JPH09263831A - 低温靭性の優れた極厚高強度ベンド管の製造法 - Google Patents

低温靭性の優れた極厚高強度ベンド管の製造法

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JPH09263831A JP26892996A JP26892996A JPH09263831A JP H09263831 A JPH09263831 A JP H09263831A JP 26892996 A JP26892996 A JP 26892996A JP 26892996 A JP26892996 A JP 26892996A JP H09263831 A JPH09263831 A JP H09263831A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 高強度と極低温での靭性を有する極厚ベンド
管を製造する。 【解決手段】 実質的にAlを含有しない低C−低Si
−Nb−微量T系鋼管を、加熱後に曲げ加工して、その
直後に焼入れ処理を行って、ベンド管を製造する。 【効果】 低温靭性に優れた極厚高強度ベンド管(AP
I規格X65以上)が安定して製造できるようになり、
パイプラインの安全性が著しく向上した。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はAPI規格X65以
上の強度と高靭性を有する極厚ベンド管(曲がり管)の
製造法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】原油・天然ガスを輸送するパイプライン
に使用するラインパイプ(直管)や異形管(ベンド管、
エルボー管、T字管など)には、安全性の観点から優れ
た強度、低温靭性、溶接性などが求められる。とくにパ
イプライン敷設域の寒冷地化や深海化に伴い、−60℃
での低温靭性の確保や、極厚肉化が要求されるようにな
っている。
【0003】従来、ベンド管などは直管に比較して、鋼
管の機械的性質(強度、低温靭性など)が劣化するた
め、特開昭62−10212号公報、特開平4−154
913号公報、特開平7−3330号公報、特開平5−
279743号公報、特開昭59−232225号公報
など、ベンド管の機械的性質を改善する方法が種々開示
されている。
【0004】例えば、特開昭62−10212号公報、
特開平4−154913号公報、特開平7−3330号
公報、特開平5−279743号公報は鋼管を加熱後、
曲げ加工しながら焼入れした後、冷却後特定の範囲内で
焼戻し処理する方法である。しかしながらこれらの方法
は、焼戻し処理が必須であるため、生産性や製造コスト
の観点から問題があった。
【0005】これらに対して、特開昭59−23222
5号公報では、生産性の向上や製造コストの低減を図る
ために、焼戻し処理を省略して高強度と良好な低温靭性
を確保するためのベンド管の製造法が記載されている。
しかしながら、これはC量の低減による強度の低下をM
n,Cr,Moを添加して高強度化するものであり、こ
の場合、加熱〜加工〜焼入れ後の組織中にMA(Marten
site-Austenite Constituent)、いわゆるマルテンサイ
トとオーステナイトが共存した組織が生成するため、極
低温での靭性を安定的に確保することは不可能であると
考えられる。そこで、生産性に優れ、高強度でかつ極低
温での優れた靭性を有する極厚ベンド管の開発が強く望
まれていた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明は生産性に優
れ、高強度でかつ極低温での優れた靭性を有する極厚ベ
ンド管の製造技術を提供するものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】すなわち、本発明の要旨
とするところは、重量%で、 C :0.03〜0.10、 Si:0.3以下、 Mn:0.8〜2.2、 P :0.015以下、 S :0.030以下、 Nb:0.01〜0.10、 Ti:0.005〜0.030、 Al:0.004以下、 N :0.001〜0.006、 O :0.003以下 を含有し、さらに必要に応じて Ni:0.1〜1.0、 Cu:0.1〜1.0、 Cr:0.1〜1.0、 Mo:0.1〜1.0、 V :0.01〜0.10、 B :0.0003〜0.002、 Ca:0.001〜0.005のうち一種または二種以上 を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなる鋼管
を900〜1050℃に加熱後、曲げ加工しながら直ち
に急冷することにある。
【0008】
【発明の実施の形態】以下に本発明の低温靭性の優れた
極厚高強度ベンド管の製造方法について詳細に説明す
る。従来より、極低炭素−高Mn−Nb−(Mo,C
r)−微量Ti鋼管を、加熱後、曲げ加工しながら焼入
れ処理することにより高強度と良好な低温靭性を確保で
きることが知られている(特開昭59−232225号
公報参照)。しかしながら、高強度化、極厚化する場
合、さらに合金元素量の増加が必要となり、母材の低温
靭性は不十分となる。
【0009】そこで、加熱後曲げ加工し、焼入れままの
極厚高強度ベンド管の低温靭性を改善するために鋭意研
究した結果、本発明に至った。すなわち、本発明の特徴
は、(1) 実質的にAlを含有しない低C−低Si−Nb
−微量Ti系鋼管であること、(2) この鋼管を加熱後、
曲げ加工しながら、その直後に焼入れ処理すること、に
あり、これによって高強度と優れた低温靭性を同時に達
成している。
【0010】低合金鋼の低温靭性は、(1) 結晶粒のサイ
ズ、(2) MAや上部ベイナイト(Bu)などの硬化相の
分散状態など種々の冶金学的要因に支配される。とくに
極厚化、高強度化するほど合金元素の添加量は必然的に
多くなり、焼入れ時の組織は上部ベイナイト主体の組織
となり、MA生成の完全抑制は困難になる。本発明では
鋼中のSi量とAl量を極力低減することにより、上部
ベイナイトが生成する場合でもMAの生成量が抑制さ
れ、かつ微細に分散させて、低温靭性を向上させる。S
iとAlを添加した場合には、SiやAlはセメンタイ
トへの溶解度が小さく、セメンタイト中にSiやAlが
固溶しないために、未変態オーステナイト中でγが安定
化してMAの生成が顕著になる。
【0011】この効果を十分に発揮させるために、S
i:0.3%以下、Al:0.004%以下に限定し
た。Si,Al量の上限の値はMAの生成を抑制して、
低温靭性を向上させるために必要な値である。Siは脱
酸や強度向上のために必要な元素であり、その上限の値
を0.3%とした。ただし、Si量は強度が確保できる
範囲内でできるだけ少ない方が望ましい。Alは通常脱
酸剤として鋼に含まれるが、本発明では好ましくない元
素である。Al量が0.004%を超えるとHAZでの
MAの生成量が顕著となり、低温靭性の劣化を招くので
上限を0.004%とした。鋼の脱酸はTiのみでも十
分であり、Si,Alは必ずしも添加する必要はない。
【0012】つぎに本発明のその他の成分元素の限定理
由について説明する。Cの下限0.03%は母材および
溶接部の強度、低温靭性の確保ならびにNb,V添加に
よる析出硬化、結晶粒の微細化効果を発揮させるための
最小量である。しかしC量が多過ぎると低温靭性、現地
溶接性の著しい劣化を招くので、上限を0.10%とし
た。Mnは強度、低温靭性を確保する上で不可欠な元素
であり、その下限は0.8%である。しかしMnが多過
ぎると鋼の焼入性が増加して現地溶接性、HAZ靭性を
劣化させるだけでなく、連続鋳造鋼片の中心偏析を助長
し、低温靭性も劣化させるので上限を2.2%とした。
【0013】Nbは制御圧延において結晶粒の微細化や
析出硬化に寄与し、鋼を強靭化する作用を有する。この
効果を発揮させるための最小量として、その下限を0.
01%とした。しかし、Nbを0.10%以上添加する
と、現地溶接性やHAZ靭性に悪影響をもたらすので、
その上限を0.10%とした。Ti添加は微細なTiN
を形成し、スラブ再加熱時および溶接HAZのオーステ
ナイト粒の粗大化を抑制してミクロ組織を微細化し、母
材およびHAZの低温靭性を改善する。このようなTi
Nの効果を発現させるためには、最低0.005%のT
i添加が必要である。しかしTi量が多過ぎると、Ti
Nの粗大化やTiCによる析出硬化が生じ、低温靭性が
劣化するので、その上限は0.03%に限定しなければ
ならない。
【0014】さらに本発明では、不純物元素であるP,
S,O量をそれぞれ、0.015%以下、0.030%
以下、0.003%以下とする。この主たる理由は母
材、HAZ靭性の低温靭性をより一層向上させるためで
ある。P量の低減は連続鋳造スラブの中心偏析を低減
し、粒界破壊を防止し低温靭性を向上させる。またS量
の低減は延伸化したMnSを低減して延靭性を向上させ
る効果がある。O量の低減は鋼中の酸化物を少なくし
て、低温靭性の改善に効果がある。したがってP,S,
O量は低いほど好ましい。
【0015】NはTiNを形成してスラブ再加熱時およ
び溶接HAZのオーステナイト粒の粗大化を抑制して母
材、HAZの低温靭性を向上させる。このために必要な
最小量は0.001%である。しかし多過ぎるとスラブ
表面疵や固溶NによるHAZ靭性の劣化の原因となるの
で、その上限は0.006%に抑える必要がある。
【0016】つぎにNi,Cu,Cr,Mo,V,B,
Caを添加する理由について説明する。基本となる成分
にさらにこれらの元素を添加する主たる目的は本発明鋼
の優れた特徴を損なうことなく、製造可能な板厚の拡大
や母材の強度・靭性などの特性の向上をはかるためであ
る。したがって、その添加量は自から制限されるべき性
質のものである。
【0017】Niを添加する目的は低炭素の本発明鋼の
強度を低温靭性や現地溶接性を劣化させることなく向上
させるためである。Ni添加はMnやCr,Mo添加に
比較して圧延組織(とくにスラブの中心偏析帯)中に低
温靭性に有害な硬化組織を形成することが少なく、強度
を増加させる。この効果を発揮させるために、0.1%
以上の添加が必要である。しかし、添加量が多過ぎると
経済性だけでなく、現地溶接性やHAZ靭性などを劣化
させるので、その上限を1.0%とした。Niは連続鋳
造時、熱間圧延時におけるCuクラックの防止にも有効
である。
【0018】CuはNiとほぼ同様な効果を持つととも
に、耐食性、耐水素誘起割れ特性の向上にも効果があ
る。またCu析出硬化によって強度を大幅に増加させ
る。この効果を発揮させるためには0.1%以上の添加
が必要である。しかし過剰に添加すると析出硬化により
母材、HAZの靭性低下や熱間圧延時にCuクラックが
生じるので、その上限を1.0%とした。Crは母材、
溶接部の強度を増加させる効果があり、この効果を発揮
させるためには0.1%以上の添加が必要である。しか
し、多過ぎると現地溶接性やHAZ靭性を著しく劣化さ
せる。このためCr量の上限は1.0%である。
【0019】Moを添加する理由は母材、溶接部の強度
を増加させる効果がある。Nbと共存して制御圧延時に
オーステナイトの再結晶を強力に抑制し、オーステナイ
ト組織の微細化にも効果がある。このような効果を得る
ためには、Moは最低0.1%必要である。しかし過剰
なMo添加はHAZ靭性、現地溶接性を劣化させるの
で、その上限を1.0%とした。VはほぼNbと同様の
効果を有する。この効果を発揮させるためには0.01
%以上の添加が必要である。その上限は現地溶接性、H
AZ靭性の点から0.10%まで許容できる。
【0020】Bは極微量で鋼の焼入れ性を飛躍的に高め
る。このような効果を得るためには、Bは最低でも0.
0003%必要である。一方、過剰に添加すると、低温
靭性を劣化させるだけでなく、かえってBの焼入れ性向
上効果を消失せしめることもあるので、その上限を0.
0020%とした。Caは硫化物(MnS)の形態を制
御し、低温靭性を向上(シャルピー試験における吸収エ
ネルギーの増加など)させる。しかしCa量が0.00
1%以下では実用上効果がなく、また0.005%を超
えて添加するとCaO−CaSが大量に生成してクラス
ター、大型介在物となり、鋼の清浄度を害するだけでな
く、現地溶接性にも悪影響をおよぼす。このためCa添
加量を0.001〜0.005%に制限した。なお、上
記成分を有する鋼の圧延方法として、制御圧延または制
御圧延〜加速冷却することが望ましい。これはベンド管
の袖部の強度と低温靭性を確保するためである。
【0021】つぎに製造条件の限定理由について説明す
る。本発明では、鋼管を900〜1050℃の温度範囲
に再加熱後、曲げ加工して、その後焼入れする必要があ
る。鋼管の加熱温度を900℃以上とする理由は、オー
ステナイト域で合金元素を十分に容体化させ、強度と低
温靭性を向上させるためである。しかし加熱温度が10
50℃を超えると、加熱時のオーステナイト粒が成長
し、結晶粒が大きくなって低温靭性の劣化を招いたり、
ベンド管の所定の寸法が得られなくなるためである。こ
のため加熱温度の上限は1050℃とした。
【0022】加熱後、鋼管を曲げ加工して、その直後に
焼入れ処理する必要がある。これは曲げ加工後直ちに焼
入れ処理することにより高強度と優れた低温靭性を得る
ためである。曲げ加工後、直ちに焼入れしないと鋼管の
温度が低下して、フェライトなどの生成により高強度化
が達成できない。なお、焼入れ処理時の冷却速度は15
℃/秒以上が望ましい。
【0023】
【実施例】本発明の実施例について述べる。表1に示す
種々の鋼成分の鋼管から表2に示す条件でベンド管を製
造して、諸性質を調査した。機械的性質は圧延と直角方
向で調査し、その結果を表2に併記した。本発明の鋼管
は優れた強度・低温靭性を有する。
【0024】これに対して比較鋼は化学成分または鋼管
製造条件が適切でなく、いずれかの特性が劣る。すなわ
ち、鋼9はC量が多過ぎるため、低温靭性が悪い。鋼1
0はMn量が高過ぎるため、低温靭性が悪い。鋼11は
Nbが添加されていないため、Nb添加鋼よりもやや強
度が低く、低温靭性が悪い。鋼12はTiが添加されて
いないため、低温靭性が劣る。鋼13はAl量が多過ぎ
るため、低温靭性が悪い。鋼14は化学成分は適当であ
るが、製造条件中の鋼管加熱温度が高過ぎるため、低温
靭性が悪い。鋼15は鋼管の加熱温度が低過ぎるため、
容体化が不十分で強度が低い。鋼16は曲げ加工後、空
冷したため所定の強度を満足しない。
【0025】
【表1】
【0026】
【表2】
【0027】
【発明の効果】本発明により低温靭性に優れた極厚高強
度ベンド管(API規格X65以上)が安定して製造で
きるようになった。その結果、パイプラインの安全性が
著しく向上するとともに、パイプラインの輸送効率の向
上が可能となった。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C22C 38/58 C22C 38/58

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 重量%で、 C :0.03〜0.10、 Si:0.3以下、 Mn:0.8〜2.2、 P :0.015以下、 S :0.030以下、 Nb:0.01〜0.10、 Ti:0.005〜0.030、 Al:0.004以下、 N :0.001〜0.006、 O :0.003以下 を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなる鋼管
    を900〜1050℃に加熱後、曲げ加工しながら直ち
    に急冷することを特徴とする低温靭性の優れた極厚高強
    度ベンド管の製造法。
  2. 【請求項2】 重量%で、 C :0.03〜0.10、 Si:0.3以下、 Mn:0.8〜2.2、 P :0.015以下、 S :0.030以下、 Nb:0.01〜0.10、 Ti:0.005〜0.030、 Al:0.004以下、 N :0.001〜0.006、 O :0.003以下 に、さらに Ni:0.1〜1.0、 Cu:0.1〜1.0、 Cr:0.1〜1.0、 Mo:0.1〜1.0、 V :0.01〜0.10、 B :0.0003〜0.002、 Ca:0.001〜0.005のうち一種または二種以上 を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなる鋼管
    を900〜1050℃に加熱後、曲げ加工しながら直ち
    に急冷することを特徴とする低温靭性の優れた極厚高強
    度ベンド管の製造法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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