RU2132396C1 - Способ изготовления труб из углеродистой стали - Google Patents

Способ изготовления труб из углеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2132396C1
RU2132396C1 RU98117776A RU98117776A RU2132396C1 RU 2132396 C1 RU2132396 C1 RU 2132396C1 RU 98117776 A RU98117776 A RU 98117776A RU 98117776 A RU98117776 A RU 98117776A RU 2132396 C1 RU2132396 C1 RU 2132396C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
heating
cooling
water
manufacture
Prior art date
Application number
RU98117776A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Брижан
А.И. Грехов
С.Ю. Жукова
А.А. Кривошеева
Л.Г. Марченко
А.П. Медведев
М.Ю. Мухин
Ю.А. Поповцев
Т.В. Тетюева
В.А. Усов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
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" filed Critical Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
Priority to RU98117776A priority Critical patent/RU2132396C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132396C1 publication Critical patent/RU2132396C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области производства хладостойких труб нефтяного сортамента, стойких к сульфидному коррозионному растрескиванию. Техническим результатом является обеспечение повышения хладостойкости и коррозионной стойкости труб в средах, содержащих сероводород и CO2. Способ изготовления труб из углеродистой стали включает предварительную горячую деформацию, охлаждение водой со скоростью 60 - 80 град/с до 600oС. Скоростной нагрев под окончательную деформацию до 800 - 900oС со скоростью 30 - 45 град/с, окончательную деформацию, нагрев до 760 - 790oС, охлаждение в воде и отпуск при 670 - 700oС. 1 табл.

Description

Изобретение направлено на совершенствование технологии изготовления хладостойких труб нефтяного сортамента, стойких к сульфидному коррозионному растрескиванию путем горячей деформации в сочетании с термической обработкой.
Известен способ термической обработки изделий из малоуглеродистых марганцовистых сталей, заключающийся в том, что изделие с прокатного нагрева охлаждают по выходу из последней клети стана с температур 830 - 850oC путем воздействия на их наружную поверхность водой в течение 0,15 - 0,30 с с интенсивностью 6,0 - 7,0 л/с на каждый миллиметр толщины стенки (патент РФ N 2007470, кл. С 21 D 1/02, опубл. 15.02.94 г.). Способ используют при изготовлении труб нефтяного сортамента для обеспечения требуемых механических свойств.
Недостатком данного способа является то, что трубы термически обработанные по этому способу обладают низкой хладостойкостью и низкой стойкостью к сульфидному растрескиванию, в связи с чем их нельзя применять при эксплуатации при отрицательных температурах в месторождениях даже с умеренным содержанием сероводорода.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является известный способ термической обработки труб из малоуглеродистых марганцовистых сталей, включающий охлаждение на воздухе с температуры конца прокатки, нагрев до 760 - 790oC с охлаждением в воде до цеховой температуры и дополнительный нагрев до 670 - 700oC с охлаждением на воздухе (патент РФ N 2048542, кл. C 21 D 8/10, опубл. 20.11.95 г.). Данный способ заметно повышает стойкостью труб к сульфидному растрескиванию под напряжением в средах, содержащих природный и бактериальный сероводород.
Однако как показала практика, трубы из малоуглеродистой стали после обработки по этому способу не могут использоваться в северных условиях, когда помимо коррозионной стойкости в средах, содержащих сероводород и CO2, требуются высокие значения ударной вязкости при температуре минус 70oC.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа производства труб нефтяного сортамента, который обеспечивает значительное повышение их хладостойкости и коррозионной стойкости в средах, содержащих сероводород и CO2.
Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления труб, включающем предварительную горячую деформацию, охлаждение, нагрев, окончательную деформацию, нагрев до 760 - 790oC, охлаждение в воде и отпуск при 670 - 700oC, согласно изобретению после предварительной горячей деформации трубы охлаждают водой со скоростью 60 - 80 град/с до 600 - 650oC, с этой температуры осуществляют скоростной нагрев под окончательную деформацию до 800 - 900oC со скоростью 30 - 45 град/с.
При охлаждении водой труб предготового размера до температуры 600 - 650oC происходит распад аустенита, а при последующем нагреве до 800 - 900oC в результате высокой скорости нагрева образуется чрезвычайно мелкозернистая аустенитная структура. Предлагаемая скорость охлаждения 60 - 80 град/с позволяет за 8 - 10 с достичь температуру 600 - 650oC, что не нарушает непрерывность технологического процесса и скорость прокатки. Снижение скорости охлаждения при действующей скорости прокатки не обеспечивает полный распад аустенита, а более высокая скорость охлаждения приводит к искривлению труб.
При скорости нагрева 30 - 45 град/с за счет высокой скорости нагрева до 800 - 900oC образуется сверхмелкое зерно аустенита (~14 балл ГОСТ 5639-81), а снижение скорости нагрева приводит к увеличению размера зерна.
Во время многократной окончательной деформации и в течение междеформационных пауз происходит формирование развитой субзеренной структуры. После деформации и охлаждения на воздухе трубы имеют ферритно-перлитную структуру, зерна феррита имеют размер 10 - 20 мкм и разделены на субзерна размером 1 - 5 мкм.
После закалки из межкритического интервала и отпуска сталь приобретает дуальную структуру, в которой участки доэвтектоидного неперекристаллизававшегося феррита равномерно чередуются с участками высокоотпущенного мартенсита. При этом наследуется высокая исходная дисперсность структуры, достигнутая в результате перекристаллизации со скоростным нагревом и последующей горячей деформации. При нагреве под закалку ферритные зерна незначительно укрупняются за счет незначительной миграции большеугловых границ, а значительная доля субзерен коагулирует. Размер зерен феррита составляет 15 - 20 мкм, а субзерен - 3 - 5 мкм, в участках высокоотпущенного мартенсита наблюдаются многочисленные субзеренные границы, разделяющие субзерна размером 0,1 - 0,5 и округлые цементитные частицы. Такое структурное состояние является наиболее благоприятным для достижения высокой хладостойкости и стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию.
Предлагаемый и известный способы были опробованы в промышленных условиях ОАО "Синарский трубный завод" при обработке труб размером 89х6,0 мм из стали, содержащий 0,18% углерода и 0,43% марганца.
По предлагаемому способу после предварительной горячей прокатки трубы-заготовки охлаждали водой в спрейере до температуры 620oC со скоростью 75 град/с, затем нагревали в индукционной установке со скоростью 40 град/с до температуры 870oC и деформировали в редукционном стане со степенью обжатия 20%. После выхода из последней клети стана трубы охлаждали на воздухе и проводили закалку из межкритического интервала температур и отпуск: нагрев до 780oC, охлаждение в воде и нагрев до 690oC.
Результаты опробования представлены в таблице.
Как видно из таблицы, после обработки по предлагаемому способу по сравнению с прототипом, существенно повышается хладостойкость труб и коррозионная стойкость в средах, содержащих сероводород и CO2.

Claims (1)

  1. Способ изготовления труб из углеродистой стали, включающий предварительную горячую деформацию, охлаждение, нагрев, окончательную деформацию, нагрев до 760-790oC, охлаждение в воде и отпуск при 670-700oC, отличающийся тем, что после предварительной горячей деформации трубы охлаждают водой со скоростью 60-80 град/с до 600-650oC, с этой температуры осуществляют скоростной нагрев под окончательную деформацию до 800-900oC со скоростью 30-45 град/с.
RU98117776A 1998-09-25 1998-09-25 Способ изготовления труб из углеродистой стали RU2132396C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117776A RU2132396C1 (ru) 1998-09-25 1998-09-25 Способ изготовления труб из углеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117776A RU2132396C1 (ru) 1998-09-25 1998-09-25 Способ изготовления труб из углеродистой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2132396C1 true RU2132396C1 (ru) 1999-06-27

Family

ID=20210788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98117776A RU2132396C1 (ru) 1998-09-25 1998-09-25 Способ изготовления труб из углеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132396C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3926689A (en) Method of producing hot rolled steel rods or bars
BR8504032A (pt) Processo para a fabricacao de produtos de aco laminado,especialmente de acos de protensao aparafusaveis ou similares
RU2132396C1 (ru) Способ изготовления труб из углеродистой стали
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
RU2110588C1 (ru) Способ изготовления труб
RU2085596C1 (ru) Способ термической обработки труб
US5174836A (en) Interrupted normalization heat treatment process
US3615925A (en) Heat-treatment of steels
RU2086670C1 (ru) Способ термической обработки труб
RU2304625C2 (ru) Способ термической обработки соединительных элементов трубопроводов из низколегированной стали
RU2131933C1 (ru) Способ изготовления труб из углеродистой стали
RU2048542C1 (ru) Способ термической обработки труб из малоуглеродистых марганцовистых сталей
RU2096495C1 (ru) Способ термической обработки труб
US3009843A (en) Steel products and method for producing same
RU2007470C1 (ru) Способ термической обработки изделий из малоуглеродистых марганцовистых сталей
RU2153011C1 (ru) Способ изготовления труб из углеродистых и низколегированных сталей
JPS56150127A (en) Direct normalizing method
SU850698A1 (ru) Способ сфероидизирующей обработкиСТАли
US3088855A (en) Metallurgical process and steels manufactured by same
SU829687A1 (ru) Способ термической обработки прокатаиз дОэВТЕКТОидНыХ СТАлЕй
JPH04210453A (ja) 低温靱性に優れるマルテンサイト系ステンレス鋼管及びその製造方法。
SU990836A1 (ru) Способ изготовлени труб из низкоуглеродистой стали
JPH0387312A (ja) 液状冷却媒体による鋼の焼き入れ方法
Borisov et al. Cooling large forgings in a water-air mixture
SU1749256A1 (ru) Способ термической обработки холоднодеформированных изделий

Legal Events

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

Effective date: 20090926