RU2580772C1 - Способ термической обработки холоднодеформируемых труб - Google Patents

Способ термической обработки холоднодеформируемых труб Download PDF

Info

Publication number
RU2580772C1
RU2580772C1 RU2014143054/02A RU2014143054A RU2580772C1 RU 2580772 C1 RU2580772 C1 RU 2580772C1 RU 2014143054/02 A RU2014143054/02 A RU 2014143054/02A RU 2014143054 A RU2014143054 A RU 2014143054A RU 2580772 C1 RU2580772 C1 RU 2580772C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
pipes
temperature
stage
cooling
Prior art date
Application number
RU2014143054/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Игоревич Грехов
Светлана Юльевна Жукова
Дмитрий Владимирович Овчинников
Иван Петрович Савченко
Надежда Тахировна Тихонцева
Валерий Николаевич Харитонов
Ольга Аркадьевна Хлопкова
Валерий Михайлович Хавкин
Елена Сергеевна Черных
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ")
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 Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ")
Priority to RU2014143054/02A priority Critical patent/RU2580772C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580772C1 publication Critical patent/RU2580772C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технологии термической обработки холоднодеформированных труб из углеродистых, низколегированных и среднелегированных сталей при проведении нормализации садок в роликовых печах. Для получения мелкозернистой микроструктуры металла труб, состоящей из феррита и пластинчатого перлита, увеличения равномерности нагрева и снижения искривления труб способ включает нагрев труб, который производят в три стадии: 1-я стадия: подогрев до температуры не более 870°С составляет 10-15% от общего количества времени нагрева; 2-я стадия: нагрев от температуры предварительного подогрева до температуры 950°С составляет 55-60% от общего количества времени нагрева; 3-я стадия: выдержка при температуре 950°С составляет 25-30% от общего количества времени нагрева, с общей продолжительностью нагрева 40-45 мин, а охлаждение производится в камере охлаждения при принудительном перемешивании среды вентилятором. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к трубному производству и направлено на совершенствование технологии термической обработки холоднодеформированных труб из углеродистых, низколегированных и среднелегированных сталей при проведении нормализации садок в роликовых печах.
При изготовлении холоднодеформированных труб для наиболее часто применяемых углеродистых, низколегированных и среднелегированных сталей температура критической точки Ас3 различна и составляет 820-900°С (таблица 1). В результате при назначении температуры нормализации, руководствуясь правилом Ас3+30÷50°С [Технология упрочнения машиностроительных материалов. Учебное пособие-справочник / Под редакцией д.т.н., проф. В.Д. Евдокимова. - Одесса-Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2005. - 352 с.], возникает большое количество температурных режимов. Это приводит к простоям печи по причине технологических переходов с одного температурного режима на другой.
Figure 00000001
Известен способ термической обработки среднеуглеродистой стали (патент РФ №2178003, опубл. 10.01.2002), включающий нормализацию и отпуск при 655-750°С в течение 120-300 мин, охлаждение на воздухе и повторную нормализацию с выдержкой 10-60 мин. Недостаток способа состоит в необходимости проведения дополнительного отпуска и повторной нормализации. Также длительность процесса делает его экономически невыгодным для изделий, к которым не предъявляются повышенные требования по ударной вязкости.
Известен способ комплексной термической обработки стали (патент РФ №2503726, опубл. 04.05.2011), включающий нагрев заготовки до полной аустенитизации структуры, охлаждение в печи до температуры выдержки 735-740°С или на воздухе до комнатной температуры с последующим нагревом до температуры выдержки, выдержку в межкритическом интервале Ac1-Ас3 для формирования двухфазной аустенитно-ферритной структуры и охлаждение после выдержки со скоростью, обеспечивающей неполное мартенситное превращение аустенита и формирование многофазной микроструктуры. После чего дополнительно осуществляют высокотемпературный отпуск-старение при 550°С в течение 2-2,5 ч, либо перед нагревом до полной аустенитизации проводят предварительную нормализацию при температуре от 930°С. Недостатками способа являются необходимость проведения дополнительных операций термической обработки (отпуска, нормализации) и длительность процесса.
Известен способ нормализации труб в проходных роликовых печах (патент РФ №2242522, опубл. 20.12.2004), включающий нагрев трубы до заданной температуры при скорости ее перемещения в печи, вычисляемой по формуле [1], с температуры не выше 600°С и до температуры структурных превращений и кантовку косорасположенными роликами при перемещении в печи:
Figure 00000002
где L - длина печи, м;
λ - теплопроводность, ккал/(м·ч·град);
с - теплоемкость, ккал/(кг· град);
ρ - плотность, кг/м3;
S - толщина стенки трубы, м;
D - диаметр трубы, м;
ТП - максимальная температура в печи, °С;
ТН - начальная температура трубы перед печью, °С;
ТК - заданная температура нагрева, °С.
Недостатком способа является невозможность термической обработки труб из углеродистых низколегированных и среднелегированных сталей по одному унифицированному режиму. Как по времени нормализации, так и по температуре для каждой отдельной марки стали и толщины стенки труб требуется индивидуальный режим нормализации. Кроме того, способ разработан для термической обработки труб, проходящих через печь последовательно по одной друг за другом, и не может быть использован для садок труб.
Задачей изобретения является разработка унифицированного способа нормализации садок труб, применимого как для углеродистых, так и для низколегированных и среднелегированных сталей.
Техническим результатом является получение мелкозернистой микроструктуры, состоящей из феррита и пластинчатого перлита, увеличение равномерности нагрева заготовки, снижение искривления труб в процессе их изготовления.
Указанный результат достигается тем, что термическую обработку (нормализацию) производят в три стадии нагрева (температура рабочего пространства устанавливается по зонам печи):
1. Предварительный подогрев до температуры не более 870°С составляет 10-15% от общего количества времени нагрева. Максимальная температура 870°С, устанавливаемая по зонам печи на первой стадии, составляет не более Ас3 +50°С (таблица 1). Таким образом, подогрев не приводит к росту зерна аустенита в обрабатываемых сталях. При снижении времени менее 10% происходит искривление труб, подвергаемых термической обработке. Отсутствие первой стадии предварительного подогрева при термической обработке (нормализации) в печи с защитной атмосферой приводит к значительному искривлению труб, которые задевают искривленными концами источники нагрева (радиационные трубы) и выводят их из строя. Увеличение времени предварительного подогрева нецелесообразно, т.к. приводит к повышению длительности процесса.
2. Равномерный нагрев от температуры предварительного подогрева до температуры 950°С составляет 55-60% от общего количества времени нагрева. Температуры по зонам печи устанавливаются с плавным равномерным повышением, например, если температура предварительного нагрева составляет 870°С, то в последующих зонах печи она должна составлять 890-910-930-950°С. Такой нагрев исключает основной недостаток термической обработки (нормализации) садкой (пучком) - неравномерный нагрев труб, которые находятся с края садки в сравнении с трубами, находящимися внутри садки (внутри трубы лежат плотно друг к другу и хуже прогреваются). При резком повышении температуры печи, трубы которые непосредственно контактируют с рабочим пространством, наиболее быстро прогреются, микроструктура будет состоять из аустенитных зерен. Если температура составляет более Ас3 +50°С и нет легирующих элементов, препятствующих росту зерна, то с течением времени в этих участках труб будет происходить укрупнение аустенитных зерен. Вместе с тем микроструктура труб внутри садки будет состоять из феррита и перлита, с начальной стадией образования аустенита. В итоге получается разнозернистая микроструктура, а трубы имеют явно выраженную анизотропию свойств. При этом такие структурные отличия наблюдаются не только на различных трубах, но и на одной трубе, часть поверхности которой контактировала с рабочим пространством печи, а другая часть лежала плотно к другим трубам и нагревалась медленнее. Плавное равномерное повышение температуры рабочего пространства печи исключает эти недостатки.
Длительность второй стадии 55-60% от общего количества времени нагрева определена экспериментально. При снижении продолжительности второй стадии увеличивается скорость нагрева и наблюдаются участки в микроструктуре труб, имеющие более крупные и более мелкие зерна (наблюдается разнозернистость). При повышении продолжительности второй стадии наблюдается рост размеров зерна у обрабатываемых труб в целом.
3. Выдержка при температуре 950°С составляет 25-30% от общего количества времени нагрева.
Температура нормализации 950°С для сталей типа 12Х1МФ является минимально возможной, которая регламентирована при изготовлении котельных труб (согласно требованиям ТУ 14-3-460, ТУ 14-3Р-55 температура нормализации должна составлять 950-1030°С). В то же время эта температура для сталей типа 20, 30 действует двойственно: с одной стороны, превышая критическую точку Ас3 более чем на 50°С, приводит к росту зерна, с другой стороны, приводит к увеличению степени переохлаждения при последующем охлаждении труб и ускорению процессов, протекающих при охлаждении. В связи с этим и выбрана длительность третьей стадии 25-30% от общего количества времени нагрева, снижение которого приведет к некачественной нормализации сталей типа 12Х1МФ, а увеличение - к значительному укрупнению зерен для сталей типа 20, 30.
Увеличенная степень переохлаждения и последующее охлаждение при помощи вентиляторов благоприятно влияет на получаемую микроструктуру труб: снижается образование полосчатости, а следовательно, анизотропия свойств. Снижается размер зерна за счет множественного образования зародышевых центров для развития и роста новых зерен при переходе стали из аустенитного в феррито-перлитное состояние с получением мелкозернистого феррита и мелких колоний перлита. Также это позволит избежать образования зернистого перлита. Во многих случаях трубы из углеродистых, низколегированных и среднелегированных сталей после изготовления подвергаются обработке резанием. Для нефтегазопроводных труб - это нарезка фаски для последующей сварки. Трубы для машиностроения в дальнейшем разрезают на части, нарезают резьбу, снимают наружный и внутренний слой и т.д. В структуре, состоящей из феррита и зернистого перлита, режущий инструмент увязает и ломается, снижается его стойкость, в отдельных случаях (при недостаточной мощности оборудования) не удается произвести нарезку трубы. При изготовлении труб для котлостроения микроструктура, содержащая зернистый перлит, не обеспечит высокую длительную прочность металла. Поэтому структура пластинчатого перлита в сравнении с зернистым является более предпочтительной для труб, к которым не предъявляются повышенные требования по ударной вязкости.
Охлаждение в камере, при применении принудительного перемешивания среды при помощи вентиляторов, обеспечивает равномерное охлаждение труб в садке.
Общая продолжительность нагрева, определенная экспериментально, составляет 40-45 мин. Время менее 40 мин не обеспечивает полного прохождения нормализации для сталей типа 12Х1МФ. В микроструктуре присутствуют деформированные неравноосные зерна. Превышение времени более 45 мин приводит к росту зерна для сталей типа 20, 30.
Последующее охлаждение осуществляют в камере охлаждения. Для увеличения скорости охлаждения применяют принудительное перемешивание среды при помощи вентиляторов.
Общая продолжительность нагрева составляет 40-45 мин.
Предлагаемое решение опробовано в промышленных условиях. Термической обработке (нормализации) в печи с роликовым подом фирмы «EBNER» (тип ROS 225/35/2000St) подвергались трубы из сталей 10, 20, 10Г2, 12Х1МФ. Результаты исследования механических свойств и микроструктуры труб приведены в таблице 2. После проведения термической обработки (нормализации) повышенного искривления труб не наблюдалось.
Таким образом, предлагаемый способ термической обработки (нормализации) холоднодеформированных труб из углеродистых низколегированных и среднелегированных сталей обеспечивает повышение эффективности термической обработки, расширяет область ее применения, снижает искривление труб, а также позволяет получить благоприятный комплекс механических свойств и микроструктуры, полностью соответствующих предъявляемым требованиям.
Figure 00000003
Figure 00000004

Claims (4)

1. Способ термической обработки холоднодеформированных труб, включающий нагрев труб и последующее охлаждение, отличающийся тем, что нагрев производят в три стадии, при этом на первой стадии ведут предварительный подогрев трубы до температуры не более 870°C длительностью, составляющей 10-15% от общей продолжительности времени нагрева, на второй стадии - нагрев от температуры предварительного подогрева до температуры 950°C длительностью, составляющей 55-60% от общей продолжительности времени нагрева, а на третьей стадии осуществляют выдержку при температуре 950°C длительностью, составляющей 25-30% от общей продолжительности времени нагрева.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что общая продолжительность времени нагрева составляет 40-45 мин.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что охлаждение производят в камере охлаждения.
4. Способ по п. 1 или 3, отличающийся тем, что охлаждение производят путем принудительного перемешивания среды в камере охлаждения вентилятором.
RU2014143054/02A 2014-10-24 2014-10-24 Способ термической обработки холоднодеформируемых труб RU2580772C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143054/02A RU2580772C1 (ru) 2014-10-24 2014-10-24 Способ термической обработки холоднодеформируемых труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143054/02A RU2580772C1 (ru) 2014-10-24 2014-10-24 Способ термической обработки холоднодеформируемых труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580772C1 true RU2580772C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55794270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143054/02A RU2580772C1 (ru) 2014-10-24 2014-10-24 Способ термической обработки холоднодеформируемых труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580772C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1188214A1 (ru) * 1984-03-26 1985-10-30 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Способ термической обработки трубных изделий из конструкционных легированных сталей
RU2148660C1 (ru) * 1999-04-19 2000-05-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ термической обработки проката из малоуглеродистой низколегированной стали
RU2192486C2 (ru) * 2000-11-28 2002-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ термического упрочнения трубоформовочного валка
RU2242522C2 (ru) * 2003-02-06 2004-12-20 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ нормализации труб в проходных роликовых печах
RU2464326C1 (ru) * 2011-07-19 2012-10-20 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Способ термической обработки холоднодеформированных труб

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1188214A1 (ru) * 1984-03-26 1985-10-30 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Способ термической обработки трубных изделий из конструкционных легированных сталей
RU2148660C1 (ru) * 1999-04-19 2000-05-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ термической обработки проката из малоуглеродистой низколегированной стали
RU2192486C2 (ru) * 2000-11-28 2002-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ термического упрочнения трубоформовочного валка
RU2242522C2 (ru) * 2003-02-06 2004-12-20 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Способ нормализации труб в проходных роликовых печах
RU2464326C1 (ru) * 2011-07-19 2012-10-20 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Способ термической обработки холоднодеформированных труб

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4254909B2 (ja) 坑井内で拡管される拡管用油井管及びその製造方法
JP5958450B2 (ja) 耐硫化物応力腐食割れ性に優れた油井用低合金高強度継目無鋼管およびその製造方法
JPWO2016093161A1 (ja) 油井管用低合金鋼及び低合金鋼油井管の製造方法
JPWO2012127811A1 (ja) 鋼管の焼入方法
CN109414904A (zh) 高强度钢产品和用于制造其的退火过程
WO2016084361A1 (ja) ライフルチューブの製造方法
US8808470B2 (en) High-carbon chromium bearing steel and production method of the same
CN108283003A (zh) 用于制造高强度钢件的方法
US11833561B2 (en) Method of manufacturing a coiled tubing string
RU2580772C1 (ru) Способ термической обработки холоднодеформируемых труб
JP5907083B2 (ja) 靭性に優れた継目無鋼管の製造方法及び製造設備
JPH09241746A (ja) 高強度二相ステンレス鋼管の製造方法
JP6213683B2 (ja) 鋼材および拡管用油井鋼管
JP2016132789A (ja) 高強度2相ステンレス継目無鋼管の製造方法
CN108570542B (zh) 高强油井管用钢的制造方法
JP6551224B2 (ja) 鋼管の製造方法
JP2010043331A (ja) 高強度浸炭部品用継目無し鋼管の製造方法
RU2809290C1 (ru) Способ производства холоднодеформированных труб из аустенитной нержавеющей стали типа 08х18н10т
Bruschi et al. Review on sheet and tube forming at elevated temperature of third generation of high-strength steels
JP2018075576A (ja) 継目無鋼管の製造方法および継目無鋼管製造設備
RU2580256C1 (ru) Способ повышения коррозионной стойкости труб из малоуглеродистых сталей
Rusănescu et al. Variation of mechanical properties with temperature for an ecomaterial
RU2599465C2 (ru) Способ термической обработки изделий из хромомолибденовой стали
JP2016141821A (ja) 冷間鍛造性及び耐結晶粒粗大化特性に優れた鋼材の軟化熱処理方法
JP2016098424A (ja) ホウ素含有鋼の熱処理方法

Legal Events

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

Effective date: 20181025