RU2095164C1 - Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали - Google Patents

Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2095164C1
RU2095164C1 RU96118423A RU96118423A RU2095164C1 RU 2095164 C1 RU2095164 C1 RU 2095164C1 RU 96118423 A RU96118423 A RU 96118423A RU 96118423 A RU96118423 A RU 96118423A RU 2095164 C1 RU2095164 C1 RU 2095164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
steel
temperatures
deformation
hot rolling
Prior art date
Application number
RU96118423A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96118423A (ru
Inventor
В.Ф. Рашников
А.А. Рудченко
С.К. Носов
М.Ф. Сафронов
С.А. Тулупов
В.Н. Урцев
В.Г. Антипанов
А.В. Капцан
Б.А. Сивак
Э.Я. Классен
Ю.С. Комиссарчук
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Комплекс новых технологий"
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 Закрытое акционерное общество "Комплекс новых технологий" filed Critical Закрытое акционерное общество "Комплекс новых технологий"
Priority to RU96118423A priority Critical patent/RU2095164C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095164C1 publication Critical patent/RU2095164C1/ru
Publication of RU96118423A publication Critical patent/RU96118423A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к горячей прокатке полосовой рулонной стали. Использование: улучшение качества заготовки из углеродистой стали для сварных труб за счет повышения ее механических характеристик ( σb, δ и KCV) при горячей прокатке рулонной стали. Предлагаемый способ включает горячую деформацию металла в черновых и чистовых клетях непрерывного широкополосного стана при заданных температурах начала и конца прокатки и величинах деформации. При прокатке заготовки для сварных труб температуру конца прокатки выдерживают в диапазоне t1- t2, где t1= 45,5ε 0,1 1 +665ε 0,04 2 ,oC для Cэ = 0,15...0,25; ε1,% - суммарная деформация в чистовых клетях при температурах t3 - t4; ε2 - то же, при температурах ниже t4; Cэ - стандартный углеродный эквивалент стали, t1= 182ε 0,1 1 +450ε 0,06 2 ,oC для Cэ = 0,26 - 0,33; t1= 100ε 0,1 1 +550ε 0,05 2 , oC для Cэ = 0,34 - 0,39, t1= 24ε 0,1 1 +590ε 0,07 2 , oC для Cэ≥0,4, а t2 = 0,936 t1, oC для Cэ <0,25, t2 = 0,904 t1' oC для Cэ = 0,25 - 0,33 и t2 = 0,888 t1' oC для Cэ≥0,34, температура t3 = 1017 Cэ0,036, oC и t4 = 995 Cэ0,089,oC. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при горячей прокатке трубной заготовки на непрерывных широкополосных станах.
Заготовкой для производства труб большого диаметра служит горячекатаная полосовая рулонная сталь, обычно углеродистая и марганцовистая (типа 09Г2). Такая сталь прокатывается на широкополосных станах (таких, как станы 2000 и 2500 горячей прокатки АО "Магнитогорский металлургический комбинат") и технология ее прокатки заключается в горячей деформации подката в черновых и чистовых клетях стана с заданными для конкретных марок сталей обжатиями и температурами [1] Основными параметрами, характеризующими свойства трубной заготовки, являются величины ее предела прочности (σb), относительного удлинения (δ) и ударной вязкости (KCV) при определенной температуре.
Известен способ широкополосной горячей прокатки, при котором прокатку в чистовой группе клетей осуществляют с переменной по длине полосы температурой конца прокатки, зависящей от конкретной марки стали [2]
Известен также способ горячей прокатки полос на широкополосном стане, при котором толщину промежуточного раската изменяют в соответствии с шириной полос и определяют по математической зависимости [3]
Недостатками известных способов прокатки является их неприемлемость для получения высококачественной заготовки для сварных труб.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому способу является технология горячей прокатки полос толщиной 2 10 мм из полуспокойных и спокойных марок сталей [4]
Эта технология включает горячую деформацию металла в черновых и чистовых клетях широкополосного стана при заданных температурах начала и конца прокатки и характеризуется тем, что температуру конца прокатки принимают в зависимости от толщины прокатываемого металла. Недостатком этой технологии также является ее неприемлемость для получения высококачественной трубной заготовки.
Техническая задача изобретения улучшение качества полосовой заготовки из углеродистой стали за счет повышения величины предела прочности (σb) относительного удлинения (δ) и ударной вязкости (KCV).
Для решения этой задачи в способе прокатки, включающем горячую деформацию металла в черновых и чистовых клетях непрерывного широкополосного стана при заданных температурах начала и конца прокатки и величинах деформации, при прокатке заготовки из углеродистых сталей для сварных труб температуру конца прокатки выдерживают в диапазоне t1.t2, где t1= 45,5ε 0,1 1 +665ε 0,04 2 ,oC для Cэ 0,15 0,25; ε1, суммарная деформация в чистовых клетях при t3 t4; ε2 то же, при температурах ниже t4; Cэ стандартный углеродный эквивалент стали, t1= 182ε 0,1 1 +450ε 0,06 2 , oC для Cэ 0,26 - 0,33; t1= 100ε 0,1 1 +550ε 0,05 2 ,oC для Cэ 0,34 0,39; t1= 24ε 0,1 1 +590ε 0,07 2 ,oC для Cэ≥0,4, а t2 0,936 t1,oC для Cэ<0,25, t2 0,904 t1, oC для Cэ 0,25.0,33 и t2= 0,888 t1,oC для Cэ ≥ 0,34; температура t3 1017Cэ0,036, oC и t4 995Cэ0,089, oС.
Все вышеприведенные зависимости получены в результате обработки опытных данных и являются эмпирическими. Величина углеродного эквивалента определяется по ГОСТ 19281-89:
Figure 00000001

где C, Mn и т.д. массовые доли соответствующих элементов в процентах.
Сущность найденного технического решения заключается в оптимизации температур и обжатий в чистовых клетях стана и температур конца прокатки полос, что влияет на механизмы и кинетику распада аустенита, улучшая микроструктуру и основные механические показатели стали.
Предварительные исследования были проведены в лабораторных условиях. При этом фиксировались температуры и степень горячей деформации на полосовых образцах различной толщины (4 16 мм) и из различных марок стали (с различными величинами углеродного эквивалента Cэ), а после остывания образцов определялись величины σb, δ и KCV.
Промышленные испытания осуществлялись на широкополосных станах непрерывной горячей прокатки 2000 и 2500 АО "Магнитогорский металлургический комбинат". При прокатке полосовой углеродистой стали марок ст. 3пс, 3сп, 08пс, 08сп, ст.10, ст.15 и 09Г2 толщиной 4.16 мм варьировались температуры прокатки в чистовых клетях и температуры конца прокатки, а также величины деформаций при различных температурах. После прокатки от опытных рулонных полос отбирались образцы, которые испытывались для определения величин σb, δ и KCV (при +20oC, -20oC и -40oC). Была также проведена опытная прокатка по существующей технологии (см. выше).
Некоторые величины температур и степеней относительной деформации, полученные при анализе результатов опытной прокатки, представлены в таблице.
Примечание. Величины Cэ округлены до 0,01; t до 5oC.
Отклонение экспериментальных величин от вычисленных не превышало 10%
Наилучшие результаты были получены при использовании предлагаемого способа горячей прокатки. При этом по сравнению с прокаткой по технологии, взятой в качестве ближайшего аналога, величины σb, δ были больше на 7-10% и на 3-5% соответственно и KCV (при трех температурах испытания) на 10-14% Следует отметить, что обычно с повышением величины предела прочности величина относительного удлинения снижается (то есть ухудшается пластичность металла). Повышение механических характеристик трубной заготовки позволит продлить срок эксплуатации готовых изделий.
Таким образом опыты подтвердили приемлемость предлагаемого способа для решения поставленной задачи и его преимущества перед известной технологией.
При реализации предлагаемого способа сначала рассчитывают величину Cэ для конкретной марки, предназначенной для горячей прокатки. Затем по вышеприведенным эмпирическим зависимостям находят диапазон t3 - t4 температур прокатки в чистовых клетях стана и диапазон t1 - t2 температур конца прокатки.
Пример. Сталь 3сп толщиной 16 мм с содержанием элементов, C 0,19; Mn 0,52; Si 0,20; Cr 0,15; Ni 0,25; Cu 0,28; P 0,04. Величина углеродного эквивалента Cэ=0,19+0,52/6+0,20/24+0,15/5+0,25/40+0,28/13+0+0,04/2=0,36. Суммарные деформации ε145% и ε250%
Диапазон температур прокатки в чистовых клетях
t3=1017 Cэ0,0361017•0,360,036=980oC;
t4=995 Cэ0,089=995•0,360,089=910oC
Диапазон температур конца горячей прокатки
Figure 00000002

t2=0,888 t1=0,888•820=720oC.

Claims (1)

  1. Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали, включающий горячую деформацию металла в черновых и чистовых клетях непрерывного широкополосного стана при заданных величинах деформации и температурах начала и конца прокатки, отличающийся тем, что при прокатке заготовки для сварных труб температуру конца прокатки выдерживают в диапазоне t1 t2, где
    Figure 00000003
    суммарная деформация в чистовых клетях при температурах t3 t4, ε2 - то же, при температурах ниже t4, Сэ стандартный углеродный эквивалент стали, t1= 182ε 0,1 1 + 450ε 0,06° 2, C, для Cэ 0,26 0,33, t1= 100ε 0,1 1 + 550ε 0,05 2 ,°C, для Cэ 0,34 0,39, t1= 24ε 0,1 1 + 590ε 0,07 2 ,°C, для Cэ ≥ 0,4, а t2 0,936 t1, oС, для Сэ < 0,25, t2 0,904 t1, oС, для Сэ 0,25 0,33 и t2 0,888 t1, oС, для С ≥ 0,34, температура t3 = 1017C 0,036 э ,oC, и t4= 995C 0,089 э ,oC.о
RU96118423A 1996-09-20 1996-09-20 Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали RU2095164C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96118423A RU2095164C1 (ru) 1996-09-20 1996-09-20 Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96118423A RU2095164C1 (ru) 1996-09-20 1996-09-20 Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2095164C1 true RU2095164C1 (ru) 1997-11-10
RU96118423A RU96118423A (ru) 1998-03-10

Family

ID=20185468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96118423A RU2095164C1 (ru) 1996-09-20 1996-09-20 Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095164C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Коновалов Ю.В. и др. Справочник прокатчика. - М.: Металлургия, 1977, с. 62 - 91. 2. SU, авторское свидетельство, 1708431, кл. B 05 B 13/04, 1992. 3. SU, авторское свидетельство, 1664430, кл. B 21 B 1/26, 1990. 4. Технологическая инструкция ТИ-101-ПГЛ4-71-86 Магнитогорского металлургического комбината. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8293037B2 (en) Method for producing duplex stainless steel pipe
EP2837706B1 (en) Hot-rolled steel plate for square steel tube for use as builiding structural member and process for producing same
EP1636392B1 (en) High-strength hot-rolled steel sheet excellent in shape fixability and method of producing the same
EP3282029B1 (en) Steel sheet for heat treatment
EP3239317B1 (en) High-strength thick-walled electric resistance welded steel pipe for conductor casing for deep well, production method therefor, and high-strength thick-walled conductor casing for deep well
EP3535431B1 (de) Mittelmanganstahlprodukt zum tieftemperatureinsatz und verfahren zu seiner herstellung
RU2552805C2 (ru) Труба из аустенитного сплава и способ ее получения
EP3483294B1 (en) Rolled h-shaped steel and manufacturing method thereof
JP3997867B2 (ja) 鋼線材とその製造法及び当該鋼線材を用いる鋼線の製造法
EP2050833A1 (en) High-tension welded steel pipe for automotive structural member and process for producing the same
EP3239316A1 (en) High-strength thick-walled electric resistance welded steel pipe for conductor casing for deep well, production method therefor, and high-strength thick-walled conductor casing for deep well
CA3017072C (en) Method for manufacturing cold-rolled, welded steel sheets, and sheets thus produced
US11421298B2 (en) Electric resistance welded steel tube for coiled tubing and method for manufacturing the same
Aldunin Development of method for calculation of structure parameters of hot-rolled steel strip for sheet stamping
GB2289231A (en) High-adhesion/high-strength deformed steel bar and method for manufacturing the same
DE60100880T2 (de) Ferritisch rostfreier Stahl mit guter Verformbarkeit bei Raumtemperatur und mit guten mechanischen Eigenschaften bei höheren Temperaturen, und Verfahren zur Herstellung derselben
RU2095164C1 (ru) Способ горячей прокатки полос из углеродистой стали
JP2000265215A (ja) 加工性の優れたフェライト系Cr含有鋼板の製造方法
Popova et al. Hardening low carbon steel 10 by using of thermal-cyclic deformation and subsequent heat treatment
DE60205179T2 (de) Geschweisstes Stahlrohr zum Hydroformen und Verfahren zu seiner Herstellung
JP2003105441A (ja) 高強度・高靭性13Crマルテンサイト系ステンレス鋼継目無管の製造方法
EP4029962A1 (en) Hot rolled steel sheet for electroseamed steel pipe and method for producing same, electroseamed steel pipe and method for producing same, line pipe, and building structure
RU2116359C1 (ru) Способ производства углеродистой листовой стали
RU2095165C1 (ru) Способ прокатки трубной заготовки из углеродистых сталей
DE69832684T2 (de) Verfahren zur herstellung von stahlrohr mit ultrafeinem gefüge