RU2110588C1 - Способ изготовления труб - Google Patents

Способ изготовления труб Download PDF

Info

Publication number
RU2110588C1
RU2110588C1 RU97103282A RU97103282A RU2110588C1 RU 2110588 C1 RU2110588 C1 RU 2110588C1 RU 97103282 A RU97103282 A RU 97103282A RU 97103282 A RU97103282 A RU 97103282A RU 2110588 C1 RU2110588 C1 RU 2110588C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
cooling
temperature
rolling
heating
Prior art date
Application number
RU97103282A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97103282A (ru
Inventor
Ю.В. Бодров
А.И. Брижан
А.И. Грехов
С.Ю. Жукова
А.И. Жуков
Л.Г. Марченко
Ю.А. Поповцев
А.В. Шепелев
Т.В. Тетюева
Н.Н. Прохоров
Е.Н. Галиченко
А.П. Медведев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
Предприятие "Белозерное"
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 Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод", Предприятие "Белозерное" filed Critical Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
Priority to RU97103282A priority Critical patent/RU2110588C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110588C1 publication Critical patent/RU2110588C1/ru
Publication of RU97103282A publication Critical patent/RU97103282A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Назначение: металлургия стали, преимущественно при изготовлении нефтегазопроводных труб из малоуглеродистой стали, стойких к коррозионному растрескиванию в средах, содержащих сероводород и СО2. Сущность изобретения: в способе изготовления труб, включающем предварительную горячую прокатку, охлаждение, нагрев, окончательную прокатку, нагрев до 760 - 790oC, охлаждение в воде и отпуск, согласно изобретению охлаждение труб после предварительной горячей прокатки ведут на воздухе до 600 - 650oC, с этой температуры осуществляют нагрев до 850 - 900oC под окончательную прокатку, после которой трубы охлаждают на воздухе, а после закалки отпуск проводят при 690 - 720oC. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии стали и может быть использовано при изготовлении труб нефтяного сортамента из малоуглеродистой стали.
Известен способ изготовления труб из малоуглеродистых марганцовистых тканей, заключающийся в том, что изделие с прокатного нагрева охлаждают по выходу из последней клети стана с температур 830-870oС путем воздействия на их наружную поверхность водой в течение 0,15-0,30 c интенсивностью 6,0-7,0 л/с на каждый миллиметр толщины стенки [1].
Способ используют при термической обработке труб нефтяного сортамента для обеспечения требуемых механических свойств.
Недостаток данного способа заключается в том, что трубы, изготовленные по этому способу, обладают низкой стойкостью к сульфидному растрескиванию, в связи с чем их нельзя применять при эксплуатации в месторождениях даже с умеренным содержанием сероводорода.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является способ изготовления труб из малоуглеродистых марганцовистых сталей, включающий охлаждение на воздухе с температуры конца проката, нагрев до 760-790oС с охлаждением в воде до цеховой температуры и дополнительный нагрев до 670-700oС с охлаждением на воздухе [2].
Способ используют для изготовления труб, стойких к сульфидному растрескиванию в средах, содержащих природный и бактериальный сероводород.
Недостатком данного способа является то, что трубы, изготовленные по данному способу, не могут использоваться в средах, содержащих помимо сероводорода и СО2.
Задачей изобретения является разработка способа изготовления труб нефтяного сортамента, который обеспечивает дальнейшее повышение их стойкости к коррозионному растрескиванию в средах, содержащих помимо сероводорода и СО2, что ведет к возрастанию эксплуатационной надежности этих труб.
Поставленная задача достигается тем, что в способе изготовления труб, включающем предварительную горячую прокатку, охлаждение, нагрев, окончательную прокатку, нагрев до 760-790oС, охлаждение в воде и отпуск, согласно изобретению охлаждение труб после предварительной горячей прокатки ведут на воздухе до 600-650oС, с этой температуры осуществляют нагрев до 850-900oС под окончательную прокатку, после которой трубы охлаждают на воздухе, а после закалки отпуск проводят при 690-720oС.
При охлаждении труб предготового размера до температуры 600-650oС происходит ферритно-перлитное превращение, а при последующем нагреве до температуры 850-900oС в результате перекристаллизации зерно аустенита измельчается. В процессе окончательной деформации в редукционном стане суммарным обжатием 15-30% происходит дальнейшее эффективное измельчение аустенитного зерна и создается благоприятная субструктура феррита, которая наследуется при последующей термической обработке. При нагреве до температур межкритического интервала 760-790oС и охлаждения в воде исходная дисперсность структуры обеспечивает однородное распределение мелких островков аустенита в субструктуре феррита. При отпуске происходит распад мартенсита и формируется окончательная структура полигонизованного феррита и коагулированных частиц цементита.
Создание мелкозернистой структуры позволяет повысить температуру отпуска до 720oС по сравнению с 700oС по прототипу. Это приводит к дальнейшему повышению коррозионной стойкости без снижения уровня прочностных свойств.
Предлагаемый способ термической обработки труб осуществляется следующим образом.
После предварительной горячей прокатки трубы-заготовки охлаждают на воздухе до 600-650oС, с этой температуры их нагревают до 850-900oС и подвергают окончательной прокатке с суммарным обжатием 15-30%. После выхода из последней клети стана трубы охлаждают на воздухе и осуществляют закалку из межкритического интервала температур и отпуск: нагрев до 760-790 С, охлаждение в воде и нагрев до 690-720oС.
Способ был опробован в промышленных условиях ОАО "Синарский трубный завод" при изготовлении труб размером 89,0 х 6,0 мм из стали, содержащей 0,18% углерода и 0,41% марганца.
Результаты опробования представлены в таблице. Как видно из таблицы, по сравнению с прототипом коррозионная стойкость в средах, содержащих сероводород и СО2, повышается на 50%, что ведет к повышению эксплуатационной надежности изделий.
Источники информации
1. Патент РФ N 2007470, кл. С 21 D 1/02, 1994 - аналог.
2. Патент РФ N 2048542, кл. С 21 D 8/10, 1995 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ изготовления труб, включающий предварительную горячую прокатку, охлаждение, нагрев, окончательную прокатку, нагрев до 760 - 790oС, охлаждение в воде и отпуск, отличающийся тем, что охлаждение труб после предварительной горячей прокатки ведут на воздухе до 600 - 650oС, с этой температуры осуществляют нагрев до 850 - 900oС под окончательную прокатку, после которой трубы охлаждают на воздухе, а после закалки отпуск проводят при 690 - 720oС.
RU97103282A 1997-03-12 1997-03-12 Способ изготовления труб RU2110588C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97103282A RU2110588C1 (ru) 1997-03-12 1997-03-12 Способ изготовления труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97103282A RU2110588C1 (ru) 1997-03-12 1997-03-12 Способ изготовления труб

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2110588C1 true RU2110588C1 (ru) 1998-05-10
RU97103282A RU97103282A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20190436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97103282A RU2110588C1 (ru) 1997-03-12 1997-03-12 Способ изготовления труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2110588C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
O’Brien et al. Spheroidization cycles for medium carbon steels
US20050087269A1 (en) Method for producing line pipe
Pachurin et al. Economical preparation of 40X steel for cold upsetting of bolts.
EP2028284A1 (en) High-strength seamless steel pipe for mechanical structure which has excellent toughness and weldability, and method for manufacture thereof
CN107893155A (zh) 一种消除含磷高强if钢表面色差缺陷的方法
RU2110588C1 (ru) Способ изготовления труб
JPH1161272A (ja) 成形性に優れた高炭素冷延鋼板の製造方法
Storojeva et al. Effects of heavy warm deformation on microstructure and mechanical properties of a medium carbon ferritic-pearlitic steel
JPS63238217A (ja) 低温靭性および耐応力腐食割れ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
Kobasko Quench process optimization for receiving super strong materials
RU2132396C1 (ru) Способ изготовления труб из углеродистой стали
CN1147019A (zh) 一种高强度建筑钢筋发蓝、低碳马氏体热处理
US5174836A (en) Interrupted normalization heat treatment process
RU2085596C1 (ru) Способ термической обработки труб
US3615925A (en) Heat-treatment of steels
CN114410947B (zh) 一种铁路机车用渗碳从动齿轮毛坯高效热处理工艺
RU2086670C1 (ru) Способ термической обработки труб
KR19990032696A (ko) 구상화열처리성이 우수한 냉간압조용 선재의 제조방법
RU2131933C1 (ru) Способ изготовления труб из углеродистой стали
JPS6410567B2 (ru)
JPS626612B2 (ru)
RU2048542C1 (ru) Способ термической обработки труб из малоуглеродистых марганцовистых сталей
KR20010094511A (ko) 냉간 압연롤 및 그 제조방법
CN101240368A (zh) 抗拉特性16.9+0.16级的锻造部品的制造方法
JPS6314816A (ja) 冷間圧延機用ワ−クロ−ルの製造法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160313