CN114717476A - 提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法 - Google Patents
提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114717476A CN114717476A CN202210236888.3A CN202210236888A CN114717476A CN 114717476 A CN114717476 A CN 114717476A CN 202210236888 A CN202210236888 A CN 202210236888A CN 114717476 A CN114717476 A CN 114717476A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rolling
- steel pipe
- percent
- seamless steel
- 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.)
- Granted
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 54
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 54
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 14
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 34
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 14
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B37/00—Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
- B21B37/74—Temperature control, e.g. by cooling or heating the rolls or the product
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/10—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of tubular bodies
- C21D8/105—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of tubular bodies of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C33/00—Making ferrous alloys
- C22C33/04—Making ferrous alloys by melting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/06—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/42—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/44—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/46—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/48—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with niobium or tantalum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/50—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/54—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
本发明涉及提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法,无缝钢管包括重量百分比如下的各组分:C:0.16~0.24%;Si:0.17~0.37%;Mn:0.35~0.65%;Cu:0.01~0.20%;Mo:0~0.15%;Cr:0.01~0.25%;Nb:0.001~0.05%;Ni:0.01~0.25%;V:0.002~0.080%;Al:0.001~0.050%;B:0.0002~0.010%;Ti:0.001~0.015%;热轧过程中加热温度不能低于1220℃;按照相同规格、相似钢种轧制节奏的0.6~1.2倍系数进行轧制,终轧温度在钢种Ar3~950℃之间;本发明能大幅度提高轧态碳钢管性能。
Description
技术领域
本发明属于无缝钢管制造技术领域,尤其涉及提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法。
背景技术
钢材,尤其是板材,其控轧控冷技术是通过控制轧制过程中的原材料加热温度、轧制工艺参数以及轧制过程中和轧制后的冷却速度等参数,进而提升钢材的强度、韧性等指标。控轧控冷技术可通过降低原材料合金消耗或减少轧后热处理工序,从而降低生产成本,因此在工业生产过程中得到广泛应用。
但对于无缝钢管,由于其本身结构的复杂性以及轧制工艺的复杂性,因此其控轧控冷技术在行业内很难大规模实现,而通过热轧后的快冷技术能够有效提升钢管的各项性能,达到控轧控冷的目的,但有以下几个缺点难以避免:
1、设备投入过高,往往需要在终轧端加入十余组水环,才能够达到控冷的效果;2、水量消耗过大,十余组水环打开的同时,还要求有一定的水压,因此往往生产1吨钢管,需要几十吨水进行冷却;3、需要钢中加入合金的方式来配合实现控轧控冷技术,单纯的通过快速冷却难以达到控轧控冷效果。
发明内容
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
本发明提供了提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法:
为了省去热处理工序,节省热处理费用,本发明对钢管进行了如下微合金化,同时针对微合金化进行了一定的轧制工艺设计:
B元素能降低钢的塑性,但可以提高淬透性,从而强烈提高钢的强度和硬度,但需要通过热处理才能实现B元素的强化作用,但热处理费用高,本发明专利对钢管热轧过程进行了如下设计,从而实现了热轧状态下B元素的强化作用:
管坯环型炉加热温度不能低于1220℃,加热温度过低,会导致钢管终轧温度低,静态回复再结晶发生温度低,不利于B元素在晶界的析出;
钢管轧制节奏要合适,从而保证终轧温度在钢种Ar3~950℃之间,一般要求轧制节奏按照相同规格、相似钢种轧制节奏(单位为秒)的0.6~1.2 倍系数进行轧制;通过对轧制工艺的设计,使得B元素在钢管热轧后能够明显起到强化作用。
但另一方面,B元素极易与钢中的残余N结合,生成BN,从而大大削弱B在钢中的作用;为此,在钢中加入少量更容易与N相结合的Ti 和Nb元素,从而保证B在钢中以单质形式存在;
Ni元素可以有效提升钢的韧性和塑性,因此在碳钢中加入 0.01~0.25%的Ni,也能弥补B元素加入带来的塑性降低;适量的Cr和V 的加入,也能一定程度上提升钢的强度,同时韧性和塑性降低不明显,因此将V控制在0.002%~0.080%之间,Cr元素控制在0.01~0.25%之间。
S元素,作为碳钢中的有害元素,容易形成夹杂物,影响钢的塑性, S元素要按≤0.020%控制;P元素,在钢管长期运行后,容易在晶界偏聚,导致钢管过早失效,因此要将P元素要按≤0.025%控制。
综上,获得的所述无缝钢管包括重量百分比如下的各组分:C: 0.16~0.24%;Si:0.17~0.37%;Mn:0.35~0.65%;Cu:0.01~0.20%;Mo: 0~0.15%;Cr:0.01~0.25%;Nb:0.001~0.05%;Ni:0.01~0.25%;V:0.002~0.080%;Al:0.001~0.050%;B:0.0002~0.010%;Ti:0.001~0.015%;余量为Fe及残余元素;
对所述无缝钢管热轧过程中管坯环型炉加热温度不能低于1220℃;轧制节奏按照相同规格、相似钢种轧制节奏的0.6~1.2倍系数进行轧制,从而保证终轧温度在钢种Ar3~950℃之间。
进一步的,所述残余元素包括P、S,且P在所述无缝钢管中的重量百分比≤0.025%,S在所述无缝钢管中的重量百分比≤0.020%。
本发明的优点和积极效果是:
本发明通过对轧态碳钢进行微合金化,并且对热轧过程中的温度、轧制节奏进行调控,使得轧态碳钢管不进行轧后快冷或在不进行热处理的情况下,大幅度提高轧态碳钢管性能,从而达到标准要求。
具体实施方式
首先,需要说明的是,以下将以示例方式来具体说明本发明的具体结构、特点和优点等,然而所有的描述仅是用来进行说明的,而不应将其理解为对本发明形成任何限制。此外,在本文所提及各实施例中予以描述或隐含的任意单个技术特征,仍然可在这些技术特征(或其等同物)之间继续进行任意组合或删减,从而获得可能未在本文中直接提及的本发明的更多其他实施例。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1
本实施例提供的提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法,
其中,所述无缝钢管包括重量百分比如下的各组分:C:0.16~0.24%; Si:0.17~0.37%;Mn:0.35~0.65%;Cu:0.01~0.20%;Mo:0~0.15%; Cr:0.01~0.25%;Nb:0.001~0.05%;Ni:0.01~0.25%;V:0.002~0.080%;Al:0.001~0.050%;B:0.0002~0.010%;Ti:0.001~0.015%;余量为Fe及残余元素;
对所述无缝钢管热轧过程中管坯环型炉加热温度不能低于1220℃;轧制节奏按照相同规格、相似钢种轧制节奏的0.6~1.2倍系数进行轧制,从而保证终轧温度在钢种Ar3~950℃之间。
注:Ar3根据成分以及冷却速度不同而不同,实施例表1中的Ar3 温度大概在760~820℃之间。
所述残余元素包括P、S,且P在所述无缝钢管中的重量百分比≤ 0.025%,S在所述无缝钢管中的重量百分比≤0.020%。
实施例2
以实施例1中的组分配比制备的若干无缝钢,如下表1所示:
表1
其中,在对上述成分的钢管进行加工时,对轧态碳钢管不进行热处理,其轧制参数及终轧温度如下表2所示:
表2
钢管规格 | 环型炉加热温度,℃ | 轧制节奏,秒 | 终轧温度,℃ |
Φ114×15 | 1270 | 24 | 882 |
Φ133×18 | 1270 | 26 | 888 |
Φ140×20 | 1270 | 28 | 891 |
Φ168×25 | 1260 | 32 | 925 |
Φ273×30 | 1240 | 44 | 914 |
Φ356×35 | 1250 | 79 | 934 |
Φ457×45 | 1220 | 86 | 945 |
Φ508×55 | 1220 | 166 | 950 |
对上述获得的钢管进行性能检测,其结果如下表3所示:
如表3所示,利用本发明的方法制备的钢管,其性能比普通产品性能均要好。
以上实施例对本发明进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
Claims (2)
1.提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法,其特征在于,
所述无缝钢管包括重量百分比如下的各组分:C:0.16~0.24%;Si:0.17~0.37%;Mn:0.35~0.65%;Cu:0.01~0.20%;Mo:0~0.15%;Cr:0.01~0.25%;Nb:0.001~0.05%;Ni:0.01~0.25%;V:0.002~0.080%;Al:0.001~0.050%;B:0.0002~0.010%;Ti:0.001~0.015%;余量为Fe及残余元素;
对所述无缝钢管热轧过程中管坯环型炉加热温度不能低于1220℃;轧制节奏按照相同规格、相似钢种轧制节奏的0.6~1.2倍系数进行轧制,从而保证终轧温度在钢种Ar3~950℃之间。
2.根据权利要求1所述的提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法,其特征在于:所述残余元素包括P、S,且P在所述无缝钢管中的重量百分比≤0.025%,S在所述无缝钢管中的重量百分比≤0.020%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210236888.3A CN114717476B (zh) | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210236888.3A CN114717476B (zh) | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114717476A true CN114717476A (zh) | 2022-07-08 |
CN114717476B CN114717476B (zh) | 2023-11-21 |
Family
ID=82238233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210236888.3A Active CN114717476B (zh) | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114717476B (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH09111344A (ja) * | 1995-10-18 | 1997-04-28 | Nippon Steel Corp | 高強度で且つ低降伏比シームレス鋼管の製造方法 |
CN102864375A (zh) * | 2012-09-25 | 2013-01-09 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 核电用碳钢无缝钢管及其生产方法 |
CN103305777A (zh) * | 2013-06-14 | 2013-09-18 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 一种大口径特厚壁无缝钢管及其制造方法 |
CN107699790A (zh) * | 2017-09-20 | 2018-02-16 | 天津钢管集团股份有限公司 | 耐候无缝钢管钢种及无缝钢管制造方法 |
-
2022
- 2022-03-11 CN CN202210236888.3A patent/CN114717476B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH09111344A (ja) * | 1995-10-18 | 1997-04-28 | Nippon Steel Corp | 高強度で且つ低降伏比シームレス鋼管の製造方法 |
CN102864375A (zh) * | 2012-09-25 | 2013-01-09 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 核电用碳钢无缝钢管及其生产方法 |
CN103305777A (zh) * | 2013-06-14 | 2013-09-18 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 一种大口径特厚壁无缝钢管及其制造方法 |
CN107699790A (zh) * | 2017-09-20 | 2018-02-16 | 天津钢管集团股份有限公司 | 耐候无缝钢管钢种及无缝钢管制造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN114717476B (zh) | 2023-11-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11053563B2 (en) | X80 pipeline steel with good strain-aging performance, pipeline tube and method for producing same | |
CN110295320B (zh) | 一种lf-rh精炼工艺生产的大壁厚x52ms抗酸管线钢板及其制造方法 | |
CN107502821A (zh) | 一种特厚规格超低温环境下使用的经济型x70管线钢板及其制造方法 | |
CN110438414A (zh) | 一种消除超宽幅铁素体不锈钢中厚板表面裂纹的方法 | |
US11466333B2 (en) | Continuous hot rolled coil for high collapse-resistant sew petroleum casing and manufacturing method thereof | |
WO2019128286A1 (zh) | 一种耐磨钢低成本短生产周期制备方法 | |
CN108048733B (zh) | 一种经济型低温高韧性自回火管件用钢板及其制造方法 | |
CN110551942B (zh) | 一种650MPa级热轧汽车轮辋用双相钢及其制备方法 | |
CN104141099B (zh) | 一种超厚规格x70热轧板卷的制造方法 | |
CN109898016A (zh) | 500MPa级以上高扩孔热轧酸洗钢板及其制造方法 | |
CN110106444A (zh) | 一种驱动桥壳700MPa级热轧板卷及其制备方法 | |
CN111676419A (zh) | 一种基于多模式薄板坯连铸连轧产线制备s355mc钢卷的方法及其产品 | |
CN104694846B (zh) | 一种低温无缝钢管及其生产方法 | |
CN107557660A (zh) | 一种正火‑50℃低温用钢及其制造方法 | |
CN110983180B (zh) | 一种热轧高强钢及其制备方法、应用 | |
CN107513669A (zh) | 一种高强冷轧方矩形管用钢及其制造方法 | |
CN115627423B (zh) | 一种1600MPa级的热轧卷板及其生产方法 | |
CN115747632B (zh) | 一种薄规格热轧钢及其制备方法 | |
CN114480960B (zh) | 一种低屈强比的低温韧性800MPa级高强钢及其生产工艺 | |
CN114717476B (zh) | 提升轧态碳钢无缝钢管性能的方法 | |
CN111705270B (zh) | 一种800MPa级耐低温高强钢的制备方法 | |
CN111733366B (zh) | 一种含铝冷轧超高强钢及其制备方法、应用 | |
CN107043889A (zh) | 一种汽车焊管用冷轧窄带钢及其制备方法 | |
CN111118393A (zh) | V-Ti复合强化610MPa耐磨罐体钢板及生产方法 | |
CN115491598B (zh) | 一种1180MPa级相变诱发塑性钢及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |