RU2458753C1 - Способ производства листов из низколегированной трубной стали - Google Patents

Способ производства листов из низколегированной трубной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2458753C1
RU2458753C1 RU2011107481/02A RU2011107481A RU2458753C1 RU 2458753 C1 RU2458753 C1 RU 2458753C1 RU 2011107481/02 A RU2011107481/02 A RU 2011107481/02A RU 2011107481 A RU2011107481 A RU 2011107481A RU 2458753 C1 RU2458753 C1 RU 2458753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
temperature
sheet
hot
rolling
Prior art date
Application number
RU2011107481/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Денисов (RU)
Сергей Владимирович Денисов
Эдуард Михайлович Голубчик (RU)
Эдуард Михайлович Голубчик
Павел Николаевич Смирнов (RU)
Павел Николаевич Смирнов
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 RU2011107481/02A priority Critical patent/RU2458753C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458753C1 publication Critical patent/RU2458753C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для улучшения свойств широких горячекатаных листов из марок стали трубного сортамента, например, класса прочности К52-К60, повышающих технологичность производства электросварных труб. Способ включает нагрев слябовой заготовки до температуры выше Ac3, черновую прокатку, подстуживание, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение поверхности листа водой с последующим замедленным охлаждением на воздухе листа на стеллаже. Высокие равномерно распределенные по сечению листов прочностные и вязкие свойства обеспечиваются за счет регламентации температурных условий проведения чистовой стадии прокатки Ткп в диапазоне 800÷840°C, ускоренного охлаждения в интервале 520÷580°C, а также скорости замедленного охлаждения горячекатаного листа 7,5÷10°C/ч при его расположении в стеллаже. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве широких горячекатаных листов из марок стали трубного сортамента, в основном, класса прочности К52-К60.
Известны способы производства горячекатаных листов, включающие производство слябовой заготовки, ее нагрев до температуры выше Ас3, горячую деформацию с регламентированными обжатиями, промежуточное подстуживание проката, чистовую прокатку с последующим охлаждением листа со скоростью не менее 30°C/мин до температуры 400°C и далее - на воздухе (Патент РФ №2394108, 2397255).
Недостатком известных способов является сложность обеспечения в горячекатаном листе из стали трубного сортамента классов прочности К52-К60 заданного комплекса механических свойств (особенно прочностных и вязких), обеспечивающих технологичность монтажа труб и их эксплуатационные характеристики.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ производства листов из низколегированной стали, включающий нагрев слябовой заготовки до температуры выше Ас3, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины при температуре 950÷890°C, подстуживание до температуры 840±10°C, последующую чистовую прокатку до температуры 780±10°C. После чего производят ускоренное охлаждение со скоростью не менее 60°C/мин от температуры конца прокатки до температуры 300÷200°C с дальнейшим охлаждением листов на воздухе до температуры 100°C при однорядном их расположении на стеллаже (Патент РФ №2311465).
Недостатком известного способа является сложность обеспечения высоких механических свойств, равномерно распределенных по сечению листа из стали трубного сортамента классов прочности К52-К60, что не позволяет обеспечить успешную технологическую переработку горячекатаного штрипса в трубу, предназначенную для эксплуатации в магистральных газо- и нефтепроводах. Кроме того, повышается вероятность появления в готовой трубе многочисленных дефектов (трещин, разрывов) ввиду незначительных показателей вязкости, хладостойкости.
Технической задачей, решаемой заявляемым изобретением, является получение горячекатаного листа из трубных марок стали классов прочности К52-К60, обладающего высокими равномерно распределенными по сечению прочностными и вязкими характеристиками, обеспечивающими технологичность производства электросварных труб и повышенные эксплуатационные параметры магистральных трубопроводов.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе производства листов из низколегированной трубной стали толщиной 14÷21 мм, включающем нагрев слябовой заготовки до температуры выше Ас3, черновую прокатку, подстуживание, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение поверхности листа водой с последующим охлаждением листа на воздухе на стеллаже, согласно изобретению температуру конца чистовой прокатки устанавливают равной 820±20°C, при этом температуру конца ускоренного охлаждения принимают 520÷580°C, после чего листы подвергают замедленному охлаждению со скоростью 7,5÷10°C/ч.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Прокат из низколегированных марок стали трубного сортамента (классов прочности К52-К60) в соответствии с требованиями отечественных и зарубежных стандартов должен обеспечивать сочетание высоких прочностных и пластических свойств, а также повышенные вязкие характеристики (KCU, KCV, долю вязкой составляющей в изломе при ИПГ), которые обеспечивают достаточную хладостойкость, хорошую свариваемость трубной заготовки, а также достаточно высокое сопротивление хрупкому разрушению при температурах монтажа труб и их эксплуатации. При сварке труб не должны образовываться холодные и горячие трещины, и, кроме того, свойства сварного соединения (а также участков, прилегающих к нему) должны быть близкими к свойствам основного металла.
Для обеспечения заданного требуемого комплекса свойств на стадии горячей прокатки листовой продукции в металле должна быть сформирована мелкозернистая ферритно-бейнитная микроструктура, равномерно распределенная по всему сечению листа. В связи с этим вся технология получения горячекатаных листов из трубной стали должна обеспечивать следующие механические свойства (для стали классов прочности К52-К60): прочностные - σт=385-690 МПа, σв - не менее 510 МПа; пластические - δ5 не менее 23% и вязкие - KCV-20 - не менее 90 Дж/см2, KCU-60 - не менее 80 Дж/см2, DWTT-20 - не менее 70%.
Размер зерна в процессе рекристаллизации, а также после фазовых превращений в значительной степени будет определяться степенью измельчения зерен аустенита при черновой стадии контролируемой прокатки, уровня проработки микроструктуры аустенита в области отсутствия рекристаллизации при чистовой стадии прокатки, а также условий охлаждения листа после чистовой прокатки. Поэтому на формирование оптимальной микроструктуры, степень ее проработки, достижение требуемого уровня механических свойств наибольшее влияние будут оказывать температурные условия прокатки в чистовых проходах (Ткп). Кроме того, для подавления роста аустенита в процессе охлаждения существенную роль будут играть режимы охлаждения листа после окончания стадии горячей прокатки, включающие скорость охлаждения и температуру конца активной фазы охлаждения. Учитывая, что горячекатаный лист относится к категории трубного сортамента, то для стабилизации механических свойств по его сечению после горячей прокатки и ускоренного охлаждения необходимо проведение операции термофиксации, заключающейся в обеспечении замедленного равномерного по сечению листа снижению температуры с 520÷580°C (для заявленного марочного сортамента) до 100°C. Для этого наиболее приемлемой является расположение листов в стеллажах. При этом проведенный в условиях толстолистового стана 5000 ОАО «ММК» комплекс исследований позволил определить, что наиболее оптимальной с точки зрения формирования равномерно распределенных по сечению горячекатаного листа механических свойств является скорость охлаждения 7,5÷10°C/ч. При большей скорости охлаждения наблюдается, с одной стороны, значительный по длине листа градиент механических свойств (особенно прочностных), не укладывающийся в нормируемые отечественными и зарубежными стандартами требования. С другой стороны, при проведении процесса замедленного охлаждения с большими скоростями происходит изменение формы проката (коробление, изгиб), находящегося в стеллаже. При меньших скоростях охлаждения существенно снижается производительность технологической линии.
Выбранные диапазоны температурных условий прокатки (Ткп) определяются необходимостью проведения чистовой стадии прокатки в аустенитной области, которая для выбранного диапазона марок стали (класса прочности К52-К60) составляет 800÷840°C. Это объясняется тем, что происходит значительное увеличение мест зарождения зерен феррита, сохраняющихся к моменту начала фазового превращения.
Температура охлаждения листа 520÷580°C связана необходимостью протекания бейнитного превращения. Отклонения в верхнюю сторону от выбранного диапазона увеличивают размер зерна, соответственно снижая прочностные параметры проката. Снижение нижнего диапазона способствует повышенной разнобалльности зерна (более 3-х смежных баллов), а также повышается вероятность существенного искажения геометрической формы листа, связанного в этом случае с большим градиентом температуры по сечению проката.
На основании вышеприведенного анализа известных источников информации можно сделать вывод, что для специалиста заявляемый способ производства листов из низколегированной трубной стали не следует явным образом из известного уровня техники, а следовательно, соответствует условию патентноспособности «изобретательский уровень».
Пример осуществления способа.
Слябовую заготовку из стали марки класса прочности К52-К60 толщиной 250÷300 мм нагревают в методической печи до требуемой температуры 1200±20°C, после чего на толстолистовом стане 5000 ОАО «ММК» производят черновую стадию прокатки в раскат промежуточной толщины. После черновой стадии прокатки осуществляют подстуживание раската на воздухе до соответствующей температуры с последующей чистовой прокаткой до конечной толщины 14÷21 мм. При этом температуру конца прокатки (Ткп) устанавливают равной 820±20°C. Далее горячекатаный лист подвергается охлаждению водой в установке ускоренного охлаждения до температуры 520÷580°C. После окончания активной фазы охлаждения горячекатаный лист направляется на участок противофлокеновой обработки (ПФО), где укладывается в стеллажи и подвергается замедленному охлаждению до температуры 100°C. При этом скорость замедленного охлаждения поддерживается в диапазоне 7,5÷10°C/ч. Далее охлажденный горячекатаный лист направляется на участок листоотделки.
Варианты технологических параметров, по которым по заявляемому способу осуществлялось изготовление горячекатаных листов классов прочности К52-К60 трубного сортамента на стане 5000 ОАО «ММК», а также результаты исследований представлены в таблице.
Заявляемая технология производства металлопроката на примере изготовления горячекатаных листов класса прочности К52-К60 обеспечивает получение следующих механических свойств: временное сопротивление разрыву σв>520 Н/мм2, относительное удлинение δ5 в пределах 23-31%, ударная вязкость KCU-60=30-320 Дж/см2, KCV-20=205-345 Дж/см2, доля вязкой составляющей в изломе при ИПГ>80%.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявляемый способ работоспособен и устраняет недостатки, имеющие место в прототипе.
Заявляемый способ может найти широкое применение при производстве горячекатаных листов, используемых в качестве горячекатаной заготовки для производства труб (в том числе применяемых в магистральных газо-, нефтепроводах), обладающих повышенными прочностными, пластическими и вязкими свойствами, равномерно распределенными как по сечению, так и по длине листа.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ производства листов из низколегированной трубной стали толщиной 14-21 мм, включающий нагрев слябовой заготовки до температуры выше Ac3, черновую прокатку, подстуживание, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение поверхности листа водой с последующим замедленным охлаждением на воздухе листа на стеллаже, отличающийся тем, что температуру конца чистовой прокатки устанавливают равной 820±20°C, при этом температуру конца ускоренного охлаждения принимают 520÷580°C, после чего листы подвергают замедленному охлаждению на стеллаже со скоростью 7,5÷10°С/ч.
RU2011107481/02A 2011-02-25 2011-02-25 Способ производства листов из низколегированной трубной стали RU2458753C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107481/02A RU2458753C1 (ru) 2011-02-25 2011-02-25 Способ производства листов из низколегированной трубной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107481/02A RU2458753C1 (ru) 2011-02-25 2011-02-25 Способ производства листов из низколегированной трубной стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2458753C1 true RU2458753C1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=46936566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107481/02A RU2458753C1 (ru) 2011-02-25 2011-02-25 Способ производства листов из низколегированной трубной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2458753C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1511285A1 (ru) * 1987-12-16 1989-09-30 Московский институт стали и сплавов Способ производства стальных полос
RU2086318C1 (ru) * 1995-05-30 1997-08-10 Акционерное общество открытого типа "Северсталь" Способ горячей прокатки полос
WO1999029446A1 (en) * 1997-12-08 1999-06-17 Corus Staal Bv Process and device for producing a ferritically rolled steel strip
RU2281818C1 (ru) * 2004-12-31 2006-08-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства полос из хромомарганцеванадиевой стали
RU2311465C2 (ru) * 2005-11-16 2007-11-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ изготовления стальных листов из низколегированных и углеродистых марок стали, предназначенных для производства сосудов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1511285A1 (ru) * 1987-12-16 1989-09-30 Московский институт стали и сплавов Способ производства стальных полос
RU2086318C1 (ru) * 1995-05-30 1997-08-10 Акционерное общество открытого типа "Северсталь" Способ горячей прокатки полос
WO1999029446A1 (en) * 1997-12-08 1999-06-17 Corus Staal Bv Process and device for producing a ferritically rolled steel strip
RU2281818C1 (ru) * 2004-12-31 2006-08-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства полос из хромомарганцеванадиевой стали
RU2311465C2 (ru) * 2005-11-16 2007-11-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ изготовления стальных листов из низколегированных и углеродистых марок стали, предназначенных для производства сосудов

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
CN110184525B (zh) 一种高强度q500gje调质态建筑结构用钢板及其制造方法
CN109465295B (zh) 一种防止热连轧钢板在冷轧中边裂断带的方法
CN102605250B (zh) 一种汽车用钢板及其生产方法
KR101998952B1 (ko) 재질편차가 적고 표면품질이 우수한 초고강도 열연강판 및 그 제조방법
RU2458156C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности х60
WO2012033210A1 (ja) 伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板およびその製造方法
CN105483545A (zh) 一种800MPa级热轧高扩孔钢板及其制造方法
RU2466193C1 (ru) Способ производства толстолистового низколегированного проката
CN108441759A (zh) 一种540MPa级热轧酸洗钢板及其制造方法
JP2012237044A (ja) 伸びおよび伸びフランジ性に優れる高強度冷延鋼板ならびにその製造方法
CN109023057A (zh) 一种提高x80m级管线钢心部冲击的生产方法
CN110449465B (zh) 一种降低高淬透性冷轧高强钢冷轧边裂断带的方法
RU2463360C1 (ru) Способ производства толстолистового низколегированного штрипса
RU2350662C1 (ru) Способ производства листов
RU2479639C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60
RU2458753C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали
RU2449843C1 (ru) Способ производства горячекатаных высокопрочных низколегированных листов
CN105274434A (zh) 一种能降低由偏析引起开裂的热轧低合金钢及生产方法
KR101245702B1 (ko) 인장강도 590MPa급의 가공성 및 재질편차가 우수한 고강도 냉연 DP강의 제조방법
CN113215373B (zh) 一种消除含硼钢边部细线缺陷的方法
US20170275729A1 (en) Method of and for producing heavy plates
JP2015145521A (ja) 高強度冷延鋼板およびその製造方法
CN104087826B (zh) 大口径薄壁x65级热扩无缝钢管及生产方法
RU2458751C1 (ru) Способ производства листов из низколегированной трубной стали классов прочности к52-к60