CN106077084B - 一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法 - Google Patents

一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106077084B
CN106077084B CN201610471773.7A CN201610471773A CN106077084B CN 106077084 B CN106077084 B CN 106077084B CN 201610471773 A CN201610471773 A CN 201610471773A CN 106077084 B CN106077084 B CN 106077084B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
rolling
cooling
wire rod
stainless steel
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.)
Active
Application number
CN201610471773.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106077084A (zh
Inventor
胡显军
张宇
李文晓
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.)
Institute Of Research Of Iron & Steel shagang jiangsu Province
Original Assignee
Institute Of Research Of Iron & Steel shagang jiangsu Province
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 Institute Of Research Of Iron & Steel shagang jiangsu Province filed Critical Institute Of Research Of Iron & Steel shagang jiangsu Province
Priority to CN201610471773.7A priority Critical patent/CN106077084B/zh
Publication of CN106077084A publication Critical patent/CN106077084A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106077084B publication Critical patent/CN106077084B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/16Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling wire rods, bars, merchant bars, rounds wire or material of like small cross-section
    • B21B1/18Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling wire rods, bars, merchant bars, rounds wire or material of like small cross-section in a continuous process
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/74Temperature control, e.g. by cooling or heating the rolls or the product
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/06Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of rods or wires

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

本发明公开了一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法,其包括以下步骤:方坯准备、加热处理、26道次高速轧制、斯太尔摩控制冷却。本发明对轧件温度进行精确控制,开轧温度为1100~1200℃,精轧温度为1000~1100℃,吐丝温度为950±10℃,斯太尔摩控冷采用先缓冷后强制风冷的工艺模拟在线固溶热处理,热处理温度区间为900~1000℃;轧件的最大压下量≤40%,最大平均延伸系数≤1.2。本发明公布的高线轧制方法能防止奥氏体不锈钢盘条轧制开裂,改善表面质量,并使盘条强度≤650MPa,延伸率≥40%,从而保证拉拔制丝性能。

Description

一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法
技术领域
本发明属于不锈钢线材轧制领域,具体涉及一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法。
背景技术
奥氏体不锈钢具有极强的防锈和耐腐蚀性能,又有极佳的塑形和韧性,因此广泛应用于化工、压力容器、核电等领域。但由于该类不锈钢具有变形抗力大、导热性差、宽展系数大等特点,使不锈钢盘条难以高效轧制,从而限制了奥氏体不锈钢实芯焊丝在上述领域的应用。目前,国内只有少数企业能够生产不锈钢线材,特别是高线轧制奥氏体不锈钢盘条的企业则更少。
近年来,不锈钢线材的生产技术逐渐受到研究者的关注,但大部分专利技术仅公布了不锈钢线材的成分设计与改进,如CN 102304674B、CN 104662189、CN 102649202B等,但对不锈钢盘条的高线轧制方法还未见公布。
值得注意的是,专利CN 101333627A公布了不锈钢盘条轧制的加热、轧制、固溶处理温度范围,但该种盘条为低Ni型(Ni:0.8~1.45%)标准件用不锈钢,且固溶处理为离线热处理。专利CN 101343682B公布了防止309L不锈钢盘条轧制开裂的二次加热方法,但这种方坯回炉加热的方法节奏慢、时间长,不适合方坯的高速连轧。专利CN 102121061A公布了Cr17型铁素体不锈钢线材的轧制方法,由于轧制过程中组织比例不同,因此这种方法公布的工艺参数窗口不适合奥氏体不锈钢线材轧制。专利CN 104259199A公布的300系列不锈钢盘条轧制时粗轧温降过大,需要在粗轧和中轧之间将轧件感应加热60~80min,一方面容易造成轧件温度不均匀导致开裂,另一方面二次加热的方式节奏慢,轧制速度低(最大轧速仅为65m/s)。
发明内容
本发明目的在于克服现有技术方案的不足,提供一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法,实现奥氏体不锈钢盘条的高速轧制,并能防止轧制开裂,提高盘条的表面质量和拉拔性能。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法,包含以下步骤:
(1)坯料准备:坯料截面尺寸为140×140mm~160×160mm,方坯表面修磨平整,无氧化皮和表面裂纹缺陷;
(2)加热处理:分三段加热,预热段温度920~970℃,加热段温度1120~1160℃,均热段温度1170~1210℃,炉内残氧量为3~5%;
(3)高速轧制:分6道次粗轧,6道次中轧,4道次预精轧,10道次精轧四个阶段,最大压下量≤40%,最高轧速为75~100m/s;
(4)斯太尔摩控制冷却:风冷段前段缓冷,后段强制风冷,模拟在线固溶热处理工艺。
优选的,所述的高速轧制中的轧件温度通过调节除鳞水、辊道冷却水、导位冷却、水冷水箱水量均匀控制,使开轧温度为1100~1200℃,精轧温度为1000~1100℃,吐丝温度为950±10℃。
优选的,所述的在斯太尔摩控制冷却工艺还包括:缓冷段为吐丝后2~3个保温罩距离,风机关闭,保温罩闭合,辊道速度为0.1~0.15m/s,使盘条在该段的停留时间大于3min;其后为强制风冷段,保温罩全部打开,风机风量100%,使盘条冷速达20~25℃/s,盘条终冷温度≤300℃。
与现有技术相比较,本发明至少具有如下有益效果:
(1)提高奥氏体不锈钢盘条的轧制生产效率,可实现高速连轧,最高轧速达75~100m/s。
(2)加热炉分三段加热、降低轧制过程中除鳞水和冷却水量,使轧制过程中坯料温度在合理区间,避免因为温度过高铁素体相增多或温度过低变形抗力增加;同时通过条形控制保证各道次压下量最高≤40%,从而避免轧制开裂,并保证良好的表面质量。
(3)利用较高的吐丝温度,配合斯太尔摩控冷工艺,模拟轧后盘条的在线固溶热处理,提高奥氏体不锈钢的塑形,降低抗拉强度,从而提高盘条后期拉拔制丝的加工性能。
具体实施方式
下面结合实施例详细说明本发明的具体实施方式,但本发明的具体实施方式不局限于下述的实施例。
实施例1
本实施例轧制的是直径Φ5.5mm的308L奥氏体不锈钢盘条。
本实施例的步骤如下:
(1)坯料准备,坯料截面尺寸为140×140mm,方坯表面修磨平整,以确保无氧化皮和表面裂纹等缺陷。
(2)加热处理,分三段加热,预热段温度940~960℃,加热段温度1120~1140℃,均热段温度1170~1190℃,炉内残氧量为3.5%。
(3)高速轧制,分6道次粗轧,6道次中轧,4道次预精轧,10道次精轧四个阶段,通过各道次条形设计保证最大压下量≤40%,最高轧速为95m/s。轧制过程中均匀控制轧件温度,降低除鳞水、辊道冷却水、导位冷却水、水冷水箱水量,使开轧温度为1130~1150℃,精轧温度为1000~1050℃,吐丝温度为950±10℃。
(4)斯太尔摩控制冷却,风冷段前段缓冷后段强制风冷,模拟在线固溶热处理工艺,缓冷段为吐丝后2~3个保温罩距离,风机关闭,保温罩闭合,辊道速度为0.1~0.15m/s,使盘条在该段停留时间≥3min,温度为900~1000℃;其后为强制风冷段,保温罩全部打开,风机风量100%,使盘条冷速达20~25℃/s,盘条终冷温度≤300℃。
上述步骤高速轧制的308L奥氏体不锈钢盘条直径为Φ5.5mm,表面质量良好,抗拉强度为645MPa,延伸率为42%。
实施例2
本实施例轧制的是直径Φ6.5mm的316L奥氏体不锈钢盘条。
本实施例的步骤如下:
(1)坯料准备,坯料截面尺寸为140×140mm,方坯表面修磨平整,以确保无氧化皮和表面裂纹等缺陷。
(2)加热处理,分三段加热,预热段温度950~970℃,加热段温度1140~1160℃,均热段温度1190~1210℃,炉内残氧量为4%。
(3)高速轧制,分6道次粗轧,6道次中轧,4道次预精轧,10道次精轧四个阶段,通过各道次条形设计保证最大压下量≤40%,最高轧速为75m/s。轧制过程中均匀控制轧件温度,降低除鳞水、辊道冷却水、导位冷却水、水冷水箱水量,使开轧温度为1150~1180℃,精轧温度为1020~1080℃,吐丝温度为950±10℃。
(4)斯太尔摩控制冷却,调节水冷段水箱水量使吐丝温度为950±10℃,风冷段前段缓冷后段强制风冷,模拟在线固溶热处理工艺:缓冷段为吐丝后2~3个保温罩距离,风机关闭,保温罩闭合,辊道速度为0.1~0.15m/s,使盘条在该段停留时间≥3min,盘条温度为900~1000℃;其后为强制风冷段,保温罩全部打开,风机风量100%,使盘条冷速达20~25℃/s,盘条终冷温度≤300℃。
上述步骤轧制的316L奥氏体不锈钢盘条直径为Φ6.5mm,表面质量良好,抗拉强度为632MPa,延伸率为46%。

Claims (3)

1.一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法,其特征在于:所述轧制方法包含以下步骤:
(1)坯料准备:坯料截面尺寸为140×140mm~160×160mm,方坯表面修磨平整,无氧化皮和表面裂纹缺陷;
(2)加热处理:分三段加热,预热段温度920~970℃,加热段温度1120~1160℃,均热段温度1170~1210℃,炉内残氧量为3~5%;
(3)高速轧制:分6道次粗轧,6道次中轧,4道次预精轧,10道次精轧四个阶段,最大压下量≤40%,轧速为75~100m/s;
(4)斯太尔摩控制冷却:风冷段前段缓冷,后段强制风冷,模拟在线固溶热处理工艺。
2.根据权利要求1所述的奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法,其特征在于:所述的高速轧制中的轧件温度通过调节除鳞水、辊道冷却水、导位冷却、水冷水箱水量均匀控制,使开轧温度为1100~1200℃,精轧温度为1000~1100℃,吐丝温度为950±10℃。
3.根据权利要求1所述的奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法,其特征在于:所述的在斯太尔摩控制冷却工艺具体包括:缓冷段为吐丝后2~3个保温罩距离,风机关闭,保温罩闭合,辊道速度为0.1~0.15m/s,使盘条在该段的停留时间大于3min;其后为强制风冷段,保温罩全部打开,风机风量100%,使盘条冷速达20~25℃/s,盘条终冷温度≤300℃。
CN201610471773.7A 2016-06-24 2016-06-24 一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法 Active CN106077084B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610471773.7A CN106077084B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610471773.7A CN106077084B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106077084A CN106077084A (zh) 2016-11-09
CN106077084B true CN106077084B (zh) 2018-07-31

Family

ID=57252607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610471773.7A Active CN106077084B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106077084B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106623417A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 常熟理工学院 一种焊接用奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法
CN109794515B (zh) * 2019-01-28 2020-08-18 东北大学 一种提高高碳钢盘条氧化铁皮机械剥离性能的方法
CN110102570B (zh) * 2019-06-17 2021-01-22 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 高温合金盘条及其高线轧制方法
CN111069280B (zh) * 2019-11-30 2021-05-14 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 一种低强度帘线钢盘条生产方法
CN112605137A (zh) * 2020-11-05 2021-04-06 邢台钢铁有限责任公司 一种中碳马氏体不锈钢的生产方法
CN113664034A (zh) * 2021-07-29 2021-11-19 南京钢铁股份有限公司 一种降低高合金焊丝钢抗拉强度的生产工艺
CN114074115B (zh) * 2021-11-17 2024-03-08 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 一种高速线材轧机生产不锈钢线材的方法
CN114393032B (zh) * 2022-02-20 2024-05-28 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种高铬镍奥氏体不锈钢盘条的热轧方法
CN114871270A (zh) * 2022-06-16 2022-08-09 浙江青山钢铁有限公司 一种软磁不锈钢盘条的高线轧制方法
CN115041521A (zh) * 2022-07-04 2022-09-13 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 一种高强度高温合金圆盘的轧制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102671938A (zh) * 2012-05-08 2012-09-19 首钢总公司 控制低碳钢盘条带状组织的高线生产方法
CN103334058A (zh) * 2013-07-03 2013-10-02 南京钢铁股份有限公司 一种高铁用抗震螺纹钢盘条生产工艺
CN104084421A (zh) * 2014-06-19 2014-10-08 西安盛日机电科技有限公司 一种高速线材轧机无孔型轧制82b盘条的生产工艺
CN104249079A (zh) * 2014-09-23 2014-12-31 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 一种高碳高铬不锈钢盘卷的生产方法
CN104259199A (zh) * 2014-08-06 2015-01-07 无锡兴澄华新钢材有限公司 不锈钢盘条轧制工艺
CN104275350A (zh) * 2014-08-06 2015-01-14 振石集团东方特钢股份有限公司 一种耐热奥氏体不锈钢的轧制方法
CN104878317A (zh) * 2015-04-30 2015-09-02 振石集团东方特钢有限公司 一种低镍奥氏体不锈钢卷的热轧生产方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102671938A (zh) * 2012-05-08 2012-09-19 首钢总公司 控制低碳钢盘条带状组织的高线生产方法
CN103334058A (zh) * 2013-07-03 2013-10-02 南京钢铁股份有限公司 一种高铁用抗震螺纹钢盘条生产工艺
CN104084421A (zh) * 2014-06-19 2014-10-08 西安盛日机电科技有限公司 一种高速线材轧机无孔型轧制82b盘条的生产工艺
CN104259199A (zh) * 2014-08-06 2015-01-07 无锡兴澄华新钢材有限公司 不锈钢盘条轧制工艺
CN104275350A (zh) * 2014-08-06 2015-01-14 振石集团东方特钢股份有限公司 一种耐热奥氏体不锈钢的轧制方法
CN104249079A (zh) * 2014-09-23 2014-12-31 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 一种高碳高铬不锈钢盘卷的生产方法
CN104878317A (zh) * 2015-04-30 2015-09-02 振石集团东方特钢有限公司 一种低镍奥氏体不锈钢卷的热轧生产方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
不锈钢热轧带钢和盘条的生产;王一平;《冶金标准化与质量》;20030618;第41卷(第03期);第12-13页 *
高线轧机轧制不锈钢热轧盘条的研制;霍松波,等.;《江苏冶金》;20011015;第29卷(第05期);第20-22页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN106077084A (zh) 2016-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106077084B (zh) 一种奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法
CN106623417A (zh) 一种焊接用奥氏体不锈钢盘条的高线轧制方法
CN110819877B (zh) 一种采用炉卷轧机生产装饰用超纯铁素体不锈钢的方法
CN103710507B (zh) 一种低镍双相不锈钢热轧板卷的制备方法
CN110438416A (zh) 一种消除超宽幅高氮奥氏体不锈钢中厚板表面裂纹的方法
CN103352381A (zh) 一种高强度钢绳的生产方法
CN103276189A (zh) 一种低抗拉强度焊丝钢的制作方法
CN112775202B (zh) 一种锆或锆合金轧制型材的制备方法
CN106636747A (zh) 一种采用中厚板轧机二次退火生产工业纯钛板的制造方法
CN110484817A (zh) 一种消除超宽幅节约型双相不锈钢中厚板表面裂纹的方法
CN110899335A (zh) 一种小口径海洋用钛合金无缝管的短流程制造方法
CN105420601A (zh) 一种高塑性焊接用钢盘条的生产方法
CN105537311A (zh) 一种用于汽车接触件的铜带生产工艺
CN107983771B (zh) 建筑混凝土固定件用高强冷硬卷热轧方法
CN110814030B (zh) 一种耐热复合不锈钢及其热轧生产工艺
CN114406031B (zh) 一种用于高速拉拔焊丝钢的轧制工艺
CN103643125B (zh) 一种预应力混凝土用钢棒及其生产工艺
CN113680814B (zh) 一种中碳低合金线材表面氧化铁皮控制方法
CN105032974A (zh) 锆及锆合金带卷的生产方法
CN107012363A (zh) 一种tc4钛合金油井管的制造工艺
CN102492908A (zh) 一种具有特定织构的Zr4合金薄带材的制备方法
CN103276172B (zh) 基于临界温度的低合金钢节能型轧制方法
CN111530923B (zh) 高碳钢盘条的生产工艺
CN109201732A (zh) 洗衣机吊杆用简酸洗盘条的生产方法
CN115430706A (zh) 高碳钢盘条的生产方法以及高碳钢盘条

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant