RU2457912C2 - Способ производства горячекатаных низколегированных листов - Google Patents

Способ производства горячекатаных низколегированных листов Download PDF

Info

Publication number
RU2457912C2
RU2457912C2 RU2010144751/02A RU2010144751A RU2457912C2 RU 2457912 C2 RU2457912 C2 RU 2457912C2 RU 2010144751/02 A RU2010144751/02 A RU 2010144751/02A RU 2010144751 A RU2010144751 A RU 2010144751A RU 2457912 C2 RU2457912 C2 RU 2457912C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
strip
hot
cooling
thickness
Prior art date
Application number
RU2010144751/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010144751A (ru
Inventor
Юрий Алексеевич Бодяев (RU)
Юрий Алексеевич Бодяев
Сергей Владимирович Денисов (RU)
Сергей Владимирович Денисов
Павел Александрович Стеканов (RU)
Павел Александрович Стеканов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
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 "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2010144751/02A priority Critical patent/RU2457912C2/ru
Publication of RU2010144751A publication Critical patent/RU2010144751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457912C2 publication Critical patent/RU2457912C2/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для повышения качества широких горячекатаных листов, преимущественно из низколегированных марок стали категории прочности 265-325. Способ включает нагрев заготовки, прокатку на черновой и чистовой стадиях с дифференцированным охлаждением на толстолистовом стане горячей прокатки. Получение изделий с одинаковым комплексом механических свойств в широком диапазоне толщин обеспечивается за счет того, что заготовку из стали конструкционного сортамента с содержанием углерода не более 0,16% прокатывают на толстолистовом стане горячей прокатки при температуре конца прокатки 790-850°С в полосу толщиной 8-50 мм. После прокатки полосы осуществляют ее дифференцируемое охлаждение водой. При этом суммарное относительное обжатие полосы при прокатке в чистовой группе стана, а также скорость охлаждения верхней поверхности полосы на отводящем рольганге в зависимости от конечной толщины полосы регламентированы математическими выражениями. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве широких горячекатаных листов, преимущественно из низколегированных марок стали категории прочности 265-325.
Основными требованиями, предъявляемыми к горячекатаному металлопрокату из низколегированных марок стали, являются высокие прочностные характеристики при повышенных пластических, особенно вязких, свойствах, обеспечивающих технологичность монтажа конструкций и их эксплуатационные параметры. При этом особенно важным является обеспечение равенства механических параметров проката в широком диапазоне толщин.
Известны способы горячей прокатки полос, включающие горячую прокатку полос в черновой и чистовой стадиях прокатки на толстолистовых станах горячей прокатки, а также охлаждение полос водой на отводящем рольганге (см., например: Технология прокатного производства. В 2-х книгах. Кн. 2. Справочник: Беняковский М.А., Богоявленский К.Н., Виткин А.И. и др. М.: Металлургия, 1991. - 423 с. Патент РФ №2037536, Патент РФ №2277445).
Недостатками известных способов является сложность обеспечения заданного уровня физико-механических свойств горячекатаных полос из низколегированных марок стали при их горячей прокатке на толстолистовом стане с максимальной производительностью.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ производства рулонов горячекатаной трубной стали, преимущественно с содержанием углерода 0,11% и толщиной 8-13 мм, включающий нагрев сляба под горячую прокатку, прокатку его в черновой и чистовой непрерывной группах клетей широкополосного стана с температурой конца прокатки 780-840°С, дифференцированное охлаждение полосы водой сверху и снизу секциями душирующего устройства на отводящем рольганге до 570-610°С (см. Патент РФ №2268793).
Недостаток известного способа заключается в сложности обеспечения требуемого одинакового комплекса механических свойств в горячекатаной полосе из низколегированных марок стали в широком диапазоне толщин (8-50 мм), особенно в условиях толстолистового стана горячей прокатки при прокатке 6-8-кратных раскатов. Это, в свою очередь, не позволяет обеспечить в горячекатаной полосе, предназначенной для последующего изготовления конструкционных изделий, уровень характеристик по всей длине раската, соответствующих, например, категории прочности 265-325.
Технической задачей, решаемой заявляемым изобретением, является обеспечение в горячекатаном прокате из низколегированной стали конструкционного сортамента одинаковых механических свойств, соответствующих категории прочности 265-325 в широком диапазоне толщин (8-50 мм) в условиях высокопроизводительного толстолистового стана горячей прокатки.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе производства раскатов горячекатаной полосы конструкционных марок стали с содержанием углерода не более 0,16% и толщиной 8-50 мм, включающем нагрев сляба под горячую прокатку, прокатку его в черновой и чистовой стадиях прокатки толстолистового стана, дифференцированное охлаждение полосы водой сверху и снизу секциями душирующего устройства на отводящем рольганге с последующим охлаждением на воздухе от температур 600-650°С, в соответствии с изобретением горячую прокатку в чистовой стадии прокатки толстолистового стана начинают с толщины проката, которую определяют из выражения:
hH=59.299Ln(hK)-86.604,
где hK - конечная толщина горячекатаной полосы, мм, при этом температуру конца прокатки принимают равной для полос толщиной от 8,0 мм до 14,0 мм включительно - 830÷850°С, для полос толщиной более 14,0 мм до 25,0 мм включительно - 810÷830°С, а для полос толщиной более 25,0 мм до 50,0 мм включительно - 790÷810°С, кроме того, интенсивность охлаждения верхней поверхности полосы на отводящем рольганге регулируют изменением скорости ее охлаждения, которую определяют из выражения:
Vверх=0,48×е0,03×hк×(Tкп-Туо)/hк,
где Vверх - скорость охлаждения верхней поверхности полосы, град./с,
hк - конечная толщина полосы, мм;
Ткп - температура конца прокатки, °С;
Туо - температура конца ускоренного охлаждения, °С,
а охлаждение нижней поверхности полосы производят монотонно равномерно по всей ее длине.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Приведенные математические зависимости, регламентирующие суммарное относительное обжатие и скорость охлаждения раскатов на отводящем рольганге, - эмпирические и получены при обработке опытных данных при прокатке указанного сортамента на толстолистовом стане 5000 горячей прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Сущность заявляемого технического решения заключается в обеспечении условий для формирования в горячекатаной полосе толщиной 8-50 мм из стали с содержанием углерода до 0,16% на стадии горячей прокатки заданного уровня механических свойств, позволяющих получать конструкционный металлопрокат повышенной прочности.
Как известно, для выбранного диапазона марок стали горячекатаный прокат, предназначенный для изготовления различных конструкций, должен обладать высокими значениями прочностных характеристик и одновременно повышенной пластичностью, вязкостью (поперечный изгиб на 180° вокруг оправки определенного диаметра d, для заявляемых толщин d=1,5hполосы), a также сопротивлением хрупкому разрушению при температурах монтажа и эксплуатации конструкций. Горячекатаные полосы из заявляемых марок стали имеют ферритно-перлитную структуру. Размеры, форма и количество зерен феррита оказывают большое влияние на эти показатели. Мелкозернистая структура феррита обеспечивает требуемый уровень σв и вязкой составляющей. Одним из главных условий получения мелкозернистой структуры феррита является наличие мелкозернистой структуры аустенита. Мелкозернистая структура аустенита может быть получена при определенных степенях и скоростях деформаций и температурах прокатываемого металла. Особенно важно соблюдение этих условий в конце горячей прокатки полос толщиной <25 мм (см.: Регламентированная горячая прокатка полос на непрерывных станах. Tomczykiewicz Jan, Wegrzyn Aleksander. Regulowane walcowanie blach w garacej walcowni ciaglei. «Prz. now, hutn. ze-laza». 1976.4. №2. 63-67). Известно, что в полосах из низколегированных марок стали интенсивная рекристаллизация начинается при температурах около 800°С. Микродобавки (например, V, Аl и Ti) практически не влияют на температуру рекристаллизации, а только несколько сдерживают рост зерен после рекристаллизации. Следовательно, оптимальной с точки зрения формирования требуемой мелкозернистой микроструктуры можно считать температуру 750-850°С. Именно в таком диапазоне, как правило, поддерживают конец прокатки в чистовой группе клетей для выбранных марок стали.
Таким образом, для получения требуемых механических свойств в оптимальном интервале температур конца прокатки (750-850°С) необходимо осуществлять совместное управление температурным полем полосы и режимом обжатия в чистовой группе стана путем регламентации суммарного относительного обжатия проката в этой стадии.
Величина и форма аустенитного зерна зависит от скорости рекристаллизации при прокатке, которая в свою очередь, зависит как от суммарной деформации в чистовой стадии прокатки, так и от температуры прокатки в чистовой стадии прокатки. Маленькое суммарное относительное обжатие приводит к формированию крупного зерна (6-7 балла). Крупное зерно снижает пластические и вязкие свойства. Вследствие этого невозможно обеспечить в готовой горячекатаной полосе требуемых механических свойств (см., например: Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. М.: Металлургия, 1986. - 544 с.).
Так как горячая полоса на отводящем рольганге движется по охлаждаемым роликам, то ее нижняя поверхность частично охлаждается. Кроме того, необходимо учитывать время соприкосновения воды с полосой со стороны нижней поверхности, так как вода, попадая на верхнюю поверхность полосы, стекая через кромки, обладает в 1,5-2,5 раза большей охлаждающей способностью за счет большего времени контакта полосы с водой по сравнению с нижней поверхностью. В связи с этим для формирования требуемого уровня механических свойств по всему сечению горячекатаной полосы, а также исключения перепада механических свойств на верхней и нижней поверхностях полосы в заявляемом техническом решении выбран принцип равномерной монотонной подачи воды на нижнюю поверхность полосы на отводящем рольганге стана.
Скорость охлаждения полос влияет на количество и форму зерен феррита, характер распределения перлита и цементита, выделение в структуре «избыточных фаз». Рост скорости охлаждения полосы увеличивает количество зерен феррита, приводит к измельчению зерна феррита. При снижении скорости охлаждения полосы в структуре стали будут грубые выделения избыточных фаз. По границам зерен феррита пройдут участки перлита, а в ферритовой матрице окажутся глобули цементита. При быстром охлаждении цементит образуется только в виде мелких включений по границам зерен, что обеспечивает получение стали с лучшими пластическими, особенно вязкими, свойствами. Этот факт в совокупности с необходимостью обеспечения требуемого температурного режима конца охлаждения определяет необходимость охлаждения поверхности полосы с регламентируемой скоростью охлаждения.
Указанная совокупность признаков в известных технических решениях не обнаружена.
На основании вышеприведенного анализа известных источников информации можно сделать вывод, что для специалиста заявляемый способ горячей прокатки полос не следует явным образом из известного уровня техники, а следовательно, соответствует условию патентноспособности "изобретательский уровень".
Пример осуществления способа.
На широкополосном стане 5000 горячей прокатки ОАО «ММК» прокатывают полосу из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281 с содержанием углерода (С) 0,08-0,10%, марганца (Мn) - 1,4-1,6% размерами 12×4200 мм.
Сляб, нагретый до требуемой температуры 1260°С, поступает на стан горячей прокатки, имеющий в своем составе реверсивную клеть, отводящий рольганг с охлаждающими секциями. После прокатки в черновой стадии прокатки толстолистового стана раскат толщиной 70 мм, имеющий температуру 980-1060°С, поступает на подстуживание до температур 850-900°С и далее проводят чистовую стадию прокатки до температур 830-850°С. При этом толщину раската выбирают исходя из представленной зависимости:
hH=59.299Ln(hK)-86.604, где hK - конечная толщина горячекатаного листа, мм.
При охлаждении раската на отводящем рольганге осуществляют дифференцируемое охлаждение верхней и нижней поверхностей полосы. Причем на нижнюю поверхность полосы подачу воды производят равномерно монотонно, а на верхнюю поверхность полосы количество воды регламентируют в диапазоне, необходимом для обеспечения требуемой скорости охлаждения, определяемой из выражения:
Vверх=0,48×е0,03×hk×(Tкп-Туо)/hK, где Vверх - скорость охлаждения верхней поверхности полосы, град./с; hK - конечная толщина горячекатаного листа, мм;
Ткп - температура конца прокатки, °С;
Туо - температура конца ускоренного охлаждения, °С.
Это позволяет поддерживать температуру конца охлаждения в диапазоне 600-650°С по всему объему полосы. Затем прокат по отводящему рольгангу направляется на холодильник, где полоса охлаждается до температуры 200-100°С.
Варианты технологических параметров, по которым по заявляемому способу осуществлялась прокатка в чистовой стадии прокатки стана горячей прокатки 5000 ОАО «ММК», представлены в Таблице.
Таблица - Технологические параметры горячей прокатки полосы толщиной 12 мм из стали марки 09Г2С в чистовой стадии прокатки стана 5000 ОАО «ММК»
Тол-
щина прока-
та, мм
Толщина проката в начале чистовой стадии прокатки, мм Скорость охлаждения раскатов на отводящем рольганге, град./с Микроструктура (балл зерна феррита) Примечание
12 62 12 9
12 не регламентируется не регламентируется 5-6 по способу-прототипу
Заявляемая технология производства горячекатаных полос на примере горячей прокатки стали марки 09Г2С обеспечивает получение мелкозернистой структуры (8-9 балла), при этом механические свойства следующие:
σв=500-550 МПа, σT=390 МПа, δ5=22-25%, выдерживает холодный изгиб на 180° при диаметре оправки d=1,5h, где h - толщина полосы.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявляемый способ работоспособен и устраняет недостатки, имеющие место в прототипе.
Заявляемый способ может найти широкое применение на толстолистовых станах горячей прокатки при производстве полос, предназначенных для производства профилей для конструкций, с требуемыми регламентируемыми физико-механическими свойствами горячекатаного проката при максимальной производительности стана.
Следовательно, заявляемый способ соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ производства горячекатаных листов из низколегированных марок стали с содержанием углерода не более 0,16% и толщиной 8-50 мм, включающий нагрев сляба под горячую прокатку, прокатку его на черновой и чистовой стадиях прокатки на толстолистовом стане, дифференцированное охлаждение полосы водой сверху и снизу секциями душирующего устройства на отводящем рольганге с последующим охлаждением на воздухе от температур 600-650°С, отличающийся тем, что горячую прокатку на чистовой стадии прокатки толстолистового стана начинают с толщины проката, которую определяют из выражения:
    hн=59,299Ln(hк)-86,604
    где hк - конечная толщина горячекатаной полосы, мм,
    при этом температуру конца прокатки принимают равной для полос толщиной от 8,0 мм до 14,0 мм включительно - 830-850°С, для полос толщиной более 14,0 мм до 25,0 мм включительно - 810-830°С, а для полос толщиной более 25,0 мм до 50,0 мм включительно - 790-810°С, при этом интенсивность охлаждения верхней поверхности полосы на отводящем рольганге регулируют изменением скорости ее охлаждения, которую определяют из выражения:
    Figure 00000001

    где Vверх - скорость охлаждения верхней поверхности полосы, град/с;
    hк - конечная толщина полосы, мм;
    Ткп - температура конца прокатки, °С;
    Туо - температура конца ускоренного охлаждения, °С,
    а охлаждение нижней поверхности полосы производят монотонно равномерно по всей ее длине.
RU2010144751/02A 2010-11-01 2010-11-01 Способ производства горячекатаных низколегированных листов RU2457912C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010144751/02A RU2457912C2 (ru) 2010-11-01 2010-11-01 Способ производства горячекатаных низколегированных листов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010144751/02A RU2457912C2 (ru) 2010-11-01 2010-11-01 Способ производства горячекатаных низколегированных листов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010144751A RU2010144751A (ru) 2012-05-10
RU2457912C2 true RU2457912C2 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46311936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010144751/02A RU2457912C2 (ru) 2010-11-01 2010-11-01 Способ производства горячекатаных низколегированных листов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457912C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561569C2 (ru) * 2013-11-25 2015-08-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1559797A1 (en) * 2004-01-29 2005-08-03 JFE Steel Corporation High strength steel sheet and method for manufacturing same
RU2268097C1 (ru) * 2004-06-29 2006-01-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства холоднокатаной листовой стали
RU2268793C1 (ru) * 2004-07-20 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
RU2350412C2 (ru) * 2007-03-19 2009-03-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ горячей прокатки полос
RU2356658C1 (ru) * 2008-01-17 2009-05-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
RU2365439C2 (ru) * 2007-03-19 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ горячей прокатки низколегированной стали

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1559797A1 (en) * 2004-01-29 2005-08-03 JFE Steel Corporation High strength steel sheet and method for manufacturing same
RU2268097C1 (ru) * 2004-06-29 2006-01-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства холоднокатаной листовой стали
RU2268793C1 (ru) * 2004-07-20 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
RU2350412C2 (ru) * 2007-03-19 2009-03-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ горячей прокатки полос
RU2365439C2 (ru) * 2007-03-19 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ горячей прокатки низколегированной стали
RU2356658C1 (ru) * 2008-01-17 2009-05-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561569C2 (ru) * 2013-11-25 2015-08-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010144751A (ru) 2012-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110904319B (zh) 一种高碳工具钢sk85冷轧宽钢带的制造工艺
RU2463359C1 (ru) Способ производства толстолистового низколегированного штрипса
CN113399456B (zh) 一种超薄规格65Mn冷轧宽钢带及其制造方法
CN106086627A (zh) 一种600MPa级热轧双相钢及其生产方法
CN105177423B (zh) 一种大壁厚x65m管线钢板及其制造方法
RU2450061C1 (ru) Способ производства горячекатаного рулонного проката низколегированной стали
RU2350412C2 (ru) Способ горячей прокатки полос
CN104245970B (zh) 低屈服比高强度电阻焊钢管、用于该电阻焊钢管的钢带以及它们的制造方法
CN104593698B (zh) 一种高强冷轧耐候钢板的制造方法及高强冷轧耐候钢板
RU2449843C1 (ru) Способ производства горячекатаных высокопрочных низколегированных листов
RU2457912C2 (ru) Способ производства горячекатаных низколегированных листов
CN115341146B (zh) 一种低内应力汽车罐体用钢及其生产方法
RU2365439C2 (ru) Способ горячей прокатки низколегированной стали
RU2356658C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
JP2009522452A (ja) 多相鋼の場合の目的の性質組合せを調整する方法及び装置
RU2350413C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
RU2389569C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной полосы трубных марок стали
RU2268793C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
RU2440425C1 (ru) Способ производства горячекатаного проката трубной стали
RU2495142C1 (ru) Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали
RU2350411C2 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
RU2414516C1 (ru) Способ производства толстолистовой стали
RU2376392C1 (ru) Способ производства арматурного профиля из кремнемарганцовистой стали
RU2312720C2 (ru) Способ горячей прокатки низколегированной стали на непрерывном широкополосном стане с двумя группами моталок
RU2279937C1 (ru) Способ горячей прокатки полос