RU2360013C2 - Горячекатаный стальной лист для высокопрочной трубы, изготовленной путем контактной сварки, обладающий стойкостью к воздействию сернистого газа и исключительной ударной вязкостью, и способ изготовления такого стального листа - Google Patents

Горячекатаный стальной лист для высокопрочной трубы, изготовленной путем контактной сварки, обладающий стойкостью к воздействию сернистого газа и исключительной ударной вязкостью, и способ изготовления такого стального листа Download PDF

Info

Publication number
RU2360013C2
RU2360013C2 RU2005104964/02A RU2005104964A RU2360013C2 RU 2360013 C2 RU2360013 C2 RU 2360013C2 RU 2005104964/02 A RU2005104964/02 A RU 2005104964/02A RU 2005104964 A RU2005104964 A RU 2005104964A RU 2360013 C2 RU2360013 C2 RU 2360013C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hot
approximately
steel sheet
less
sheet
Prior art date
Application number
RU2005104964/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005104964A (ru
Inventor
Такаси КОБАЯСИ (JP)
Такаси КОБАЯСИ
Хироси НАКАТА (JP)
Хироси НАКАТА
Тикара КАМИ (JP)
Тикара КАМИ
Тору ИНАЗУМИ (JP)
Тору ИНАЗУМИ
Судзи КАВАМУРА (JP)
Судзи КАВАМУРА
Original Assignee
ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН
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 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН filed Critical ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН
Publication of RU2005104964A publication Critical patent/RU2005104964A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2360013C2 publication Critical patent/RU2360013C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L13/00Speech synthesis; Text to speech systems
    • G10L13/08Text analysis or generation of parameters for speech synthesis out of text, e.g. grapheme to phoneme translation, prosody generation or stress or intonation determination
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/16Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing copper
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L13/00Speech synthesis; Text to speech systems
    • G10L13/02Methods for producing synthetic speech; Speech synthesisers
    • G10L13/04Details of speech synthesis systems, e.g. synthesiser structure or memory management

Abstract

Изобретение относится к изготовлению стального листа для высокопрочных труб, свариваемых посредством контактной электросварки. Горячекатаный стальной лист содержит (мас.%): С - приблизительно от 0,02 до 0,06, Si - приблизительно от 0,05 до 0,5, Mn - приблизительно от 0,5 до 1,5, Р - приблизительно 0,01 или менее, S - приблизительно 0,0010 или менее, Al - приблизительно от 0,01 до 0,1, Nb - приблизительно от 0,01 до 0,1, Ti - приблизительно от 0,001 до 0,025, Са - приблизительно от 0,001 до 0,005, О - приблизительно 0,003 или менее, N - приблизительно 0,005 или менее, и, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: V - приблизительно от 0,01 до 0,1, Cu - приблизительно от 0,01 до 0,5, Ni - приблизительно от 0,01 до 0,5 и Мо - приблизительно от 0,01 до 0,5, Fe и наизбежные примеси. Содержание элементов в группах, включающих С, Si, Mn, Cu, Ni, Мо, V и Са, О, S, удовлетворяют определенным соотношениям, а микроструктура стального листа примерно на 95% по объему или более образована бейнитным ферритом. Способ изготовления листа включает повторный нагрев стального сляба до температуры от 1000°С до 1300°С, горячую прокатку при конечной температуре прокатки, равной (Ar3-50°С) или более, немедленное последующее охлаждение горячекатаного листа, смотку листа в рулон при температуре примерно 700°С или менее и медленное охлаждение рулонного листа. Стальной лист имеет высокий предел прочности на растяжение, высокую ударную вязкость и хорошую стойкость к водородному растрескиванию. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к горячекатаным стальным листам для высокопрочных труб, изготавливаемых с использованием электрической контактной сварки сопротивлением (ЭСС-трубы), обладающим стойкостью к воздействию сернистого газа, исключительной прочностью и ударной вязкостью, приемлемым для изготовления трубопроводов, используемых для транспортировки нефти, природного газа или тому подобных сред, а также к способу изготовления такого стального листа.
Уровень техники
Стальные трубы являются производственным оборудованием, необходимым для добычи и транспортирования нефти и природного газа. Сварные трубы, к которым относятся трубы, изготавливаемые по UOE-технологии (UOE-трубы) (прямошовные трубы, изготовленные с помощью "U-O" прессов - прим. перевод.), и вышеупомянутые ЭСС-трубы, широко применяются в магистральных трубопроводах для массовой транспортировки извлеченных нефти и природного газа от мест добычи, например, от нефтяных скважин и газовых скважин к местам потребления или пунктам перевозки нефти и газа. Существует растущая потребность в высокопрочных сварных трубах, обладающих высокой стойкостью при перекачке под высоким давлением для повышения производительности транспортировки трубопроводов.
Поскольку UOE-трубы изготавливают из толстых стальных листов, то эти трубы могут быть с относительной легкостью получены прочными и толстостенными. Указанные UOE-трубы широко используются в магистральных трубопроводах. Следует отметить, что поскольку ЭСС-трубы изготавливают с помощью электрической контактной сварки тонких стальных листов, например горячекатаных стальных листов, технологичные размеры этих труб ограничены относительно небольшим диаметром при тонкой стенке. Однако ЭСС-трубы имеют большую пропускную способность по сравнению с UOE-трубами и могут быть изготовлены при меньшей стоимости. Поэтому в области размеров, в которой возможно использование как UOE-труб, так и ЭСС-труб, UOE-трубы заменяют на ЭСС-трубы. Такая область размеров включает, например, толщину стенки 12,7 мм и более.
Нефть и природный газ, извлеченные из нефтяных и газовых месторождений, которые эксплуатируются лишь недавно, содержат большое количество H2S. По этой причине сварные трубы в трубопроводах, используемых для транспортирования нефти и природного газа, находятся в так называемых "высокосернистых условиях" эксплуатации. Следовательно, все больше и больше необходимо, чтобы эти трубы обладали стойкостью к растрескиванию под воздействием водорода (стойкостью к РВВ), обусловленному наличием H2S.
Металл для высокопрочных ЭСС-труб, который удовлетворяет вышеуказанному требованию, высокопрочная горячекатаная стальная полоса, имеющая исключительно высокую стойкость к РВВ, а также способ ее изготовления раскрыты, например, в опубликованной заявке на выдачу патента Японии №07-070697. Микроструктура такой горячекатаной стальной полосы состоит по существу из однородного полигонального феррита, полученного путем добавления в углеродистую сталь с содержанием С от 0,04 до 0,18% (мас.%) определенного количества Ti. Кроме того, способ получения высокопрочной горячекатаной полосы, обладающей исключительно высокой стойкостью к РВВ, раскрыт в опубликованной заявке на выдачу патента Японии №09-2966216. Микроструктура такой горячекатаной стальной полосы включает одну фазу бейнита, образованного за счет добавления определенного количества Ti, Nb и Са в углеродистую сталь, содержащую С в количестве от 0,01 до 0,12% (мас.%), и в процессе горячей прокатки этой стали при заданных условиях прокатки и охлаждения.
Согласно способу, описанному в опубликованной заявке на выдачу патента Японии №07-070697, стальную полосу с микроструктурой из одной фазы полигонального феррита получают путем выделения фазы TiC. Отсутствие твердой второй фазы в стали приводит к уменьшению водородного растрескивания (РВВ) и повышает стойкость к РВВ. Однако ударная вязкость стали, микроструктура которой состоит из одной фазы полигонального феррита, имеет неблагоприятно достаточно низкую величину. Поскольку нефтяные и газовые месторождения, которые вскрыты недавно, зачастую расположены в крайне холодных областях в высоких широтах, то для стальных труб магистральных трубопроводов, проложенных в этих областях, требуется исключительная ударная вязкость при низких температурах. Поэтому горячекатаная стальная полоса, о которой идет речь в опубликованной заявке на выдачу патента Японии №07-070697, не обладает, как материал для ЭСС-труб трубопроводов, достаточной величиной ударной вязкости.
Способ, описанный в опубликованной заявке на выдачу патента Японии №09-2966216, устраняет влияние неметаллических включений за счет оптимизации добавляемого количества Са, делает микроструктуру стали однородной вследствие формирования в ней отдельной фазы бейнита и снижения чувствительности к водородному растрекиванию. Однако согласно способу, описанному в опубликованной заявке на выдачу патента Японии №09-2966216, горячая прокатка завершается при высокой температуре, превышающей (температуру превращения Ar3+100°С). Такой способ не подходит для осуществления контролируемой прокатки, обычно применяемой для придания стальному листу высокой прочности и значительной ударной вязкости, и в результате стальной лист, полученный в соответствии с таким способом, не обладает достаточной ударной вязкостью.
Для ЭСС-труб требуется исключительно высокая ударная вязкость, причем не только для их основного металла, но, помимо того, и для ослабленного места, т.е. сварного шва. Кроме того, поскольку ЭСС-трубы в трубопроводах сваривают соединяемыми участками по всему периметру в 360° (по месту укладки трубопроводов), то для ЭСС-труб, кроме того, необходима исключительно высокая ударная вязкость по всему периметру сварного шва.
Сущность изобретения
Заявители установили, что прочность, ударная вязкость и стойкость к РВВ горячекатаных стальных листов и их сварные швы могут быть значительно улучшены путем подбора композиции и микроструктуры стальных листов в предварительно выбранных пределах.
Итак, настоящее изобретение относится к горячекатанному стальному листу для высокопрочных труб, обладающих стойкостью к сернистому газу и исключительной ударной вязкостью сварного шва, содержащему в (мас.%):
С - приблизительно от 0,02 до 0,06;
Si - приблизительно от 0,05 до 0,5;
Mn - приблизительно от 0,5 до 1,5;
Р - приблизительно 0,01 или менее;
S - приблизительно 0,0010 или менее;
Al - приблизительно от 0,01 до 0,1;
Nb - приблизительно от 0,01 до 0,1;
Ti - 0,001 до 0,025;
Са - приблизительно от 0,001 до 0,005;
О - приблизительно 0,003 или менее;
N - приблизительно 0,005 или менее; и, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы, в которую входят: V - приблизительно от 0,01 до 0,1, Cu - приблизительно от 0,01 до 0,5; Ni - приблизительно от 0,01 до 0,5; и Мо - приблизительно от 0,01 до 0,5.
Кроме того, горячекатаные стальные листы характеризуются тем, что содержание С, Si, Mn, Cu, Ni, Мо и V удовлетворяет величине показателя Рх, определяемого по формуле 1:
Figure 00000001
где (М) обозначает содержание элемента М в мас.%.
(М - обобщенное обозначение химического элемента, входящего в формулу - прим. перевод.).
Содержания элементов Са, О и S удовлетворяют величине показателя Ру, определяемого по формуле 2:
Ру={(Са)-(130×(Са)+0,18×(О)}/(1,25×(S))
Figure 00000002
где (М) обозначает содержание элемента М в мас.%.
Остальное в составе стального листа - Fe и сопутствующие примеси; при этом микроструктура стальных листов примерно на 95% по объему образована бейнитным ферритом.
Горячекатаные стальные листы, согласно данному изобретению, могут содержать, по меньшей мере, один химический элемент, выбранный из группы элементов, в которую входят (в мас.%): Cr - менее чем приблизительно 0,1; В - примерно 0,003 или менее; РЗМ (редкоземельный металл) - примерно 0,005 или менее.
Горячекатаные стальные листы характеризуются тем, что содержание С, Si, Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, V и В удовлетворяет формуле 3:
Figure 00000003
где (М) обозначает содержание элемента М в мас.%.
Горячекатаные стальные листы в соответствии с настоящим изобретением характеризуются тем, что выделение Nb в стальных листах составляет приблизительно от 30% до 70% (мас.) от общего содержания Nb.
Помимо того, данное изобретение обеспечивает способ изготовления горячекатаных стальных листов для высокопрочных ЭСС-труб, обладающих стойкостью к серосодержащему газу и исключительной ударной вязкостью сварного шва, включающий стадии: повторный нагрев стального сляба, имеющего вышеуказанный химический состав, при температуре примерно от 1000°С до 1300°С; горячую прокатку сляба при конечной температуре прокатки (равной температуре превращения Ar3-50°С) или более; охлаждение горячекатаного листа, незамедлительно следующего за прокаткой; охлаждение горячекатаного листа при температуре примерно 700°С или менее; и медленное охлаждение смотанного в рулон листа.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - профиль надрезанного участка испытуемого образца, подвергаемого деформации с раскрытием вершины образованной трещины (ДРВТ).
Фиг.2 - графическая зависимость между показателем Ру стального листа и величиной ДРВТ сварного шва.
Фиг.3 - графическая зависимость между показателем Ру стального листа и чувствительностью к растрескиванию (ЧР) основного металла.
Подробное раскрытие изобретения
Ниже будут изложены причины, по которым композиция горячекатаного стального листа, соответствующего изобретению, предпочтительна в вышеуказанных установленных интервалах содержаний элементов.
С (углерод): приблизительно от 0,02% до 0,06% (мас.).
С является элементом, необходимым для придания стали высокой прочности. Для достижения желательной прочности стали содержание С составляет, по меньшей мере, 0,02 мас.%. Однако, если содержание С превышает величину, равную приблизительно 0,06 мас.%, в структуре стали может образоваться вторая фаза в виде перлита, что снижает ударную вязкость и стойкость к растрескиванию под воздействием водорода (РВВ). Соответственно содержание С находится в интервале приблизительно от 0,02% до 0,06% (мас.). Предпочтительно, указанный интервал включает содержания приблизительно от 0,03% до 0,05% (мас.)
Si (кремний): от 0,05% до 0,5% (мас.)
Si - элемент, добавляемый для раскисления стали. Кроме того, Si улучшает прочность стали благодаря упрочнению раствора. Этот эффект проявляется в том случае, когда содержание Si превышает величину, равную примерно 0,05 мас.%. Однако, если содержание Si превышает 0,05 мас.%, ударная вязкость стали уменьшается. В связи с этим содержание Si находится в интервале примерно от 0,05% до 0,5% (мас.). Предпочтительно этот интервал составляет приблизительно от 0,1% до 0,4% (мас.).
Mn (марганец): приблизительно от 0,5% до 1,5% (мас.).
Mn повышает вязкость и прочность стали. Содержание Mn составляет, по меньшей мере, 0,5 мас.%. Предпочтительный интервал - приблизительно от 0,8% до 1,2% (мас.).
Р (фосфор): приблизительно 0,010 мас.% или менее.
Р присутствует в стали как примесь. Большое количество Р уменьшает ударную вязкость стали, и, кроме того, снижает стойкость к РВВ стали благодаря явлению ликвации. Соответственно содержание Р составляет приблизительно 0,01 мас.% или менее. Более предпочтительно, содержание этого элемента составляет примерно 0,008 мас.% или менее.
S (сера): приблизительно 0,0010 мас.% или менее.
S присутствует в стали как примесь. Большое количество S уменьшает вязкость стали, и, кроме того, снижает стойкость стали к РВВ вследствие образования MnS. Соответственно содержание S составляет приблизительно 0,001 мас.% или менее. Более предпочтительно, содержание этого элемента составляет примерно 0,0008 мас.% или менее.
Al (алюминий): приблизительно от 0,01% до 0,1% (мас.).
Al - элемент, добавляемый для раскисления стали. Достаточного раскисления стали не достигается в случае, если содержание Al составляет менее 0,01 мас.%. Следует отметить, что, если содержание Al превышает величину, равную примерно 0,01 мас.%, раскисление достигает насыщения, и ударная вязкость снижается. Соответственно содержание Al находится в интервале значений примерно от 0,01% до 0,1% (мас.) Предпочтительно, содержание Al находится в интервале от 0,02% до 0,08% (мас.).
Nb (ниобий): приблизительно от 0,01% до 0,1% (мас.).
Nb является элементом, полезным с точки зрения уменьшения размеров зерен и придания стали высокой прочности и ударной вязкости. Для достижения этой цели необходимо содержание Nb более 0,01 мас.%. Однако эти эффекты достигают насыщения даже при большом содержании и, более того, увеличивается стоимость металла. Соответственно содержание Nb находится в пределах примерно от 0,01% до 0,1% (мас.). Предпочтительно содержание ниобия составляет от 0,02% до 0,025% (мас.).
Ti (титан): приблизительно от 0,001% до 0,025% (мас.).
Ti является элементом, эффективным для уменьшения размеров зерен структуры и придания стали высокой прочности и ударной вязкости. Для достижения этих результатов необходимо, чтобы содержание Ti составляло более 0,001 мас.%. Однако высокое содержание титана оказывает отрицательное воздействие на ударную вязкость стали из-за выделения фазы TiC. Поэтому содержание Ti находится в пределах примерно от 0,001% до 0,025% (мас.). Предпочтительно, содержание титана составляет от 0,005% до 0,020% (мас.).
Са (кальций): приблизительно от 0,001% до 0,005% (мас.).
Са обладает свойством обезвреживания сульфидов за счет регулирования форм присутствия сульфидов в стали. Указанное действие достигается в том случае, если содержание Са превышает приблизительно 0,001 мас.%. Однако содержание Са, превышающее 0,005 мас.%, приводит к уменьшению ударной вязкости и стойкости стали к РВВ из-за наличия включений на основе Са. По этой причине содержание Са ограничено пределами от 0,001% до 0,005% (мас.). Предпочтительный интервал включает содержания Са от 0,002% до 0,004% (мас.).
О (кислород): приблизительно 0,0030 мас.% или менее; N (азот): приблизительно 0,0050 мас.% или менее.
О и N являются попутными элементами, присутствующими в стали в ничтожном количестве. Поскольку эти элементы снижают ударную вязкость и стойкость стали к РВВ из-за образования включений, предпочтительно, чтобы содержание этих элементов было настолько мало, насколько это возможно. Однако, т.к. процессы, проводимые с целью уменьшения количества О и N в стали, обуславливают увеличение стоимости производства стали, содержание кислорода ограничено величиной примерно 0,0030 мас.% или менее, а содержание азота ограничено величиной примерно 0,0050 мас.%.
В дополнение к вышеупомянутым химическим элементам горячекатаный стальной лист, соответствующий данному изобретению, должен содержать, по меньшей мере, один элемент из группы элементов, в которую входят V, Cu, Ni и Мо в количествах, соответствующих нижеприведенным интервалам значений.
V (ванадий): приблизительно от 0,01% до 0,1% (мас.).
V является элементом, придающим стали высокую прочность за счет дисперсионного упрочнения. Указанное явление достигается в том случае, когда содержание V превышает примерно 0,01 мас.%. Однако высокое содержание ванадия оказывает отрицательное воздействие на ударную вязкость и свариваемость стали. Соответственно содержание V ограничено интервалом значений примерно от 0,01% до 0,1% (мас.) Предпочтительно, содержание ванадия составляет от 0,02% до 0,08% (мас.).
Cu (медь): приблизительно от 0,01% до 0,50% (мас.); Ni (никель): приблизительно от 0,01% до 0,50% (мас.); Мо (молибден): приблизительно от 0,01% до 0,50% (мас.).
Cu, Ni и Мо обуславливают повышение прочности за счет упрочнения раствора. Кроме того, эти элементы улучшают способность к закаливанию и замедляют перлитное превращение в процессе охлаждения горячекатаных стальных листов. Эти эффекты могут быть получены, если содержание каждого из этих элементов превышает 0,01 мас.%. Однако высокие содержания указанных элементов не экономичны и ухудшают свариваемость стали и тому подобные качества. В связи с этим содержания Cu, Ni и Мо находятся в пределах примерно от 0,01% до 0,50% (мас.). Общее содержание этих элементов предпочтительно составляет около 1,0 мас.% или менее.
Рх: приблизительно 0,17 или менее.
Необходимо, чтобы горячекатаный стальной лист, согласно настоящему изобретению, содержал вышеуказанные элементы С, Si, Mn, Мо и V в таких количествах, чтобы величина параметра Рх, определяемого по формуле 1, составляла 0,17 или менее. Параметр Рх является показателем чувствительности к растрескиванию для сварного шва. В том случае, если величина Рх превышает 0,17, ударная вязкость сварного шва значительно снижается, поскольку способность стали к упрочнению становится слишком велика. Поэтому необходимо, чтобы показатель Рх был ограничен величиной 0,17 или менее. Более предпочтительно величина Рх составляет 0,15 или менее.
Figure 00000004
где (М) обозначает содержание любого элемента М в мас.%.
Ру: составляет приблизительно от 1,2 до 3,6.
Помимо этого, необходимо, чтобы горячекатаный стальной лист, согласно данному изобретению, содержал в своем составе вышеуказанные элементы Са, О и S в таком количестве, чтобы величина параметра Ру, определяемого по нижеприведенной формуле, находилась в пределах от 1,2 до 3,6. Параметр Ру служит показателем для подбора содержаний различных видов включений. За счет регулирования величины Ру в интервале от 1,2 до 3,6 отрицательное воздействие включений на стойкость к РВВ может быть уменьшено. Более предпочтительно величина Ру составляет от 1,4 до 3,4.
Ру={(Са)-(130×(Са)+0,18×(О)}/(1,25×(S)),
где (М) обозначает содержание любого элемента М в мас.%.
Горячекатаный стальной лист, соответствующий данному изобретению, имеет химический состав, в который входят вышеуказанные основные элементы, при этом остальное процентное содержание приходится на Fe и попутные примеси. В дополнение к вышеупомянутым элементам горячекатаный стальной лист включает, при необходимости, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы элементов, в которую входят Cr, В и редкоземельный металл (РЗМ), содержания которых находятся в интервале, указанном ниже.
Cr (хром): менее чем приблизительно 0,1 мас.%.
Cr улучшает коррозийную стойкость стали при его добавлении в ничтожно малом количестве. Однако эффект его присутствия достигает насыщения даже при больших количествах. Поэтому содержание Cr предпочтительно составляет менее 0,1 мас.%.
В (бор): примерно 0,003 мас.% или менее.
В придает стали высокую прочность и ударную вязкость, поскольку этот элемент улучшает закаливаемость стали. Однако, поскольку эти эффекты достигают насыщения при добавлении бора в количестве, превышающем примерно 0,003 мас.%, предпочтительное содержание В составляет примерно 0,003 мас.% или менее.
РЗМ (редокоземельный металл): примерно 0,005 мас.% или менее.
РЗМ, подобно Са, обладает свойством обезвреживать сульфиды в стали. Однако при содержании РЗМ более 0,005 мас.% ударная вязкость и стойкость стали к РВВ уменьшаются благодаря влиянию включений на основе РЗМ. Соответственно содержание РЗМ предпочтительно составляет приблизительно 0,005 мас.% или менее.
При добавлении вышеуказанных элементов, а именно, Cr и/или В, содержание элементов С, Si, Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, V и В в стали предпочтительно удовлетворяет формуле 3 (используемой в этом случае вместо соотношения I):
Figure 00000005
где (М) обозначает содержание любого элемента М в мас.%.
Далее будет описан горячекатаный стальной лист, соответствующий настоящему изобретению.
Необходимо, чтобы микроструктура горячекатаного стального листа в соответствии с данным изобретением была образована примерно на 95% по объему или более бейнитным ферритом. За счет основной фазы, образованной бейнитным ферритом, стальной лист может быть высокопрочным и обладающим высокой ударной вязкостью. Когда заполнение стали по объему бейнитным ферритом превышает примерно 95%, объемное процентное содержание второй твердой фазы, состоящей, например, из перлита, бейнита или мартенсита, составляет приблизительно менее 5%. В результате такой стальной лист обладает исключительно высокой стойкостью к РВВ. Указанный бейнитный феррит в данном изобретении представляет собой ферритную фазу, сформированную при низкой температуре и имеющую высокую плотность дислокации в виде зерен. Такой бейнитный феррит явным образом отличается от мягкого полигонального феррита, образованного при высокой температуре.
Горячекатаный стальной лист, соответствующий изобретению, может быть в значительной степени упрочнен путем дисперсионного упрочнения карбонитридом ниобия в комбинации с описанными выше средствами. Для достижения высокой прочности за счет дисперсионного упрочнения предпочтительно большое количество выделений ниобия с карбонитридом. Предпочтительно отношение массы выделений Nb в стальном листе к общему содержанию Nb превышает приблизительно 30%. Однако, поскольку большое количество выделений карбонитрида ниобия приводит к снижению ударной вязкости стали, то отношение массы выделений Nb в стальном листе к общему содержанию ниобия составляет около 70% или менее. Более предпочтительно, чтобы указанное массовое отношение находилось приблизительно в пределах от 40% до 60%.
Далее будет описан способ изготовления горячекатаного стального листа согласно данному изобретению.
Принимая во внимание факторы эффективности производства и необходимого качества сляба, стальной сляб в качестве исходной заготовки горячекатаного стального листа, соответствующего настоящему изобретению, предпочтительно получают из стали вышеуказанного состава, произведенной в конвертере или подобном аппарате с последующей разливкой этой стали, например, способом непрерывной разливки. Кроме того, можно использовать электрическую печь, другое оборудование или другие средства. Можно также проводить различную предварительную обработку или вторичное рафинирование, например, очистку, дегазацию и тому подобные операции над жидким металлом, если это необходимо или желательно.
Стальной сляб, изготовленный путем осуществления вышеуказанного способа, снова нагревают в нагревательной печи, подвергают горячей прокатке при температуре выпуска листа из устройства для чистовой обработки, т.е. при конечной температуре прокатки (равной температуре превращения Ar3-50°С) или более, затем по существу сразу же охлаждают, сматывают в виде рулонной стальной полосы при температуре примерно 700°С или менее, после чего медленно охлаждают. Ниже будут приведены разъяснения относительно указанных условий обработки. Температура повторного нагрева сляба (ТНС) составляет приблизительно от 1000°С до 1300°С.
Величина ТНС находится в интервале примерно от 1000°С до 1300°С. Если ТНС превышает примерно 1300°С, то происходит укрупнение зерен, что обуславливает снижение ударной вязкости стального листа. Такая величина ТНС нежелательна ввиду необходимости увеличения затрат энергии на повторный нагрев. Следует отметить, что при ТНС менее 1000°С карбонитрид повторно в стали не растворяется, и упрочнение стального листа до требуемого уровня становится затруднительным. Исходя из этого предпочтительная величина ТНС составляет приблизительно от 1000°С до 1300°С.
Конечная температура прокатки (КТП): (температура превращения Ar3-50°С) или более.
Под КТП подразумевается температура поверхности стального листа по существу непосредственно после завершения прокатки. Величина КТП при горячей прокатке равна (температуре превращения Ar3-50°С) или более. Если величина КТП составляет менее (температуры превращения Ar3-50°С), микроструктура горячекатаного стального листа становится неоднородной, и требуемые свойства не обепечиваются. Следует заметить, что, когда КТП превышает (температуру превращения Ar3+100°С), зерна укрупняются и закаливаемость стального листа до необходимого уровня затрудняется. Соответственно величина КТП предпочтительно составляет менее (величины температуры превращения Ar3+100°С). После завершения прокатки, необходимо, чтобы стальной лист незамедлительно охлаждался для предотвращения выделения полигонального феррита и перлита. Под термином "незамедлительное (немедленное) охлаждение" и/или "по существу немедленное охлаждение" следует понимать охлаждение, которое начинают в течение примерно 1 секунды после окончания прокатки и проводят со скоростью охлаждения примерно 5°С/с. Более предпочтительно скорость охлаждения составляет приблизительно 10°С/с или более.
Температура смотки в рулон (ТС): 700°С или менее.
Величина ТС горячекатаной стальной полосы составляет примерно 700°С или менее. Если ТС превышает 700°С, то микроструктура стального листа укрупняется, и способность к закаливанию значительно снижается. Более предпочтительно величина ТС приблизительно равна 600°С или менее. Для обеспечения упрочнения стального листа путем дисперсионного упрочнения Nb и тому подобным образом, величина ТС составляет примерно 400°С или более. ТС в соответствии с данным изобретением означает поверхностную температуру стального листа непосредственно перед смоткой стального листа в рулон посредством койлера (устройства для смотки). Рулон предпочтительно медленно охлаждают, что способствует выделению карбонитрида. Под термином "медленное охлаждение" здесь следует понимать самопроизвольное охлаждение рулонной стальной полосы при нормальной/комнатной температуре.
В соответствии с изобретением могут быть получены горячекатаные стальные листы (стальные полосы) толщиной более 12,7 мм для высокопрочных ЭСС-труб, обладающих стойкостью в сернистому газу и исключительно высокой ударной вязкостью сварного шва. Такие стальные листы являются приемлемыми материалами для ЭСС - труб по техническим условиям, соответствующим классу Х70 или более высокому классу, установленному Стандартом 5L Американского нефтяного института (API) для нефтяных трубопроводов или трубопроводов транспортировки природного газа. Кроме того, такие стальные листы применимы для различных типов высокопрочных сварных стальных труб.
Пример 1
Стальные слябы были изготовлены путем производства стали, химические составы которой отражены в Таблице 1 (где остальное процентное содержание приходится на Fe и попутные примеси), в конвертере и последующей разливки произведенной стали способом непрерывной разливки. Полученные стальные слябы были подвергнуты горячей прокатке с получением горячекатаных стальных листов толщиной 15,9 мм в условиях, отраженных в Таблице 2. Для каждого из полученных горячекатаных стальных листов заполнение его микроструктуры бейнитным ферритом (объемная доля бейнитного феррита) и отношение массы выделения Nb к общему содержанию Nb в стальном листе определяли с помощью указанных ниже методов. Для каждого из горячекатаных стальных листов, кроме того, определяли величины предела прочности при растяжении, ударную вязкость и стойкость к РВВ.
Объемная доля бейнитного феррита в микроструктуре стального листа определялась (в объемных процентах) по микрофотографии сечения и измерению величины поверхности, занятой бейнитным ферритом, по результатам анализа фотоснимка. Сечение для анализа было выбрано вдоль направления прокатки стального листа на расстоянии, равном четверти ширины от кромки стального листа в направлении ширины стального листа, и исследуемая точка находилась на глубине, равной четверти ширины от поверхности стального листа.
Массовое отношение выделения Nb в стальном листе.
Массовое отношение, характеризующее количество выделения Nb в стальном листе, определяли путем измерения массы выделенного Nb в стальном листе, используя метод электролитического осаждения, и вычисления отношения (в %) этой величины к общему содержанию Nb. В соответствии с используемым методом электролитического осаждения осуществляли следующую последовательность операций. Стальной лист был подвернут процессу электролиза в малеатном электролите (малеиновая кислота - 10%, ацетилацетон - 2%, тетраметиламмоний - 5%, метанол) при малой величине тока (около 20 мА/см2); осадок накапливался на мембранном фильтре (размер пор: 0,2 мкм); после удаления накопленного осадка собранный осадок был расплавлен с помощью расплава смеси бората лития и перекиси натрия; расплавленный продукт растворяли в соляной кислоте и затем разбавляли водой; затем определяли содержание выделения Nb с помощью ICP-спектрометрии.
Прочность стального листа.
Предел прочности при растяжении (ППР) измеряли в испытаниях на растяжение, проводимых в соответствии со стандартом Е8 ASTM (Американское общество испытаний и материалов) при комнатной температуре с использованием образца листового типа, имеющего базовую длину, равную 50,8 мм, и ширину 12,7 мм. Испытания образца проводили так, чтобы направление растягивания и удлинения было ортогональным направлению прокатки стального листа.
Ударная вязкость
Ударную вязкость определяли в испытаниях образцов на деформацию с раскрытием вершины образованной трещины (ДРВТ), проводимых в соответствии со стандартом Е1290 ASTM. Образец участка основного металла горячекатаного стального листа был испытан на ДРВТ так, что продольная удлиненная сторона этого образца находилась под прямым углом к направлению прокатки стального листа. Для испытания участка со сварным швом был изготовлен сварной лист с помощью контактной сварки горячекатаных стальных листов, причем таким образом, чтобы линия сварки была параллельна направлению прокатки стальных листов. Образец, полученный из этого сварного листа, был испытан при расположении продольной стороны ортогонально направлению прокатки стальных листов, при этом линия сварки находилась в центре середины образца для испытаний. Каждый из образцов был нагружен в приспособлении для зажима в трех точках с изгибом, а прибор для измерения деформации был размещен на участке с надрезом, показанном на фиг.1, выполненном в образце с целью измерения величины ДРВТ. Величину ДРВТ измеряли затем для каждого образца при температуре - 10°С. В случае, если ДРВТ превышала 0,25 мм, ударная вязкость стального листа считалась хорошей.
Стойкость к РВВ.
Стойкость к РВВ стального листа определялась в соответствии со Стандартом ТМ0284 Американского общества инженеров-коррозионистов (NACE). При оценке стойкости основного металла образец для испытаний был взят из горячекатаного стального листа таким образом, чтобы продольная сторона образца была параллельна стальному листу. Для проведения оценки стойкости сварного шва образец для испытаний был взят из сварной части сварного листа, изготовленного, подобно образцам для проведения ДРВТ-испытаний, путем контактной сварки таким образом, чтобы продольная сторона образца была параллельна направлению прокатки стальных листов. После погружения этих образцов в А-раствор, состав которого определяется указанным выше стандартом, для каждого из образцов измерялась чувствительность к растрескиванию (ЧР). В том случае, когда величина ЧР, приведенная в Таблице 2, была равной 0%, явление РВВ в стальном образце не наблюдалось, и стойкость к РВВ была признана хорошей.
Результаты испытаний приведены в Таблице 2. Стальные листы 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 21 и 22, соответствующие изобретению, имели высокий предел прочности на растяжение, более 517 МПа, исключительно высокую ударную вязкость как для основного металла, так и для сварных швов, и хорошую стойкость к РВВ. Такие горячекатаные стальные листы являются подходящими материалами для высокопрочных труб, свариваемых путем контактной электросварки (ЭСС-труб), обладающих высокой стойкостью к сернистому газу, соответствующих классу Х70 или более высокому классу, определяемому Стандартом 5L API. В частности, стальные листы 1, 3, 4, 6, 10, 12, 21 и 22, для которых отношение массы выделения Nb к общему содержанию Nb составляет от 30% до 70%, характеризуются более высоким пределом прочности на растяжение и превосходной ударной прочностью при величинах ДРВТ основных металлов, превышающих 0,4 мм. Другие стальные листы, составы или микроструктуры стали которых находились вне области параметров, соответствующей данному изобретению, имеют предел прочности на растяжение менее 517 МПа или меньшую ударную прочность или меньшую стойкость к РВВ. Эти стальные листы не приемлемы для изготовления высокопрочных ЭСС-труб, предназначенных для применения в условиях атмосферы сернистого газа. На фиг.2 представлена графическая зависимость между величинами Рх и ДРВТ сварного шва для каждого из стальных листов, в которых содержание каждого элемента и микроструктуры стали находились в пределах, соответствующих данному изобретению, а фиг.3 отображает зависимость между величинами Ру и ЧР основного металла. Любой из стальных листов с величинами Рх, находящимися внутри области значений Рх, соответствующей настоящему изобретению, имеет предпочтительную ударную вязкость, а любой из стальных листов с величинами Ру, соответствующими данному изобретению, имеет благоприятную стойкость к РВВ.
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008

Claims (10)

1. Горячекатаный стальной лист для высокопрочных труб, свариваемых посредством электросварки, обладающих стойкостью к сернистому газу и исключительно высокой ударной вязкостью сварного шва, содержащий, мас.%:
С - приблизительно от 0,02 до 0,06;
Si - приблизительно от 0,05 до 0,5;
Mn - приблизительно от 0,5 до 1,5;
Р - приблизительно 0,01 или менее;
S - приблизительно 0,0010 или менее;
Al - приблизительно от 0,01 до 0,1;
Nb - приблизительно от 0,01 до 0,1;
Ti - приблизительно от 0,001 до 0,025;
Са - приблизительно от 0,001 до 0,005;
О - приблизительно 0,003 или менее;
N - приблизительно 0,005 или менее;
и, по меньшей мере, один элемент, выбранный
из группы элементов, в которую входят:
V - приблизительно от 0,01 до 0,1,
Cu - приблизительно от 0,01 до 0,5,
Ni - приблизительно от 0,01 до 0,5,
Мо - приблизительно от 0,01 до 0,5,
Fe и неизбежные примеси - остальное,
содержание С, Si, Mn, Cu, Ni, Mo и V удовлетворяет величине показателя Рх, определяемого по формуле:
Рх=(С)+(Si)/30+[(Mn)+(Cu)]/20+(Ni)/60+(Mo)/7+(V)/10≤0,17,
где содержание любого элемента, мас.%,
содержание элементов Са, О и S удовлетворяет величине показателя Ру, определяемого по формуле:
Ру={(Са)-[130×(Са)+0,18]×(О)}/[1,25×(S)]
1,2≤Py≤3,6,
где содержание любого элемента, мас.%,
при этом микроструктура стальных листов образована примерно на 95% по объему бейнитным ферритом.
2. Горячекатаный стальной лист по п.1, который дополнительно включает, по меньшей мере, один химический элемент, выбранный из группы элементов, мас.%:
Cr - менее чем приблизительно 0,1,
В - примерно 0,003 или менее;
РЗМ - примерно 0,005 или менее,
при этом содержание С, Si, Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, V и В определяют по формуле:
P(x)=(C)+(Si)/30+[(Mn)+(Cu)+(Cr)]/20+(Ni)/60+(Mo)/7+(V)/10+(B)×5<0,17,
где содержание любого элемента, мас.%.
3. Горячекатаный стальной лист по п.1, в котором количество выделений Nb в стальном листе составляет приблизительно от 30 до 70 мас.% по отношению к общему содержанию Nb.
4. Горячекатаный стальной лист по п.2, в котором количество выделений Nb в стальном листе составляет приблизительно от 30 до 70 мас.% по отношению к общему содержанию Nb.
5. Способ изготовления горячекатаного стального листа, имеющего состав по п.1, для высокопрочных труб, свариваемых посредством контактной электросварки, обладающих стойкостью к сернистому газу и исключительно высокой ударной вязкостью сварного шва, включающий повторный нагрев стального сляба при температуре от 1000°С до 1300°С, горячую прокатку при конечной температуре прокатки, равной температуре превращения (Ar3-50°С) или более, по существу, немедленное последующее охлаждение горячекатаного листа, смотку листа в рулон при температуре примерно 700°С или менее и медленное охлаждение рулонного листа.
6. Способ по п.5, в котором горячекатаный лист после завершения прокатки охлаждают в течение примерно 10 с.
7. Способ по п.5, в котором горячекатаный лист охлаждают со скоростью охлаждения, составляющей примерно 5°С/с или более.
8. Способ изготовления горячекатаного стального листа, имеющего состав по п.2, для высокопрочных труб, свариваемых посредством контактной электросварки, обладающих стойкостью к сернистому газу и исключительно высокой ударной вязкостью сварного шва, включающий повторный нагрев стального сляба при температуре от 1000°С до 1300°С, горячую прокатку при конечной температуре прокатки, равной температуре превращения (Ar3-50°С) или более, по существу, немедленное последующее охлаждение горячекатаного листа, смотку листа в рулон при температуре примерно 700°С или менее и медленное охлаждение рулонного листа.
9. Способ по п.8, в котором горячекатаный лист после завершения прокатки охлаждают в течение примерно 10 с.
10. Способ по п.8, в котором горячекатаный лист охлаждают со скоростью охлаждения, составляющей примерно 5°С/с или более.
RU2005104964/02A 2004-02-24 2005-02-22 Горячекатаный стальной лист для высокопрочной трубы, изготовленной путем контактной сварки, обладающий стойкостью к воздействию сернистого газа и исключительной ударной вязкостью, и способ изготовления такого стального листа RU2360013C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004-047162 2004-02-24
JP2004047162A JP4305216B2 (ja) 2004-02-24 2004-02-24 溶接部の靭性に優れる耐サワー高強度電縫鋼管用熱延鋼板およびその製造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005104964A RU2005104964A (ru) 2006-08-20
RU2360013C2 true RU2360013C2 (ru) 2009-06-27

Family

ID=34747426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104964/02A RU2360013C2 (ru) 2004-02-24 2005-02-22 Горячекатаный стальной лист для высокопрочной трубы, изготовленной путем контактной сварки, обладающий стойкостью к воздействию сернистого газа и исключительной ударной вязкостью, и способ изготовления такого стального листа

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7879287B2 (ru)
EP (1) EP1568792B1 (ru)
JP (1) JP4305216B2 (ru)
KR (1) KR100673425B1 (ru)
CN (1) CN100354436C (ru)
CA (1) CA2491307C (ru)
RU (1) RU2360013C2 (ru)

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442831C1 (ru) * 2010-10-15 2012-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства высокопрочной листовой стали
RU2442830C1 (ru) * 2010-10-08 2012-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства высокопрочных стальных фабрикатов
RU2478133C1 (ru) * 2009-10-28 2013-03-27 Ниппон Стил Корпорейшн Стальной лист для производства магистральной трубы с превосходной прочностью и пластичностью и способ изготовления стального листа
RU2496906C2 (ru) * 2011-09-02 2013-10-27 Открытое акционерное общество "ОМК-Сталь" (ОАО "ОМК-Сталь") Низкоуглеродистая сталь и прокат из низкоуглеродистой стали повышенной стойкости к водородному растрескиванию и повышенной хладостойкости
RU2518830C1 (ru) * 2010-06-30 2014-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Горячекатаный стальной лист и способ его изготовления
RU2549808C1 (ru) * 2013-12-25 2015-04-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства толстолистового проката из малоуглеродистой стали на реверсивном стане
RU2551727C2 (ru) * 2011-03-24 2015-05-27 Арселормитталь Инвестигасьон И Десарролло Сл Горячекатаный стальной лист и соответствующий способ изготовления
RU2553172C1 (ru) * 2011-09-27 2015-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Горячий рулон для применения в трубопроводе и способ его изготовления
RU2574924C1 (ru) * 2011-12-28 2016-02-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Высокопрочная стальная труба и высокопрочный стальной лист, обладающие превосходной деформируемостью и низкотемпературной ударной вязкостью, и способ изготовления стального листа
RU2587003C2 (ru) * 2012-01-05 2016-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Горячекатаный стальной лист и способ его изготовления
RU2588755C2 (ru) * 2011-09-26 2016-07-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Стальная полоса с низким отношением предела текучести к пределу прочности и высокой ударной вязкостью и способ ее производства
RU2600460C2 (ru) * 2012-06-28 2016-10-20 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Труба из высокоуглеродистой стали с превосходными обрабатываемостью в холодном состоянии, технологичностью и прокаливаемостью и способ ее изготовления
RU2605396C2 (ru) * 2012-04-09 2016-12-20 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Высокопрочные стальные трубы с низким отношением предела текучести к пределу прочности, сваренные электрической контакной сваркой, стальная полоса для труб, сваренных электрической контакной сваркой, и способы их изготовления
RU2608869C2 (ru) * 2011-07-01 2017-01-25 Раутаруукки Ойй Способ изготовления высокопрочной конструкционной стали и изделие из высокопрочной конструкционной стали
RU2630725C2 (ru) * 2012-09-24 2017-09-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Свариваемая электрической контактной сваркой стальная труба, обладающая превосходным сопротивлением водородному растрескиванию (hic) и низкотемпературной ударной вязкостью получаемого электрической контактной сваркой сварного соединения, и способ ее производства
RU2653031C2 (ru) * 2014-03-31 2018-05-04 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Сталь для высокодеформируемых труб магистральных трубопроводов с высокой стойкостью к деформационному старению и водородному охрупчиванию, способ их изготовления и сварная стальная труба
RU2653740C2 (ru) * 2014-03-31 2018-05-14 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Сталь для высокодеформируемых труб магистральных трубопроводов с высокой стойкостью к деформационному старению и водородному охрупчиванию, способ их изготовления и сварная стальная труба
RU2740067C1 (ru) * 2017-12-25 2020-12-31 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Горячекатаная толстолистовая сталь и способ ее изготовления
RU2747083C1 (ru) * 2020-11-02 2021-04-26 Акционерное Общество "Выксунский металлургический завод" (АО ВМЗ") Способ производства электросварной трубы из низкоуглеродистой стали, стойкой против водородного растрескивания (варианты)
RU2753344C1 (ru) * 2018-01-29 2021-08-13 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Горячекатаная листовая сталь для гибкой насосно-компрессорной трубы малого диаметра и способ ее изготовления
RU2767260C1 (ru) * 2018-09-28 2022-03-17 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода, и способ получения стальной пластины, и высокопрочная стальная труба, в которой используется высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода
RU2767261C1 (ru) * 2018-09-28 2022-03-17 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода и способ получения стальной пластины, высокопрочная стальная труба, в которой используется высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4940882B2 (ja) * 2005-10-18 2012-05-30 Jfeスチール株式会社 厚手高強度熱延鋼板およびその製造方法
CN101153371B (zh) * 2006-09-27 2010-04-07 宝山钢铁股份有限公司 高强度冷成型热连轧钢板及其生产方法
US8039118B2 (en) * 2006-11-30 2011-10-18 Nippon Steel Corporation Welded steel pipe for high strength line pipe superior in low temperature toughness and method of production of the same
JP5251089B2 (ja) * 2006-12-04 2013-07-31 新日鐵住金株式会社 低温靱性に優れた高強度厚肉ラインパイプ用溶接鋼管及びその製造方法
JP5223375B2 (ja) * 2007-03-01 2013-06-26 新日鐵住金株式会社 低温靭性に優れるラインパイプ用高強度熱延鋼板およびその製造方法
JP4881773B2 (ja) * 2007-03-23 2012-02-22 株式会社神戸製鋼所 溶接熱影響部の低温靭性に優れた低降伏比高張力鋼板
CN101397626B (zh) * 2007-12-07 2012-04-11 江苏沙钢集团有限公司 高强度高韧性热轧钢板及其生产方法
US8110292B2 (en) * 2008-04-07 2012-02-07 Nippon Steel Corporation High strength steel plate, steel pipe with excellent low temperature toughness, and method of production of same
CN102046829B (zh) 2008-05-26 2013-03-13 新日铁住金株式会社 低温韧性和延展性破坏停止性能优异的管线管用高强度热轧钢板及其制造方法
JP5401863B2 (ja) * 2008-07-31 2014-01-29 Jfeスチール株式会社 低温靭性に優れた厚肉高張力熱延鋼板の製造方法
KR101306418B1 (ko) * 2008-07-31 2013-09-09 제이에프이 스틸 가부시키가이샤 저온 인성이 우수한 후육 고장력 열연 강판 및 그 제조 방법
JP5521482B2 (ja) * 2009-01-30 2014-06-11 Jfeスチール株式会社 低温靭性に優れた厚肉高張力熱延鋼板およびその製造方法
JP5521483B2 (ja) * 2009-01-30 2014-06-11 Jfeスチール株式会社 低温靭性に優れた厚肉高張力熱延鋼板およびその製造方法
JP5521484B2 (ja) * 2009-01-30 2014-06-11 Jfeスチール株式会社 低温靭性に優れた厚肉高張力熱延鋼板およびその製造方法
CA2749409C (en) 2009-01-30 2015-08-11 Jfe Steel Corporation Thick high-tensile-strength hot-rolled steel sheet having excellent low-temperature toughness and manufacturing method thereof
EP2392681B1 (en) * 2009-01-30 2019-03-13 JFE Steel Corporation Heavy gauge, high tensile strength, hot rolled steel sheet with excellent hic resistance and manufacturing method therefor
JP4700740B2 (ja) * 2009-02-18 2011-06-15 新日本製鐵株式会社 耐サワーラインパイプ用鋼板の製造方法
WO2010109484A2 (en) * 2009-03-24 2010-09-30 Tata Motors Limited High strength microalloyed electric resistance welded steel tubes
CN101979166B (zh) * 2010-09-20 2012-10-10 首钢总公司 一种低屈强比微合金管线钢热轧卷板的生产方法
KR101431939B1 (ko) * 2011-03-30 2014-09-22 신닛테츠스미킨 카부시키카이샤 전봉 강관 및 그 제조 방법
JP5776377B2 (ja) 2011-06-30 2015-09-09 Jfeスチール株式会社 耐サワー性に優れたラインパイプ用溶接鋼管向け高強度熱延鋼板およびその製造方法
WO2013027779A1 (ja) * 2011-08-23 2013-02-28 新日鐵住金株式会社 厚肉電縫鋼管及びその製造方法
JP5370503B2 (ja) * 2012-01-12 2013-12-18 新日鐵住金株式会社 低合金鋼
JP5565420B2 (ja) * 2012-02-02 2014-08-06 新日鐵住金株式会社 ラインパイプ用uoe鋼管
WO2014010150A1 (ja) * 2012-07-09 2014-01-16 Jfeスチール株式会社 厚肉高強度耐サワーラインパイプおよびその製造方法
US20150368737A1 (en) * 2013-01-24 2015-12-24 Jfe Steel Corporation Hot-rolled steel sheet for high strength linepipe having tensile strength of 540 mpa or more
WO2014143702A2 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Am/Ns Calvert Llc Line pipe steels and process of manufacturing
KR101493853B1 (ko) * 2013-05-24 2015-02-16 주식회사 포스코 열연강판 및 그 제조 방법
CN103320692B (zh) 2013-06-19 2016-07-06 宝山钢铁股份有限公司 超高韧性、优良焊接性ht550钢板及其制造方法
CN103320693B (zh) 2013-06-19 2015-11-18 宝山钢铁股份有限公司 抗锌致裂纹钢板及其制造方法
CN113215501B (zh) * 2014-01-24 2022-09-20 罗奇钢铁公司 热轧超高强度钢带产品
JP6123713B2 (ja) * 2014-03-17 2017-05-10 Jfeスチール株式会社 厚肉熱延鋼帯およびその製造方法
ES2860953T3 (es) * 2014-07-08 2021-10-05 Sidenor Investig Y Desarrollo S A Acero microaleado para conformado en caliente de piezas de alta resistencia y alto límite elástico
CN106715744A (zh) * 2014-09-25 2017-05-24 杰富意钢铁株式会社 电阻焊钢管用钢带和电阻焊钢管以及电阻焊钢管用钢带的制造方法
RU2578618C1 (ru) * 2014-11-18 2016-03-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства полос из низколегированной свариваемой стали
CA2967902C (en) 2014-12-25 2020-07-21 Jfe Steel Corporation High-strength thick-walled electric-resistance-welded steel pipe for deep-well conductor casing, method for manufacturing the same, and high-strength thick-walled conductor casing for deep wells
US11041223B2 (en) * 2014-12-25 2021-06-22 Jfe Steel Corporation High strength thick-walled electric-resistance-welded steel pipe for deep-well conductor casing, method for manufacturing the same, and high strength thick-walled conductor casing for deep wells
CN107208215B (zh) * 2015-05-20 2018-12-21 新日铁住金株式会社 高强度电焊钢管、高强度电焊钢管用钢板的制造方法和高强度电焊钢管的制造方法
KR102129296B1 (ko) 2016-07-06 2020-07-03 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 라인 파이프용 전봉 강관
CN107378309A (zh) * 2017-08-19 2017-11-24 安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司 热轧支撑辊堆焊用管状焊丝及其焊接工艺
US20210054473A1 (en) * 2018-03-19 2021-02-25 Tata Steel Limited Steel composition in accordance with api 5l psl-2 specification for x-65 grade having enhanced hydrogen induced cracking (hic) resistance, and method of manufacturing the steel thereof
KR102119975B1 (ko) * 2018-11-29 2020-06-08 주식회사 포스코 저온인성과 연신율이 우수하며, 항복비가 작은 후물 고강도 라인파이프용 강재 및 그 제조방법
CN109881095B (zh) * 2019-03-14 2020-12-18 南京钢铁股份有限公司 一种b级抗酸管线钢板及冶炼工艺
CN109913753B (zh) * 2019-03-14 2021-01-26 南京钢铁股份有限公司 一种b级抗酸管线钢板及轧制工艺
CN109811263B (zh) * 2019-03-14 2021-01-26 南京钢铁股份有限公司 一种b级抗酸管线钢板及生产工艺
CN114310027B (zh) * 2021-12-21 2023-08-15 西安理工大学 Cr-Ni-Mo系药芯焊丝及低合金高强钢的制备方法
CN115058654A (zh) * 2022-06-29 2022-09-16 安阳钢铁股份有限公司 一种具有高加工性能低合金热轧卷板的制备方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS575819A (en) 1980-06-13 1982-01-12 Nippon Kokan Kk <Nkk> Preparation of seamless line pipe having excellent sulfide hydrogen cracking resistance
JPS6067618A (ja) 1983-09-20 1985-04-18 Sumitomo Metal Ind Ltd 厚肉熱延高張力鋼板の製造法
JPS61157628A (ja) 1984-12-28 1986-07-17 Nippon Steel Corp 高靭性耐サワ−鋼管用ホツトコイルの製造方法
JP3009558B2 (ja) * 1993-03-04 2000-02-14 新日本製鐵株式会社 耐サワー性の優れた薄手高強度鋼板の製造方法
JP2770718B2 (ja) 1993-09-03 1998-07-02 住友金属工業株式会社 耐hic性に優れた高強度熱延鋼帯とその製造方法
JPH07173536A (ja) 1993-12-16 1995-07-11 Nippon Steel Corp 耐サワー性の優れた高強度ラインパイプ用鋼板の製造法
KR100257900B1 (ko) * 1995-03-23 2000-06-01 에모토 간지 인성이 우수한 저항복비 고강도 열연강판 및 그 제조방법
JP3502691B2 (ja) 1995-04-12 2004-03-02 新日本製鐵株式会社 耐水素誘起割れ性および耐硫化物応力腐食割れ性に優れたフィッティング材およびその製造方法
JP3214353B2 (ja) 1996-05-08 2001-10-02 住友金属工業株式会社 耐水素誘起割れ性に優れた高強度鋼板の製造方法
JP3172505B2 (ja) * 1998-03-12 2001-06-04 株式会社神戸製鋼所 成形性に優れた高強度熱延鋼板
JPH11279693A (ja) 1998-03-27 1999-10-12 Nippon Steel Corp 焼付硬化性に優れた良加工性高強度熱延鋼板とその製造方法
WO2001023632A1 (fr) * 1999-09-28 2001-04-05 Nkk Corporation Tole d'acier laminee a chaud et possedant une resistance elevee a la traction, et procede de production associe

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478133C1 (ru) * 2009-10-28 2013-03-27 Ниппон Стил Корпорейшн Стальной лист для производства магистральной трубы с превосходной прочностью и пластичностью и способ изготовления стального листа
RU2518830C1 (ru) * 2010-06-30 2014-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Горячекатаный стальной лист и способ его изготовления
RU2442830C1 (ru) * 2010-10-08 2012-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства высокопрочных стальных фабрикатов
RU2442831C1 (ru) * 2010-10-15 2012-02-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства высокопрочной листовой стали
RU2551727C2 (ru) * 2011-03-24 2015-05-27 Арселормитталь Инвестигасьон И Десарролло Сл Горячекатаный стальной лист и соответствующий способ изготовления
RU2574539C2 (ru) * 2011-04-13 2016-02-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Корпорейшн Высокопрочный горячекатаный стальной лист, имеющий превосходную локальную деформируемость, и способ его изготовления
RU2608869C2 (ru) * 2011-07-01 2017-01-25 Раутаруукки Ойй Способ изготовления высокопрочной конструкционной стали и изделие из высокопрочной конструкционной стали
RU2496906C2 (ru) * 2011-09-02 2013-10-27 Открытое акционерное общество "ОМК-Сталь" (ОАО "ОМК-Сталь") Низкоуглеродистая сталь и прокат из низкоуглеродистой стали повышенной стойкости к водородному растрескиванию и повышенной хладостойкости
RU2588755C2 (ru) * 2011-09-26 2016-07-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Стальная полоса с низким отношением предела текучести к пределу прочности и высокой ударной вязкостью и способ ее производства
RU2553172C1 (ru) * 2011-09-27 2015-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Горячий рулон для применения в трубопроводе и способ его изготовления
RU2574924C1 (ru) * 2011-12-28 2016-02-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Высокопрочная стальная труба и высокопрочный стальной лист, обладающие превосходной деформируемостью и низкотемпературной ударной вязкостью, и способ изготовления стального листа
RU2587003C2 (ru) * 2012-01-05 2016-06-10 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Горячекатаный стальной лист и способ его изготовления
RU2605396C2 (ru) * 2012-04-09 2016-12-20 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Высокопрочные стальные трубы с низким отношением предела текучести к пределу прочности, сваренные электрической контакной сваркой, стальная полоса для труб, сваренных электрической контакной сваркой, и способы их изготовления
RU2600460C2 (ru) * 2012-06-28 2016-10-20 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Труба из высокоуглеродистой стали с превосходными обрабатываемостью в холодном состоянии, технологичностью и прокаливаемостью и способ ее изготовления
RU2630725C2 (ru) * 2012-09-24 2017-09-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Свариваемая электрической контактной сваркой стальная труба, обладающая превосходным сопротивлением водородному растрескиванию (hic) и низкотемпературной ударной вязкостью получаемого электрической контактной сваркой сварного соединения, и способ ее производства
US9873164B2 (en) 2012-09-24 2018-01-23 Jfe Steel Corporation Electric resistance welded steel pipe or steel tube having excellent HIC resistance and low-temperature toughness in electric resistance welded part, and method for manufacturing the same
RU2549808C1 (ru) * 2013-12-25 2015-04-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства толстолистового проката из малоуглеродистой стали на реверсивном стане
US10465261B2 (en) 2014-03-31 2019-11-05 Jfe Steel Corporation Steel material for highly deformable line pipes having superior strain aging resistance and superior HIC resistance, method for manufacturing same, and welded steel pipe
RU2653740C2 (ru) * 2014-03-31 2018-05-14 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Сталь для высокодеформируемых труб магистральных трубопроводов с высокой стойкостью к деформационному старению и водородному охрупчиванию, способ их изготовления и сварная стальная труба
US10344362B2 (en) 2014-03-31 2019-07-09 Jfe Steel Corporation Steel material for highly deformable line pipes having superior strain aging resistance and superior HIC resistance, method for manufacturing same, and welded steel pipe
RU2653031C2 (ru) * 2014-03-31 2018-05-04 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Сталь для высокодеформируемых труб магистральных трубопроводов с высокой стойкостью к деформационному старению и водородному охрупчиванию, способ их изготовления и сварная стальная труба
RU2740067C1 (ru) * 2017-12-25 2020-12-31 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Горячекатаная толстолистовая сталь и способ ее изготовления
RU2753344C1 (ru) * 2018-01-29 2021-08-13 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Горячекатаная листовая сталь для гибкой насосно-компрессорной трубы малого диаметра и способ ее изготовления
US11401594B2 (en) 2018-01-29 2022-08-02 Jfe Steel Corporation Hot-rolled steel sheet for coiled tubing and method for manufacturing the same
RU2767260C1 (ru) * 2018-09-28 2022-03-17 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода, и способ получения стальной пластины, и высокопрочная стальная труба, в которой используется высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода
RU2767261C1 (ru) * 2018-09-28 2022-03-17 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода и способ получения стальной пластины, высокопрочная стальная труба, в которой используется высокопрочная стальная пластина для кислотостойкого трубопровода
RU2747083C1 (ru) * 2020-11-02 2021-04-26 Акционерное Общество "Выксунский металлургический завод" (АО ВМЗ") Способ производства электросварной трубы из низкоуглеродистой стали, стойкой против водородного растрескивания (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
EP1568792B1 (en) 2017-08-16
CA2491307C (en) 2012-03-27
US20050183798A1 (en) 2005-08-25
CN100354436C (zh) 2007-12-12
CN1661126A (zh) 2005-08-31
KR100673425B1 (ko) 2007-01-24
KR20050086375A (ko) 2005-08-30
EP1568792A1 (en) 2005-08-31
US7879287B2 (en) 2011-02-01
JP2005240051A (ja) 2005-09-08
CA2491307A1 (en) 2005-08-24
RU2005104964A (ru) 2006-08-20
JP4305216B2 (ja) 2009-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2360013C2 (ru) Горячекатаный стальной лист для высокопрочной трубы, изготовленной путем контактной сварки, обладающий стойкостью к воздействию сернистого газа и исключительной ударной вязкостью, и способ изготовления такого стального листа
KR100628360B1 (ko) 고강도 전기저항용접 파이프용 열연강대
KR101333854B1 (ko) 저온 인성이 우수한 후육 고장력 열연 강판 및 그 제조 방법
CN111094610B9 (zh) 钢管和钢板
RU2481415C2 (ru) Стальной лист и стальная труба для трубопроводов
CN110462080B (zh) 耐酸性管线管用高强度钢板及其制造方法和使用耐酸性管线管用高强度钢板的高强度钢管
EP3276026B1 (en) Thick steel sheet for structural pipe, method for manufacturing thick steel sheet for structural pipe, and structural pipe
JP6213703B1 (ja) ラインパイプ用電縫鋼管
US9528172B2 (en) High-strength steel sheet having improved resistance to fracture and to HIC
WO2015012317A1 (ja) ラインパイプ用鋼板及びラインパイプ
EP3276025B1 (en) Steel plate for structural pipe, method for producing steel plate for structural pipe, and structural pipe
KR102129296B1 (ko) 라인 파이프용 전봉 강관
EP3859027A1 (en) High-strength steel sheet for sour-resistant line pipe, method for producing same, and high-strength steel pipe using high-strength steel sheet for sour-resistant line pipe
JP2015175039A (ja) 厚肉熱延鋼板およびその製造方法
EP3276027B1 (en) Steel plate for structural pipe, method for producing steel plate for structural pipe, and structural pipe
JP6241434B2 (ja) ラインパイプ用鋼板、ラインパイプ用鋼管、およびその製造方法
CN113330125A (zh) 厚钢板及其制造方法
JP6213702B1 (ja) ラインパイプ用電縫鋼管
JP2010196157A (ja) 低温靭性に優れた厚肉高張力熱延鋼板およびその製造方法
WO2021176590A1 (ja) 鋼管および鋼板
KR20220002484A (ko) 라인 파이프용 전봉 강관
CN111183238A (zh) 耐酸管线管用高强度钢板及其制造方法以及使用了耐酸管线管用高强度钢板的高强度钢管
Takeuchi et al. Development of high strength line pipe for sour service and full ring evaluation in sour environment