在于提供一种马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,该气冷设备能够提高在热处理工序中对钢管内表面进行气冷时的冷却效率,而缩短热处理工序所需要的时间。
为了解决上述课题,本发明提供一种马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,其特征在于,该气冷设备包括:输送装置,其沿与钢管的长度方向大致正交的方向间歇性地输送钢管;气冷装置,其具有在由上述输送装置间歇性地输送的钢管的停止位置上,以沿该钢管的长度方向与该钢管的端部相对配置、用于向该钢管的内表面喷射空气的喷嘴。
采用本发明的气冷设备,在由输送装置间歇性地输送的钢管的停止位置上配置气冷装置的喷嘴,且由该喷嘴向钢管的内表面喷射空气。因此,在间歇性地输送的钢管的停止时间内,能够集中地对钢管内表面进行气冷。因此,例如与以通过喷嘴的设置位置的方式连续输送钢管的结构等相比,本发明的气冷设备能够提高冷却效率。
在此,在本发明中,从进一步提高钢管内表面的冷却效率的角度而言,优选在由输送装置间歇性地输送的钢管的所有的停止位置上配置喷嘴。但是,这样结构的气冷设备需要具有用于向各喷嘴供给空气的大型鼓风机或压缩机,而使热处理工序所需的单位产品的能源消耗上升,不经济。
本发明人进行了专心研究,若假设气冷之前的钢管的内外表面没有温度差,则与在低温钢管的停止位置上配置了喷嘴的情况相比,在高温钢管的停止位置上配置了喷嘴的情况下,钢管的内表面温度和由喷嘴喷射出的空气的温度的温差较大,因此提高了由喷嘴喷射空气时的冷却效率(内表面温度的降低量较大)。但是,在钢管在喷嘴之间移动时(即,来自喷嘴的空气没有向钢管内表面喷射时),由于钢管的外表面、内部的热量向钢管的内表面传递,因此与刚完成空气的喷射时的钢管的内表面温度相比,产生钢管的内表面温度上升的回热现象。刚完成空气喷射的内外表面的温度差越大,由该回热引起的内表面的温度的上升量(回热量)越大。因此,与钢管在低温时的回热量相比,钢管在高温时的钢管在喷嘴之间移动时的回热量较大。而且,回热量越大,利用空气喷射的气冷使钢管冷却至规定温度所需要的时间越长。因此可知,与在低温钢管的停止位置上配置了喷嘴的气冷设备在冷却工序整体的冷却效率相比,在高温钢管的停止位置上配置了喷嘴的气冷设备在冷却工序整体的冷却效率较低。
因此,从经济角度而言,不是在钢管的所有的停止位置上配置喷嘴,而是限定在其中一部分停止位置上配置喷嘴,在该情况下,尽可能在低温钢管的停止位置上喷嘴配置,能够提高冷却工序整体的冷却效率,因此优选这种配置方式。
根据上述的观点,优选至少在内表面温度为400℃以下的钢管的停止位置上配置上述喷嘴。
另外,在本发明中,从进一步提高钢管内表面的冷却效率的角度而言,优选加大所有的配置好的喷嘴的喷射空气流量。但是,这样结构的气冷设备也不经济。
因此,从经济角度而言,不是加大所有的配置好的喷嘴的喷射空气流量,而是加大其中一部分喷嘴的喷射空气流量,在该情况下,加大配置在低温钢管的停止位置(即,回热量小的钢管的停止位置)上的喷嘴的喷射空气流量,能够提高冷却工序整体的冷却效率,因此优选。
根据上述的观点,优选在内表面温度为400℃以下的钢管的停止位置(低温停止位置)和内表面温度超过400℃的钢管的停止位置(高温停止位置)上配置上述喷嘴,且设定成由配置在上述低温停止位置上的喷嘴喷射出的空气流量大于由配置在上述高温停止位置上的喷嘴喷射出的空气流量。
在此,本发明人从进一步提高钢管内表面的冷却效率的角度出发,专心研究了喷嘴和钢管的端部之间的最佳距离,得到如下见解。即,喷嘴和钢管的端部之间的距离越短,由喷嘴喷射出的全部空气中的到达钢管内表面的空气的流量越大。得知在喷嘴呈圆筒形状的情况下,当喷嘴和钢管的端部之间的距离为喷嘴内径的8.0倍以下(优选2.0倍以下)时,由喷嘴喷射出的全部空气中的到达钢管内表面的空气的流量足够大。但并不是喷嘴和钢管的端部之间的距离越短,被卷入由喷嘴喷射出的空气中并与由喷嘴喷射出的空气一同到达钢管内表面的保护气的流量(卷入流量参照图3)越大,而是在喷嘴呈圆筒形状的情况下,若喷嘴和钢管的端部之间的距离小于喷嘴内径的1.5倍,则喷嘴和钢管的端部之间的距离越短相反地卷入流量越低,若喷嘴和钢管的端部之间的距离小于喷嘴内径的1.0倍,则有卷入流量大幅度降低的倾向。结果,可知到达钢管内表面而供钢管内表面冷却用的空气的流量(即,由喷嘴喷射出的全部空气中的到达钢管内表面的空气的流量和卷入流量的总和),在喷嘴和钢管的端部之间的距离为喷嘴内径的1.0~8.0倍时较大,在喷嘴和钢管的端部之间的距离为喷嘴内径的1.5~2.0倍时最大。
因此,优选上述喷嘴为圆筒形状的喷嘴,且配置在到与其相对的钢管的端部的距离为该喷嘴内径的1.0~8.0倍(相对优选1.5~2.0倍)的位置上。
采用本发明的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,能够提高对钢管内表面进行气冷时的冷却效率,而缩短热处理工序所需要的时间,进而高效率地制造马氏体类不锈钢管。
附图说明
图1是表示本实施方式的气冷设备的概略结构的示意图,图1的(a)表示俯视图,图1的(b)表示主视图。
图2是表示在由图1所示的气冷设备中的喷嘴组A~C喷射出的空气的流量相同的情况下(由图2的虚线表示的曲线图)和仅加大了喷嘴组C中的输送方向上游侧的两个喷嘴的喷射空气流量的情况(由图2的实线表示的曲线图)下,对钢管的内表面温度随时间的变化进行了数值模拟的结果的一个例子的曲线图。
图3是表示对图1所示的喷嘴和钢管的端部之间的距离同钢管的内表面上的空气流量之间的关系的实验调查结果的图。图3的(a)是表示实验的说明图,图3的(b)是喷嘴和钢管的端部之间的距离同钢管的内表面上的空气流量之间的关系的曲线图。
具体实施方式
以下,一边适当地参照附图,一边对本发明的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备的一实施例进行说明。
首先,对适合使用本发明的气冷设备的马氏体类不锈钢管材料进行说明。
(1)C:0.15~0.20质量%(以下,仅以“%”表示)
C是为了得到具有适当强度、硬度的钢所必需的元素。当C的含量小于0.15%时,无法得到规定的强度。另一方面,若C的含量超过0.20%,则钢的强度过高,而难于调整屈服比、硬度。另外,由于有效固溶C量增多,而容易产生延迟破坏。因此,优选C的含量为0.15%~0.21%。更加优选为0.17%~0.20%。
(2)Si:0.05%~1.0%
Si作为钢的脱氧剂而被添加到钢中。为了得到脱氧效果,Si的含量必须在0.05%以上。另一方面,当Si的含量超过1.0%时,钢的韧性降低。因此,优选Si的含量为0.05%~1.0%。更优选Si的含量的下限值为0.16%,最好优选Si的含量的下限值为0.20%。另外,更优选Si的含量的上限值为0.35%。
(3)Mn:0.30%~1.0%
Mn也和Si相同具有脱氧作用。当Mn的含量小于0.30%时脱氧效果不好。另外,当Mn的含量超过1.0%时,钢的韧性降低。因此,优选Mn的含量为0.30%~1.0%。若也考虑确保热处理后的钢的韧性,则优选Mn含量的上限值为0.6%。
(4)Cr:10.5%~14.0%
Cr是钢的用于得到必要的耐腐蚀性的基本成分。Cr的含量为10.5%以上,能够改善对点腐蚀和经时腐蚀的耐腐蚀性,并且显著提高钢在CO2环境下的耐腐蚀性。另一方面,由于Cr是铁素体形成元素,因此若其含量超过14.0%,则在高温下进行加工时容易生成δ铁素体,而有损热加工性。而且,热处理后的钢的强度降低。因此,优选Cr的含量为10.5%~14.0%。
(5)P:0.020%以下
当P的含量过多时,会使钢的韧性降低。因此,优选P的含量为0.020%以下。
(6)S:0.0050%以下
当S的含量过多时,会使钢的韧性降低。而且,由于会发生偏析,而使钢管的内表面质量恶化。因此,优选S的含量为0.0050%以下。
(7)Al:0.10%以下
虽然Al作为杂质存在于钢中,但当其含量超过0.10%时,会使钢的韧性降低。因此,优选Al的含量为0.10%以下。更优选为0.05%以下。
(8)Mo:2.0%以下
当将Mo添加到钢中时,能够得到提高钢的强度、耐腐蚀性的效果。但是,当其含量超过2.0%时,会使钢的马氏体转变变得困难。因此,优选Mo的含量为2.0%以下。而且,由于Mo是高价的合金元素,因此若从经济角度而言,则优选Mo的含量尽可能少。
(9)V:0.50%以下
当将V添加到钢中时,能够得到提高钢的屈服比的效果。但是,当其含量超过0.50%时,会使钢的韧性降低。因此,优选V的含量为0.50%以下。而且,由于V是高价的合金元素,因此若从经济角度而言,则优选V的含量为0.30%以下。
(10)Nb:0.020%以下
当将Nb添加到钢中时,能够得到提高钢的强度的效果。但是,当其含量超过0.020%时,会使钢的韧性降低。因此,优选Nb的含量为0.020%以下。而且,由于Nb是高价的合金元素,因此若从经济角度而言,则优选Nb的含量尽可能少。
(11)Ca:0.0050%以下
当Ca的含量超过0.0050%时,钢中的夹杂物增多,钢的韧性降低。因此,优选Ca的含量为0.0050%以下。
(12)N:0.1000%以下
当N的含量超过0.1000%时,会使钢的韧性降低。因此,优选N的含量为0.1000%以下。另外,在该范围内,当N的含量较多时,由于有效固溶N量增多,而容易产生延迟破坏。另一方面,当N的含量较少时,会使脱氮工序的效率降低,而成为阻碍生产性的主要原因。因此,更加优选N的含量为0.0100%~0.0500%。
(13)Ti、B、Ni
Ti、B、Ni能够作为少量的添加物、或杂质包含在钢中。但是,当Ni的含量超过0.2%时,会使钢的耐腐蚀性降低,因此优选Ni的含量为0.2%以下。
(14)Fe和不可避免的杂质
本发明制造的马氏体类不锈钢管的材料不仅包含上述(1)~(13)的成分,还包含Fe和不可避免的杂质。
接下来,对包含以上说明成分的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备进行说明。
图1是表示本实施方式的气冷设备的概略结构的示意图,图1的(a)表示俯视图,图1的(b)表示主视图。
如图1所示,本实施方式的气冷设备100包括:输送装置10,其沿与钢管P的长度方向大致正交的方向间歇性地输送钢管P;气冷装置20,其具有在由上述输送装置10间歇性地输送的钢管P的停止位置上,以沿该钢管P的长度方向与该钢管P的端部相对配置、用于向该钢管P的内表面喷射空气Bi的喷嘴21。
输送装置10是带式或链式的输送装置,其按规定的时间间隔反复移动/停止,并沿与钢管P的长度方向大致正交的方向输送钢管P。
气冷装置20包括:空气源(未图示);鼓风机(未图示),其用于将来自该空气源的空气供给到喷嘴21;喷嘴21,其用于将供给来的空气向钢管P的内表面喷射。本实施方式的喷嘴21采用圆筒形状的喷嘴。
为了使本实施方式的气冷设备20对钢管P的整个内表面有效地进行气冷,优选其结构包括配置在钢管P的长度方向的一端侧的喷嘴21(喷嘴组A)和配置在钢管P的长度方向的另一端侧的喷嘴21(喷嘴组B、C)。
还优选本实施方式的气冷设备100的结构包括用于向钢管P的外表面喷射空气Bo,来使钢管P的外表面冷却的风扇或鼓风机(未图示)。该风扇或鼓风机不仅对在停止位置上的钢管P喷射空气Bo,而且还对移动中的钢管P喷射空气Bo。与仅利用由喷嘴21喷射出的空气Bi进行气冷相比,采用该优选结构,能够更进一步提高钢管P的冷却效率。
图2是表示在由图1所示的气冷设备100中的喷嘴组A~C喷射出的空气Bi的流量相同的情况(情况1,由图2的虚线表示的曲线图)下和仅加大了喷嘴组C中的输送方向上游侧的两个喷嘴21的喷射空气Bi的流量的情况(情况2,由图2的实线表示的曲线图)下,对钢管P的内表面温度随时间的变化进行了数值模拟的结果的一个例子的曲线图。图2的横轴表示气冷开始的经过时间,纵轴表示钢管P的内表面温度及自钢管P的内表面散热的比例(=自钢管P内表面的散热量/(自钢管P外表面的散热量+自钢管P内表面的散热量))。
在本数值模拟中,钢管P的外径为114.3mm,内径为100.5mm,长为12m。另外,情况1和情况2的气冷开始时的钢管P的内表面温度(及外表面温度)为650℃,对该两种情况的钢管P的内表面温度降低到220℃时所需的经过时间进行了比较。其中,情况1为以33秒作为一个周期(移动:13秒,停止:20秒)间歇性地输送钢管P,情况2为以30秒作为一个周期(移动:13秒,停止:17秒)间歇性地输送钢管P。
如图2所示,可知尽管情况2的钢管P的停止时间短(因此,向钢管P的内表面喷射空气Bi的时间短),其在完成在气冷设备100中的输送,且钢管P的内表面温度降到大约为220℃时所需的经过时间比情况1达到同样条件时所需的经过时间还短(减少10%)。
对仅加大了由喷嘴组A中的输送方向上游侧的两个喷嘴21喷射出的空气Bi的流量的情况(情况3)、仅加大了由喷嘴组B中的输送方向上游侧的两个喷嘴21喷射出的空气Bi的流量的情况(情况4)也进行了与上述相同的数值模拟,结果如下述的表1所示,在情况2的情况下,在完成在气冷设备100中的输送时的钢管P的内表面温度最低。
【表1】
Figure BPA00001231601300111
因此,从经济角度而言,不是加大由配置在气冷设备100中的所有的喷嘴21喷射出的空气Bi的流量,而是加大由其中一部分喷嘴21喷射出的空气Bi的流量,在该情况下,加大由配置在低温(具体而言,内表面温度为400℃以下)的钢管P的停止位置上的喷嘴组C喷射出的空气Bi的流量,能够提高冷却工序整体的冷却效率,因此优选。
同样,从经济角度而言,不是在钢管P的所有的停止位置上配置喷嘴21,而是在其中一部分停止位置上限定配置喷嘴21,在该情况下,将喷嘴21配置在低温(具体而言,内表面温度为400℃以下)的钢管P的停止位置上(即,仅配置喷嘴组C),能够提高冷却工序整体的冷却效率,因此优选。
图3是表示对喷嘴21和钢管P的端部之间的距离同钢管P的内表面上的空气流量之间的关系的实验调查结果的图。图3的(a)是表示实验的说明图,图3的(b)是喷嘴21和钢管P的端部之间的距离同钢管P的内表面上的空气流量之间的关系的曲线图。图3的(b)的横轴表示喷嘴21和钢管P的端部之间的距离L同喷嘴内径D0的比,纵轴表示钢管P的内表面上的空气流量和钢管P的内表面上的最大空气流量的比。
在本实验中,使用了内径为54.6mm的钢管P,内径D0为11.98mm、9.78mm、5.35mm的3种喷嘴21,使各喷嘴21和钢管P的端部(与喷嘴21相对一侧的端部)之间的距离变化。使用配置在钢管P的端部(与喷嘴21相对一侧的反向侧的端部)的流量计对钢管P的内表面上的空气流量进行了测量。
如图3所示,可知任意一种喷嘴21,当L/D0在1.0~8.0的范围内时,钢管P的内表面上的空气流量为最大空气流量的97%以上,当L/D0在1.5~2.0的范围内时,钢管P的内表面上的空气流量最大。因此,从进一步提高钢管P的内表面的冷却效率的角度而言,优选将喷嘴21配置在到与其相对的钢管P的端部的距离L为喷嘴21的内径D0的1.0~8.0倍的位置上,更优选配置在1.5~2.0倍的位置上。

Claims (4)

1.一种马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,其特征在于,该气冷设备包括:
输送装置,其沿与钢管的长度方向大致正交的方向间歇性地输送钢管;
气冷装置,其具有在由上述输送装置间歇性地输送的钢管的停止位置上,以沿该钢管的长度方向与该钢管的端部相对配置、用于向该钢管的内表面喷射空气的喷嘴。
2.根据权利要求1所述的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,其特征在于,上述喷嘴至少配置在内表面温度为400℃以下的钢管的停止位置上。
3.根据权利要求1所述的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,其特征在于,
上述喷嘴配置在内表面温度为400℃以下的钢管的停止位置(低温停止位置)和内表面温度超过400℃的钢管的停止位置(高温停止位置)上,
由配置在上述低温停止位置上的喷嘴喷射出的空气的流量大于由配置在上述高温停止位置上的喷嘴喷射出的空气的流量。
4.根据权利要求1~3中的任意一项所述的马氏体类不锈钢管的热处理工序用气冷设备,其特征在于,上述喷嘴是圆筒形状喷嘴,且配置在到与其相对的钢管端部的距离为该喷嘴内径的1.0~8.0倍的位置上。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103290196A (zh) * 2013-06-17 2013-09-11 攀钢集团成都钢钒有限公司 一种对钢管进行正火冷却的方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007270191A (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Sumitomo Metal Ind Ltd マルテンサイト系ステンレス鋼管の製造方法

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1984771A (en) * 1931-04-01 1934-12-18 Nat Tube Co Method of treating tubular products
US2351262A (en) * 1941-02-10 1944-06-13 Gen Electric Lehr
DE918641C (de) * 1950-12-06 1954-09-30 Basf Ag Verguetungsverfahren fuer lange Rohre, insbesondere fuer hohe Drucke
CH397224A (de) * 1963-02-16 1965-08-15 Kautex Werke Gmbh Vorrichtung zur Herstellung von Hohlkörpern aus thermoplastischem Material
US3623716A (en) * 1969-07-18 1971-11-30 Mannesmann Roehren Werke Ag Method and apparatus for hardening pipes internally and externally
US3755010A (en) * 1971-09-08 1973-08-28 Ajax Magnethermic Corp Tandem scan hardening of pipe
US3932094A (en) * 1974-06-17 1976-01-13 Emery Company, Inc. Multiple station plastic pipe belling machine
US4090841A (en) * 1975-03-27 1978-05-23 Asitrade Ag Equipment for the heating of hollow cylindrical rollers of a corrugated paper machine
JPS5383910A (en) * 1976-12-29 1978-07-24 Nippon Steel Corp Immersion cooling apparatus for high temperatus matallic pipe
US4110092A (en) * 1977-01-26 1978-08-29 Nippon Kokan Kabushiki Kaisha Method of apparatus for cooling inner surface of metal pipe
JPS6056206B2 (ja) * 1978-09-04 1985-12-09 日本鋼管株式会社 残留応力を低減した熱処理鋼管の製造方法
US4368219A (en) * 1980-06-13 1983-01-11 Sumitomo Light Metal Industries Ltd. Method and apparatus for coating the inner surface of long tubes of small diameter
JPS5719144A (en) * 1980-07-10 1982-02-01 Nippon Steel Corp Conveying method for high-temperature ingot
JPS5735630A (en) * 1980-08-08 1982-02-26 Kubota Ltd Heat treatment furnace for tubular body
US4376528A (en) * 1980-11-14 1983-03-15 Kawasaki Steel Corporation Steel pipe hardening apparatus
JPS5816028A (ja) * 1981-07-20 1983-01-29 Nippon Kokan Kk <Nkk> 多連式焼入れ装置
JPS5887226A (ja) * 1981-11-18 1983-05-25 Nippon Steel Corp 鋼管の冷却方法及びその装置
US4490187A (en) * 1982-02-16 1984-12-25 Kruppert Enterprises, Inc. Method for heat treating steel
US4504042A (en) * 1982-02-16 1985-03-12 Kruppert Enterprises, Inc. Apparatus for heat treating steel
CA1227110A (en) * 1982-03-15 1987-09-22 Algoma Steel Corporation Limited (The) Pipe quenching apparatus and method
CN86103933B (zh) * 1986-06-12 1987-09-30 冶金工业部钢铁研究总院 热轧钢管余热处理及其冷却装置
US5094013A (en) * 1989-01-30 1992-03-10 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Ultra-fast quenching device
JPH03165918A (ja) * 1989-11-24 1991-07-17 Nkk Corp 高Cr管の冷却装置
GB9024619D0 (en) * 1990-11-13 1991-01-02 Mckechnie Plastics Ltd Thermoplastic hoses and tubes
JPH08188827A (ja) * 1995-01-09 1996-07-23 Sumitomo Metal Ind Ltd マルテンサイト系ステンレス鋼管の製造方法
US6090230A (en) * 1996-06-05 2000-07-18 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Method of cooling a steel pipe
US6074599A (en) * 1998-07-20 2000-06-13 Ghafari Associates, Inc. Air quenching chamber
JP3461794B2 (ja) * 1999-10-06 2003-10-27 本田技研工業株式会社 潤滑被膜形成装置
US6378605B1 (en) * 1999-12-02 2002-04-30 Midwest Research Institute Heat exchanger with transpired, highly porous fins
JP2002038219A (ja) * 2000-07-25 2002-02-06 Sumitomo Metal Ind Ltd マルテンサイト系ステンレス鋼管の製造方法
US6394793B1 (en) * 2001-01-13 2002-05-28 Ladish Company, Incorporated Method and apparatus of cooling heat-treated work pieces
US6421931B1 (en) * 2001-05-08 2002-07-23 Daniel R Chapman Method and apparatus for drying iron ore pellets
US7220365B2 (en) * 2001-08-13 2007-05-22 New Qu Energy Ltd. Devices using a medium having a high heat transfer rate
JP4153781B2 (ja) * 2002-01-31 2008-09-24 大日本スクリーン製造株式会社 熱処理装置および基板処理装置
AR045863A1 (es) * 2003-10-10 2005-11-16 Sumitomo Metal Ind Tubo de acero inoxidable martensitico procedimiento y sistema para fabricarlo
WO2005058625A1 (ja) * 2003-12-17 2005-06-30 Sumitomo Metal Industries Ltd. 車体補強用金属管およびこれを用いた車体補強用部材
JP4380487B2 (ja) * 2004-09-28 2009-12-09 住友金属工業株式会社 マルテンサイト系ステンレス鋼管の製造方法
JP4273338B2 (ja) * 2004-11-26 2009-06-03 住友金属工業株式会社 マルテンサイト系ステンレス鋼管及びその製造方法
JP2006152393A (ja) * 2004-11-30 2006-06-15 Sumitomo Metal Ind Ltd 鋼管の冷却方法
JP5041282B2 (ja) * 2007-03-30 2012-10-03 住友金属工業株式会社 マルテンサイト系ステンレス鋼管の製造方法
US8029268B2 (en) * 2008-02-08 2011-10-04 Jet-Engine Automation Co., Ltd. Cooling fetch apparatus of performs
US8119074B2 (en) * 2008-12-17 2012-02-21 Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C Method and apparatus for the continuous production of carbon nanotubes
JP5252131B2 (ja) * 2011-03-18 2013-07-31 新日鐵住金株式会社 鋼管の焼入方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103290196A (zh) * 2013-06-17 2013-09-11 攀钢集团成都钢钒有限公司 一种对钢管进行正火冷却的方法
CN103290196B (zh) * 2013-06-17 2015-07-22 攀钢集团成都钢钒有限公司 一种对钢管进行正火冷却的方法

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