FI83045C - Foerfarande foer framstaellning av cylinderroer avsedda foer anvaendning i temperaturer till -40 c och anvaendning av staol i cylinderroer. - Google Patents

Foerfarande foer framstaellning av cylinderroer avsedda foer anvaendning i temperaturer till -40 c och anvaendning av staol i cylinderroer. Download PDF

Info

Publication number
FI83045C
FI83045C FI873095A FI873095A FI83045C FI 83045 C FI83045 C FI 83045C FI 873095 A FI873095 A FI 873095A FI 873095 A FI873095 A FI 873095A FI 83045 C FI83045 C FI 83045C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
cross
room temperature
section
steel
temperature
Prior art date
Application number
FI873095A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI873095L (fi
FI83045B (fi
FI873095A0 (fi
Inventor
Hagen Ingo Von
Axel Kulgemeyer
Helmut Schillians
Original Assignee
Mannesmann Ag
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 Mannesmann Ag filed Critical Mannesmann Ag
Publication of FI873095A0 publication Critical patent/FI873095A0/fi
Publication of FI873095L publication Critical patent/FI873095L/fi
Publication of FI83045B publication Critical patent/FI83045B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI83045C publication Critical patent/FI83045C/fi

Links

Classifications

    • 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 of ferrous metals or ferrous alloys by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/10—Modifying the physical properties of ferrous metals or ferrous alloys by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of tubular bodies
    • 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
    • C22C38/08—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21B—ROLLING OF METAL
    • B21B15/00—Arrangements for performing additional metal-working operations specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B2015/0028—Drawing the rolled product
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21B—ROLLING OF METAL
    • B21B23/00—Tube-rolling not restricted to methods provided for in only one of groups B21B17/00, B21B19/00, B21B21/00, e.g. combined processes planetary tube rolling, auxiliary arrangements, e.g. lubricating, special tube blanks, continuous casting combined with tube rolling
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21B—ROLLING OF METAL
    • B21B3/00—Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
    • B21B3/02—Rolling special iron alloys, e.g. stainless steel
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21B—ROLLING OF METAL
    • B21B45/00—Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/004—Heating the product

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 Articles (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Description

1 83045
Menetelmä lämpötiloissa -40eC:seen asti käytettäviksi tarkoitettujen lieriöputkien valmistamiseksi ja lieriöput-kiin soveltuvan teräksen käyttö 5 Keksinnön kohteena on menetelmä lämpötiloissa -40 °C:seen asti käytettäviksi tarkoitettujen lieriöputkien, joiden myötölujuus on yli 750 N/mm2, valmistamiseksi, jossa valmistetaan esiputki teräksestä, joka sisältää 0,02 - 0,1 % hiiltä, 0,005 - 0,25 % piitä, 1,5 - 2,0 % mangaania, 2 -10 4 % nikkeliä, 0,03 - 0,06 % niobiumia ja tavanomaisia epä puhtauksia sisältävää rautaa, kuumamuokkaamalla ja jäähdyttämällä ilmassa huoneen lämpötilaan. Keksintö koskee myös teräksen käyttöä lieriöputkissa.
Periaatteessa on tunnettua, että lisäämällä teräs-15 lejeerinkiin, joka sisältää noin 1 % mangaania, noin 9 % nikkeliä, voidaan saavuttaa suuri lovi-iskusitkeys alhaisissa lämpötiloissa. Tällaisen terässeoksen, jonka Euronon 129-76:n mukainen merkintä on X8 Ni9, myötölujuus on kuitenkin vain noin 480 N/mm2. Tämä teräs on suuren nikkelipi-20 toisuutensa vuoksi sangen kallista myötölujuuden ollessa samalla riittämätön. Vähemmän alhaisissa lämpötiloissa käytettäviksi suositellaan teräksiä, joiden nikkelipitoi-suus ei ole liian korkea ja joiden mangaanipitoisuus on osittain siitä syystä suurehko ja lisäksi moninkertaista 25 hehkutuskäsittelyä. Nämä teräkset eivät kuitenkaan saavuta muiden ehdotusten mukaisesta työläästä hehkutuskäsittelys-tä huolimatta haluttuja lujuusominaisuuksia kyseessä olevaan käyttöön.
US-patenttijulkaisusta 2 184 624 tunnetaan menetel-30 mä, jossa työstetään ja lämpökäsitellään terästä, jonka hiilipitoisuus on suhteellisen korkea. Terästä ei kylmä-muokata vaan se ainoastaan jäähdytetään lämpötilaan alle 480°C. US-patenttijulkaisusta 3 619 302 tunnetaan suhteellisen suuren pii- ja mangaanipitoisuuden omaavan teräksen 35 lämpökäsittelymenetelmä, joihin ei liity varsinaisia muok- 2 83045 kausvaiheita. Näillä tunnetuilla menetelmillä ei saada aikaan teräksiä, joiden myötölujuus on suuri ja iskusitkeys hyvä matalissa lämpötiloissa.
Tämän keksinnön päämääränä on menetelmä lämpöti-5 loissa -40°C:seen asti käytettäviksi tarkoitettujen sylin-teriputkien, joiden myötölujuus on yli 750 N/mm2, valmistamiseksi.
Keksinnön päämäärän ratkaisemiseksi keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista, että esiputkelle 10 tehdään normalisointihehkutus lämpötilassa 900 - 950°C, jäähdytetään se huoneen lämpötilaan ja kylmämuokataan se lämpötila-alueella huoneen lämpötilasta 100°C:seen lopullisiin mittoihinsa, jolloin poikkileikkaus pienenee noin 15 - 80 %. Keksinnön mukaisen menetelmän suositeltavia 15 suoritustapoja on esitetty oheistetuissa patenttivaatimuksissa 2-7.
Tunnetuin toimenpitein, esimerkiksi lämpökäsittele-mällä valmis tuote, useaan kertaan, ei onnistuta nostamaan myötölujuutta halutulle tasolle; sen sijaan on yllättäväs-20 ti havaittu, että kylmämuokattaessa normalisoitu rakenne tämän ehdotuksen mukaisesti, eivät lovi-iskusitkeys alhaisissa lämpötiloissa ja murtovenymä alene samassa määrin kuin myötölujuus kohoaa. Kylmämuokkaustoimenpiteen avulla on mahdollista saavuttaa käyttölämpötilaan -40°C asti myö-25 tölujuus vähintään 750 N/mm2 ja riittävät lovi-iskusitkey-det. Lisäksi ehdotetaan, että lopullisiin mittoihin valmistettu lieriöputki päästöhehkutetaan lämpötilassa 300 -500°C, jolloin lujuusarvot kohoavat edelleen.
Tämän ehdotuksen mukaisesti voidaan kylmämuokkaus 30 lisäksi tehdä kahdessa vaiheessa. Tätä toimenpidettä ehdotetaan käytettäväksi silloin, kun tulisi saavuttaa mainittuja vähimmäisarvoja suurempia lujuus- ja lovi-iskusit-keysarvoja. Tässä tapauksessa täytyy ennen toista vaihetta tehdä samoin normalisointihehkutus. Toisaalta tässä toi-35 sessa vaiheessa saavutetaan halutut arvot jo pienemmillä 3 83045 muokkauksilla, koska lähtörakenne on hienojakoisempi tässä vaiheessa.
Kylmämuokkaus voidaan tehdä valssaamalla tai vetämällä tai osaksi kummallakin menetelmällä. Jäähdytys nor-5 malisointilämpötilasta tehdään ilmassa tai vedessä.
Keksintö koskee lisäksi kuvatulla menetelmällä valmistettujen mittavalmiiden putkien käyttöä patenttivaatimuksessa 8 esitetyllä tavalla lieriöputkina, joita tarvitaan esimerkiksi hydrauliikkakäytössä, kun tällaisten 10 putkien myötölujuuden tulee olla vähintään 750 N/mm2 ja lovi-iskusitkeyden vähintään 100 J lämpötilassa -20 °C ja niitä käytetään siten esimerkiksi maansiirtokoneissa lämpötiloihin -40°C asti. Lovi-iskusitkeys määritetään ISO-V-pitkittäiskoekappaleita käyttäen.
15 Keksintöä valaistaan tarkemmin seuraavan esimerkin avulla. Teräksestä, jonka kemiallinen koostumus (massapro-sentteina) on 0,027 % C 0,25 % Si 20 1,91 % Mn 0,006 % P 2,88 % Ni 0,039 % Nb loppuosan ollessa rautaa ja tavanomaisia epäpuhtauksia, 25 muokataan tavanomaisen kuumavalmistuksen avulla esiputki, jonka mitat ovat 225 x 34 mm ja jäähdytetään se sitten ilmassa huoneen lämpötilaan. Esiputki normalisoidaan sitten lämpötilassa 920°C ja jäähdytetään ilmassa. Esiputki kylmämuokataan välimittoihin 180 x 29,75 usealla tuurnave-30 dolla, jolloin poikkileikkauksen muutos yhdessä vedossa on korkeintaan 7 %. Poikkileikkauksen kokonaismuutos on noin 40 %. Välimitat normalisoidaan hehkuttamalla lämpötilassa 940°C ja jäähdyttämällä sitten vedellä ja kylmämuokataan putki lopullisiin mittoihinsa, 155 x 19 mm, ilman välissä 35 tehtävää lämpökäsittelyä, tuurnavedoilla, joissa poikkileikkauksen muutos kerralla on korkeintaan 9 % ja poikki- 4 83045 leikkauksen läpimitan kokonaismuutos on 33 %.
Tässä tilassa ISO-V-pitkittäiskoekappaleiden lovi-iskusitkeydeksi lämpötilassa -40°C määritetään 197 J. Putken Rp0 2-myötölujuus on huoneen lämpötilassa 852 N/mm2, 5 murtolujuus 888 N/mm2 ja A5-venymä 15 %.

Claims (8)

1. Menetelmä lämpötiloissa -40°C:seen asti käytettäviksi tarkoitettujen lieriöputkien, joiden myötölujuus 5 on yli 750 N/mm2, valmistamiseksi, jossa valmistetaan esi-putki teräksestä, joka sisältää 0,02 - 0,1 % hiiltä, 0,005 - 0,25 % piitä, 1,5 - 2,0 % mangaania, 2 - 4 % nikkeliä, 0,03 - 0,06 % niobiumia ja tavanomaisia epäpuhtauksia sisältävää rautaa, kuumamuokkaamalla ja jäähdyttämällä il- 10 massa huoneen lämpötilaan, tunnettu siitä, että esiputkelle tehdään normalisointihehkutus lämpötilassa 900 - 950°C, jäähdytetään se huoneen lämpötilaan ja kylmämuo-kataan se lämpötila-alueella huoneen lämpötilasta 100°C:-seen lopullisiin mittoihinsa, jolloin poikkileikkaus pie- 15 nenee noin 15 - 80 %.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mitoiltaan valmiille lieriöputkelle tehdään päästöhehkutus lämpötilassa 300 - 500°C.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, 20 tunnettu siitä, että kylmämuokkaus lopullisiin mittoihin tehdään tekemällä ensimmäinen muokkausvaihe, jossa poikkileikkaus pienenee kaikkiaan noin 20 - 50 %, sen jälkeen normalisointi lämpötilassa 900 - 950°C, jota seuraa jäähdytys huoneen lämpötilaan ja toinen muokkaus- 25 vaihe, jossa poikkileikkaus pienenee kaikkiaan noin 5 -60 %.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen mene telmä, tunnettu siitä, että kylmämuokkaus tehdään ainakin osittain valssaamalla, jolloin poikkileikkaus pie- 30 nenee 20 - 70 % kussakin valssauksessa.
5. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kylmämuokkaus tehdään ainakin osittain vetämällä, jolloin poikkileikkaus pienenee 5 - 50 % kussakin vedossa.
5 83045
6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen me- 6 83045 netelmä, tunnettu siitä, että jäähdytys normali-sointilämpötilasta huoneen lämpötilaan tehdään ilmassa.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että jäähdytys normali- 5 sointilämpötilasta huoneen lämpötilaan tehdään vedessä.
8. Teräksen käyttö lieriöputkissa, joka teräs sisältää 0,02 - 0,1 % hiiltä, 0,05 - 0,25 % piitä, 1,5 - 2,0 % mangaania, 2 - 4 % nikkeliä, 0,03 - 0,06 % niobiumia ja tavanomaisia epäpuhtauksia sisältävää rautaa ja josta valio mistetaan kuumamuokkaamalla esiputkia, joille tehdään nor- malisointihehkutus lämpötilassa 900 - 950°C ja sen jälkeen kylmämuokkaus lopullisiin mittoihin, jolloin poikkileikkaus pienenee kaikkiaan noin 15 - 70 %, jolloin kylmä-muokkaus tehdään kahdessa vaiheessa, joissa kummassakin 15 poikkileikkaus pienenee kaikkiaan vähintään 15 % ja joiden välissä tehdään normalisointihehkutus ja joita seuraa päästö lämpötilassa 300 - 500°C. 7 83045
FI873095A 1986-09-25 1987-07-13 Foerfarande foer framstaellning av cylinderroer avsedda foer anvaendning i temperaturer till -40 c och anvaendning av staol i cylinderroer. FI83045C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP86730149A EP0262281B1 (de) 1986-09-25 1986-09-25 Verfahren zum Herstellen von Zylinderrohren für den Gebrauch bei Temperaturen bis minus 40 Grad Celsius
EP86730149 1986-09-25

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI873095A0 FI873095A0 (fi) 1987-07-13
FI873095L FI873095L (fi) 1988-03-26
FI83045B FI83045B (fi) 1991-02-15
FI83045C true FI83045C (fi) 1991-05-27

Family

ID=8196444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI873095A FI83045C (fi) 1986-09-25 1987-07-13 Foerfarande foer framstaellning av cylinderroer avsedda foer anvaendning i temperaturer till -40 c och anvaendning av staol i cylinderroer.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0262281B1 (fi)
DE (1) DE3663263D1 (fi)
FI (1) FI83045C (fi)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006083963A (ja) * 2004-09-16 2006-03-30 Ntn Corp 中空状動力伝達シャフト
FR3035129B1 (fr) * 2015-04-20 2019-05-10 Societe Civile De Brevets Matiere Procede de realisation d'armatures pour beton arme

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2184624A (en) * 1937-12-03 1939-12-26 Nat Tube Co Manufacture of steel or alloy tubes
US2235243A (en) * 1939-03-27 1941-03-18 Republic Steel Corp Ferrous metal article and method of producing same
US3619302A (en) * 1968-11-18 1971-11-09 Yawata Iron & Steel Co Method of heat-treating low temperature tough steel
JPS5411774B2 (fi) * 1973-02-15 1979-05-17
DE2847506C2 (de) * 1978-11-02 1986-04-17 Stahlwerke Peine-Salzgitter Ag, 3150 Peine Verwendung eines kaltzähen Mangan-Nickel-Feinkornbaustahls

Also Published As

Publication number Publication date
EP0262281B1 (de) 1989-05-10
DE3663263D1 (en) 1989-06-15
FI873095L (fi) 1988-03-26
FI83045B (fi) 1991-02-15
FI873095A0 (fi) 1987-07-13
EP0262281A1 (de) 1988-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2201468C2 (ru) Сталь для изготовления стальной детали холодной пластической деформацией и способ изготовления детали
KR890002653B1 (ko) 고연성과 고강도의 강선재 또는 봉강을 제조하는 방법
JPH07197125A (ja) 耐硫化物応力腐食割れ性に優れた高強度鋼管の製造法
US5019180A (en) Method of manufacturing of high-strength seamless steel tubes
JPH10204592A (ja) ステンレス鋼ワイヤーと、その製造方法
JPH0772323B2 (ja) 熱間鍛造用の非調質棒鋼
JP2938101B2 (ja) 冷間鍛造用鋼の製造方法
FI83045B (fi) Foerfarande foer framstaellning av cylinderroer avsedda foer anvaendning i temperaturer till -40 c och anvaendning av staol i cylinderroer.
JP4485148B2 (ja) 冷間鍛造加工性と転造加工性に優れた高炭素鋼管およびその製造方法
JPH0545651B2 (fi)
JP2001032044A (ja) 高強度ボルト用鋼及び高強度ボルトの製造方法
JPH09202921A (ja) 冷間鍛造用ワイヤーの製造方法
JP2780582B2 (ja) 耐遅れ破壊特性に優れたマルエージ鋼及びその製造方法
JP3921809B2 (ja) 低温靭性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼管の製造方法
JPS5811492B2 (ja) 高力ボルト用高張力高延性線材及び棒鋼の製造法
JP2003193198A (ja) 機械構造用電縫鋼管及びその熱処理方法
JPH1180895A (ja) ばね用オイルテンパー線およびその製造方法
JP4186566B2 (ja) 低温靱性に優れたエアバッグ用鋼管の製造方法
JPH0741855A (ja) 細粒フェライト主体の金属組織を呈した低降伏比高靭性継目無鋼管の製造法
JP2002060909A (ja) 強度−靱性バランスに優れた油井用高強度マルテンサイト系ステンレス鋼管およびその製造方法
JPH07102321A (ja) 抗張力800MPa以上を有する非熱処理型電縫油井管の製造方法
JP7610175B1 (ja) 鋼線及び機械部品
JP7543687B2 (ja) 高強度ボルト用鋼の製造方法
JP4010017B2 (ja) 耐ssc性に優れたマルテンサイト系ステンレス継目無鋼管の製造方法
JPH07109522A (ja) マルテンサイト系ステンレス鋼継目無管の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT