CN104233114B - 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺 - Google Patents

一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN104233114B
CN104233114B CN201410365899.7A CN201410365899A CN104233114B CN 104233114 B CN104233114 B CN 104233114B CN 201410365899 A CN201410365899 A CN 201410365899A CN 104233114 B CN104233114 B CN 104233114B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
continuous casting
rolling
mill
360mpa
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201410365899.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104233114A (zh
Inventor
史庆志
田秋成
陈锡成
张猛
葛利
田军
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TIANJIN JINGCHENG WEIYE MACHINE MANUFACTURING Co Ltd
Original Assignee
TIANJIN JINGCHENG WEIYE MACHINE MANUFACTURING Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TIANJIN JINGCHENG WEIYE MACHINE MANUFACTURING Co Ltd filed Critical TIANJIN JINGCHENG WEIYE MACHINE MANUFACTURING Co Ltd
Priority to CN201410365899.7A priority Critical patent/CN104233114B/zh
Publication of CN104233114A publication Critical patent/CN104233114A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104233114B publication Critical patent/CN104233114B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明涉及一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺,本工艺采用低碳高铌钢设计,采用热机械轧制的非调质工艺,通过对轧制生产线的改造来实现360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管。与传统离线调质(淬火+回火)热处理工艺相比,本项目采用热机械控制轧制的非调质处理工艺可以有效降低热处理工序成本,节省600~800人民币/吨,更重要的是可以大大释放产能,有效提高国内企业在国内外的市场竞争力。

Description

一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺
技术领域
本发明涉及海洋钻井平台,尤其是一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺。
背景技术
自升式钻井平台是应用非常广泛的海上移动式钻井平台,一般是通过三至四个可以升降的桩腿将平台支撑在目标海域的钻井位置,工作时,桩腿和桩靴插入海底底层中一定深度以支撑钻井平台并维持稳定性。360MPa以上钢级海洋工程用结构用无缝钢管通常需要在海洋低温服役环境下(-20℃以下)具有较高的冲击韧性。受到无缝钢管生产工艺类型的限制,该钢级无缝管线管无法通过热机械轧制控制(TMCP)+加速冷却(ACC)的方式到达其性能指标,通常都需要通过离线(offline)或在线(online)的热处理(淬火+回火)才能实现,这将增加无缝钢管生产的工序成本。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺,设计科学合理、结构简单,制造工艺简单,制造成本低。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺,其特征在于:具体包括以下工序:
⑴配料冶炼、连铸:按上述钢种组成元素重量成分为:C:0.02~0.12%,Si:0.17~0.35%,Mn:1.20~2.10%,P≤0.015%,S≤0.010%,Cu:≤0.30%,Ni:0.05~0.30%,Cr:≤0.30%,Mo:≤0.30%,Al:0.005~0.060%,Nb:0.03~0.12%,Ti:0.005~0.030%,CE≤0.40,Pcm≤0.21;其余为Fe;
LF精炼完后的钢水经过VD真空除气,喂入Ca丝进行钙处理,温度合适后上连铸平台进行连铸,连铸过程使用末端电磁搅拌;
⑵检验合格后的定尺连铸坯在环形加热炉内加热,加热炉炉温控制为1250~1300℃;
⑶加热好的连铸圆管坯或圆形钢锭原料经斜轧穿孔机斜轧穿孔,将实心热原料穿制成管状毛管,穿孔温度控制为1200~1250℃,穿孔变形量为2~5;
⑷穿孔后毛管随后采用PQF或MPM连轧机组进行连续轧制,连轧温度控制在1050~1100℃,连轧钢管变形量为1~3;
⑸将连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下30~80℃,确保荒管内壁温度低于AC3温度。随后将钢管再加热到950℃后经定径机/张力减径机变形后进入大冷床均匀冷却至室温。
而且,所述步骤(3)穿孔温度控制为1200~1250℃,穿孔变形量为2~5。
而且,所述步骤(4)连轧温度控制在1050~1100℃,连轧钢管变形量为1~3。
而且,所述步骤(5)连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下,随后钢管经再加热炉加热到950℃。
本发明的优点和积极效果是:
本发明设计科学合理,采用低碳高铌钢设计,采用热机械轧制的非调质工艺,通过对轧制生产线的改造来实现360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管。从冶金设计的思路出发,寻找一种不需要进行离线调质处理,仅通过热机械轧制便可以该品种无缝钢管的生产将可使工序成本降低约600~800人民币/吨,更重要的是可以大大释放产能,有效提高国内企业的市场竞争力。
附图说明
图1为实例1的金相组织照片F+B+少量B,晶粒度9.0 100X;
图2为实例2的金相组织照片B+F,晶粒度8.0 100X。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺,具体包括以下工序:
⑴配料冶炼、连铸:按上述钢种组成元素重量成分为:C:0.02~0.12%,Si:0.17~0.35%,Mn:1.20~2.10%,P≤0.015%,S≤0.010%,Cu:≤0.30%,Ni:0.05~0.30%,Cr:≤0.30%,Mo:≤0.30%,Al:0.005~0.060%,Nb:0.03~0.12%,Ti:0.005~0.030%,CE≤0.40,Pcm≤0.21;其余为Fe;
LF精炼完后的钢水经过VD真空除气,喂入Ca丝进行钙处理,温度合适后上连铸平台进行连铸,连铸过程使用末端电磁搅拌;
⑵检验合格后的定尺连铸坯在环形加热炉内加热,加热炉炉温控制为1250~1300℃;
⑶加热好的连铸圆管坯或圆形钢锭原料经斜轧穿孔机斜轧穿孔,将实心热原料穿制成管状毛管,穿孔温度控制为1200~1250℃,穿孔变形量为2~5;穿孔温度控制为1200~1250℃,穿孔变形量为2~5。
⑷穿孔后毛管随后采用PQF或MPM连轧机组进行连续轧制,连轧温度控制在1050~1100℃,连轧钢管变形量为1~3;连轧温度控制在1050~1100℃,连轧钢管变形量为1~3。
⑸将连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下30~80℃,确保荒管内壁温度低于AC3温度。随后将钢管再加热到950℃后经定径机/张力减径机变形后进入大冷床均匀冷却至室温。连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下,随后钢管经再加热炉加热到950℃。
本发明采用低C高Nb微合金钢成分体系作为基础,优化再结晶控制轧制工艺,使钢管的显微组织为细小针状铁素体组织,平均晶粒度在8级以上,屈服强度≥360MPa,抗拉强度:460~760MPa,-40℃的夏比冲击功(单个值)≥46J。
采用低碳高铌钢设计,采用热机械轧制的非调质工艺,通过对轧制生产线的改造来实现360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管。主要创新点在于与传统离线调制热处理工艺相比,本项目采用热机械控制轧制的非调质处理工艺可以有效降低热处理工序成本,节省600~800人民币/吨,更重要的是可以大大释放产能,有效提高国内企业在国内外的市场竞争力。
尽管为说明目的公开了本发明的实施例,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例所公开的内容。
实例1
规格:273.1×12.70mm
化学成分
实例 C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Al V Nb Ti B
1 0.04 0.20 1.87 0.010 0.006 0.17 0.09 0.09 0.03 0.012 0.005 0.11 0.002 0.00020
1)检验合格后的定尺连铸坯在环形加热炉内加热,加热炉炉温控制为1280℃;
2)加热好的连铸圆管坯或圆形钢锭原料经斜轧穿孔机斜轧穿孔,将实心热原料穿制成管状毛管,穿孔温度控制为1240,穿孔变形量为3;
3)穿孔后毛管随后采用MPM连轧机组进行连续轧制,连轧温度控制在1080℃,连轧钢管变形量为1.5;
4)将连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下5℃。随后将钢管再加热到950℃后经定径机变形后进入大冷床均匀冷却至室温。
拉伸性能
冲击性能
实例2
规格:168.3×10.0mm
化学成分
实例 C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Al V Nb Ti B
2 0.11 0.21 1.42 0.010 0.007 0.18 0.09 0.08 0.03 0.010 0.05 0.03 0.003 0.00015
1)检验合格后的定尺连铸坯在环形加热炉内加热,加热炉炉温控制为1260℃;
2)加热好的连铸圆管坯或圆形钢锭原料经斜轧穿孔机斜轧穿孔,将实心热原料穿制成管状毛管,穿孔温度控制为1220,穿孔变形量为3;
3)穿孔后毛管随后采用MPM连轧机组进行连续轧制,连轧温度控制在1050℃,连轧钢管变形量为1.2;
4)将连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下30℃。随后将钢管再加热到950℃后经定径机变形后进入大冷床均匀冷却至室温。
拉伸性能
尽管为说明目的公开了本发明的实施例,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例所公开的内容。

Claims (1)

1.一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺,其特征在于:具体包括以下工序:
⑴配料冶炼、连铸:按上述钢种组成元素重量成分为:C:0.02~0.12%,Si:0.17~0.35%,Mn:1.20~2.10%,P≤0.015%,S≤0.010%,Cu:≤0.30%,Ni:0.05~0.30%,Cr:≤0.30%,Mo:≤0.30%,Al:0.005~0.060%,Nb:0.03~0.12%,Ti:0.005~0.030%,CE≤0.40,Pcm≤0.21;其余为Fe;
LF精炼完后的钢水经过VD真空除气,喂入Ca丝进行钙处理,温度合适后上连铸平台进行连铸,连铸过程使用末端电磁搅拌;
⑵检验合格后的定尺连铸坯在环形加热炉内加热,加热炉炉温控制为1250~1300℃;
⑶加热好的连铸圆管坯或圆形钢锭原料经斜轧穿孔机斜轧穿孔,将实心热原料穿制成管状毛管,穿孔温度控制为1200~1250℃,穿孔变形量为2~5;
⑷穿孔后毛管随后采用PQF或MPM连轧机组进行连续轧制,连轧温度控制在1050~1100℃,连轧钢管变形量为1~3;
⑸将连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下30~80℃,确保荒管内壁温度低于AC3温度,随后将钢管再加热到950℃后经定径机/张力减径机变形后进入大冷床均匀冷却至室温;
所述步骤(5)连轧后荒管温度冷却到AC3温度以下,随后钢管经再加热炉加热到950℃。
CN201410365899.7A 2014-07-29 2014-07-29 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺 Expired - Fee Related CN104233114B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410365899.7A CN104233114B (zh) 2014-07-29 2014-07-29 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410365899.7A CN104233114B (zh) 2014-07-29 2014-07-29 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104233114A CN104233114A (zh) 2014-12-24
CN104233114B true CN104233114B (zh) 2017-05-10

Family

ID=52222000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410365899.7A Expired - Fee Related CN104233114B (zh) 2014-07-29 2014-07-29 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104233114B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105772665B (zh) * 2016-03-23 2018-03-16 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 350㎜直径的34CrMo圆管钢坯及其炼制方法
CN107557661B (zh) * 2016-06-30 2019-06-28 鞍钢股份有限公司 一种经济型具有耐腐蚀性能j55无缝管及其制造方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06184636A (ja) * 1992-12-18 1994-07-05 Nippon Steel Corp 溶接性の優れた高強度高靭性シームレス鋼管の製造法
CN100460550C (zh) * 2006-08-22 2009-02-11 武汉钢铁(集团)公司 一种耐海水腐蚀性能的海洋钻采平台用钢及其制造方法
CN101235469A (zh) * 2008-02-28 2008-08-06 武汉钢铁(集团)公司 一种高强度易成型耐大气腐蚀钢
CN103627980B (zh) * 2013-11-25 2016-01-20 首钢总公司 低温大壁厚x80hd大变形管线钢及其生产方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104233114A (zh) 2014-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101417296B (zh) 直径为Ф219.0~460.0mm大口径高钢级耐腐蚀无缝钢管的制造方法
CN102747300B (zh) 一种高强高韧性结构用无缝钢管及其制造方法
JP4894855B2 (ja) 継目無管の製造方法
CA2920465C (en) Seamless steel pipe for line pipe and method for producing the same
CN105586532B (zh) 低合金高强度大口径厚壁无缝钢管及其制造方法
CN106480375B (zh) 一种高强度电阻焊套管及其制造方法
CN110408862B (zh) 无缝钢管、制造方法及其应用
JP5408389B1 (ja) 継目無鋼管及びその製造方法
CN103981461A (zh) 一种x90管线钢宽厚板及其生产方法
CN106367685A (zh) 深海钻探隔水管用x80及以下钢级管线钢及其制备方法
CN103866203B (zh) 一种大口径高强度桥梁用无缝钢管及其tmcp生产方法
CN109778064A (zh) 一种经济型555MPa级无缝钢管及其制备方法
CN103757560B (zh) 一种大口径高强度机械用无缝钢管及其tmcp生产方法
CN111575450A (zh) 一种无缝钢管及其制备方法
CN104775079A (zh) 一种海洋用高可焊、大口径、厚壁高钢级无缝钢管及其制备工艺
CN103789705A (zh) 一种超宽规格超大单重管线钢x80卷板及其生产工艺
CN104694846B (zh) 一种低温无缝钢管及其生产方法
CN104233114B (zh) 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管生产工艺
CN105779897B (zh) 一种m65级电阻焊石油套管及其制造方法
CN104233113B (zh) 一种360MPa以上钢级非调质海洋工程结构管
CN113172116B (zh) 无缝钢管的制备方法、无缝钢管及钻杆结构
CN104789871A (zh) 一种厚壁冷拔液压缸筒用27SiMn无缝钢管及制备方法
CN105154779B (zh) 一种核电用无缝钢管及其制备方法
CN115852258B (zh) 一种核电用微合金无缝钢管及制造方法
US20240229979A9 (en) High-strength and high-toughness bainite geological drilling pipe and manufacturing method therefor

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Shi Qingzhi

Inventor after: Tian Qiucheng

Inventor after: Chen Xicheng

Inventor after: Zhang Meng

Inventor after: Ge Li

Inventor after: Tian Jun

Inventor before: Tian Qiucheng

Inventor before: Shi Qingzhi

Inventor before: Ge Li

Inventor before: Tian Jun

COR Change of bibliographic data
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170510

Termination date: 20180729