SU1687635A1 - Способ обработки сварных соединений - Google Patents

Способ обработки сварных соединений Download PDF

Info

Publication number
SU1687635A1
SU1687635A1 SU904634816A SU4634816A SU1687635A1 SU 1687635 A1 SU1687635 A1 SU 1687635A1 SU 904634816 A SU904634816 A SU 904634816A SU 4634816 A SU4634816 A SU 4634816A SU 1687635 A1 SU1687635 A1 SU 1687635A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cooling
weld
temperature
carried out
welding
Prior art date
Application number
SU904634816A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Семенович Василевский
Александр Борисович Калинин
Владимир Федорович Рябов
Борис Федорович Антипов
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина
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 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина filed Critical Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина
Priority to SU904634816A priority Critical patent/SU1687635A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1687635A1 publication Critical patent/SU1687635A1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к металлургии, а именно к термической обработке сварного соединени  труб. Цель изобретени  - обеспечение равнопрочности металла шва с основным металлом, повышение точности размеров и производительности термического оборудовани , Зону сварного соединени  ускоренно нагревают непосредственно по достижении остывающим сварным швом температуры А г1 -350-500°С в межкритический интервал температур, а затем ускоренно охлаждают до температуры АН - , после чего охлаждение ведут замедленно до температуры 100-200°С, при которой осуществл ют обжатие на 3-5%. В результате обработки труб предлагаемым способом врем  термообработки трубы составл ет 60 с. 2 табл

Description

k
Изобретение относитс  к металлургии, к термической обработке сварного соединени  труб.
Цель изобретени  - обеспечение равно- прочности металла шва с основным металлом , повышение точности размеров и производительности термического .оборудовани ,
Сущность способа состоит в следующем .
Локальную обработку шва и околошовной зоны - зоны термического вли ни  - ускоренно нагревают непосредственно после сварки по достижении остывающим сварным швом температуры АГ1 350-500°С. Это уменьшает риск образовани  холодных закалочных трещин и благопри тно вли ет на структуру готового издели  в зоне шва, так как при охлаждении стали от температуры пор дка 1500°С (температура сварки до комнатной в зоне шва и околошовной зоне)
возникают неоднородные и резко различные по морфологии структуры. Затем нагрев осуществл ют в область межкритических температур, что способствует образованию двухфазной структуры, обладающей сочетанием повышенных пластических (за счет ферритной матрицы) прочностных (за счет упрочн ющей мартенситно-бейнитной фазы ) свойств.
Охлаждение нагретых сварного шва и всей зоны термического вли ни  осуществл ют ускоренно до АГ1 - 20-50°С, далее - на воздухе что обеспечивает образование при комнатной температуре на месте аустенит- ных участков упрочн ющей фазы (мартенсит, бейнит). Выбор температурного предела ускоренного охлаждени  обусловлен созданием необходимого 20-25% объема упрочн ющей фазы, котора  обеспечивает в обрабатываемом сварном соединении нужный уровень прочности, не вызыва  охрупО 00 4J
ON СО
ел
чивани . Дальнейшее охлаждение до 100 200°С в замедленном режиме устран ет возможность возникновени  закалочных напр жений и создает благопри тные услови  дл  деформационного упрочнени  без охрупчивани .
При 100-200°С осуществл ют конечную операцию деформацию на 3-5%, котора  приводит к деформационному упрочнению зоны сварного соединени 
Охлаждение после сварки до температур более низких, чем Ам 350°С приводит к образованию структур, нежелательной морфологии, а при охлаждении сварного соединени  до температур выше AM - 350°С нетехнологичен, так как трудно успеть осуществить контроль качества сварки
Ускоренное охлаждение до температур A ri 20-50°С определ етс  некоторым минимальным интервалом,который находитс  в области ниже AM. Температуру А м 10°С трудно выдержать в реальных услови х и по вл етс  опасность перехода в температуру выше А г1 при изменении химического состава стали в пределах марки. А чем ниже температура ускоренного охлаждени , тем уже сортамент сталей а которые распростран етс  способ.
Замедленное охлаждение провод т до температур деформационного старени , так как при них осуществл ют обжатие.
Обжатие менее 3% не дает эффективного воздействи , а более чем на 5% приводит к заметному изменению размеров, в то врем  как задача обжати  - только упрочнение и калибровка 3-5%-интервал, при котором степень деформации дает эффект упрочне ни , но не приводит к образованию в шве трещин.
Пример. Трубу ф 168x7,7 мм из стали 22ГЮ с углеродным эквивалентом ,5 в услови х Выксунского метзавода сваривали радиочастотной сваркой. Критические температуры дл  стали 22ГЮ: Aci 724°C. Асз 873°С, А п -698°С.
После того, как трубу сварили, шов остужали до температур AM - 350 500°С, далее зону шва и околошовную зону нагревали до разных температур выше Ас1, и охлаждали до АГ1 - 20-50°С эмульсией, а после этих температур - на воздухе.
По достижении сварным швом температур в интервале 100-200°С трубу подвергали обжатию на 3-5%. Данные экспериментов приведены в табл 1.
Такие же трубы из той же стали термс- обработали по противопоставленному способу С отпуском при 640°С погпе охлаждени  из МКИ до температуры цеха
Дн  этого пришлось снизить скорость стана, чтобн согласовать ее со скоростью нагрева под отпуск и скорост ми охлаждени  из МКИ Опробование проводили в двух
вариантах: 1-й - скорость охлаждени  из МКИ соответствует скорости ускоренного охлаждени  по за вленному способу; 2-й - скорость охлаждени  из МКИ соответствует замедленному охлаждению по за вленному
0 способу. При этом испыт Н1 затраты времени и энергии.
Результат ы испытаний и сравнени  сведены в табл 2.
Из табл 2 видно, что равнопрочность с
5 основным металлом за вленным способом достигалась практически после охлаждени  из МКИ. Однако эта прочность необходима , нонедостаточна  Гарантированна 
0 прочность и допустима  овальность получаютс  после калибровки. Прочность в среднем становитс  несколько выше, чем максимальна  прочность основного металла , но все равно того же пор дка, что и у
5 основного металла Противопоставленным способом в 1 варианте достигнута прочность более высока  чем у основного металла. Это может стать причиной трещинообразо- вани . Напр жени  возникающие при
0 этом, снимаютс  высоким отпуском. Но и до высокого отеска по вление в металле микротрещин не исключено из-за более высокого содержани  в структуре упрочн ющей фазы до35-4ол(, При охлаждении из МКИ
Ь со скоростью 2 варианта зона сварного шва не достигает уривн  прочности основного металла. Промежуточные скорости охлаждени  (между 1 и 2 вариантами) не обеспечат стерильных результатов из-за разброса
0 содержани  упрочн ющей фазы св занного с разбросом состава стали в пределах марки . Овапьность примерно вдвое выше.
Сравнение энергозатрат на калибровку и на отпуск показано, что последний привоЬ ди) к значительно большим затратам.
Включение в процесс производства руб отпуска после охлаждени  из межкри- гического интервала заставл ет снизить скорость всего стана, а это значит, что по
0 противопоставленному способу выпуск груб составит 200 шт. за смену, а по за вленному 340 шт. за смену, так как врем  термообработки составит 100 сек на 1 трубу, вмести 60 соответственно.

Claims (1)

  1. оФормула изобретени 
    Способ обработки сварных соединений, преимущественно обсадных труб, включающий охлаждение после сварки до заданной температуры, нагрев от этой температуры шва и околошовной зоны до АсгАсз и охлаждение , отличаю щийс  тем, что. с
    целью обеспечени  равнопрочное™ металла шва с основным металлом, повышени  точности размеров и производительности процесса, охлаждение после сварки ведут до Аг1 - 35(Ь500°С, охлаждение из интервала АсгАсз осуществл ют до 20СЫОО°С со скоростью, обеспечивающей образование 20-25% мартенситно-бейнитной смеси и затем провод т пластическую деформацию сварного шва на 3-5%.
    Таблица I
    Таблица2
    0,25
    IffQO
    60
    0,50
    3000
    100
SU904634816A 1990-02-09 1990-02-09 Способ обработки сварных соединений SU1687635A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904634816A SU1687635A1 (ru) 1990-02-09 1990-02-09 Способ обработки сварных соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904634816A SU1687635A1 (ru) 1990-02-09 1990-02-09 Способ обработки сварных соединений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1687635A1 true SU1687635A1 (ru) 1991-10-30

Family

ID=21421609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904634816A SU1687635A1 (ru) 1990-02-09 1990-02-09 Способ обработки сварных соединений

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1687635A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451756C2 (ru) * 2010-08-16 2012-05-27 Семар Тимофеевич Басюк Способ изготовления конструктивного элемента в виде корпуса из алюминиевого сплава с каналами для охлаждения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №973642. кл. С 21 D 9/50, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451756C2 (ru) * 2010-08-16 2012-05-27 Семар Тимофеевич Басюк Способ изготовления конструктивного элемента в виде корпуса из алюминиевого сплава с каналами для охлаждения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111321345B (zh) 一种调质型高品质连续管及其制造方法
US4572748A (en) Method of manufacturing high tensile strength steel plates
US20050087269A1 (en) Method for producing line pipe
RU2608257C2 (ru) Устройство для производства отожженных сортов стали и способ для производства упомянутых сортов стали
CN104894492B (zh) 一种超低温大口径wphy80级三通管件专用钢板及其制备方法
CN109182680B (zh) 一种冷镦用马氏体不锈钢棒线材的退火硬度的控制方法
CA1041883A (en) Method for producing a high tensile strength and high toughness bend pipe
SU1687635A1 (ru) Способ обработки сварных соединений
US4295902A (en) Method of manufacturing rolled steel products with high elastic limit
JPS61266126A (ja) 高強度・高靭性ベンド鋼管の製造方法
CN1067111C (zh) 冷却因轧制而为热态的钢的型材的方法
CN109689238B (zh) 钢管的在线制造方法
JPH0567699B2 (ru)
JPS6358891B2 (ru)
JPH08104922A (ja) 低温靱性の優れた高強度鋼管の製造方法
JPS6067623A (ja) 直接焼入法による低炭素高強度継目無鋼管の製造方法
JPH0949065A (ja) 伸びフランジ性にすぐれる耐摩耗用熱延鋼板及びその製造方法
JPH0718331A (ja) 13クロム系ステンレス鋼曲げ管の製造方法
JPH0331423A (ja) 低温靭性の優れた高張力電縫鋼管の製造法
JPS5831031A (ja) 強度と靭性のすぐれた鋼管の製造法
SU703584A1 (ru) Способ термической обработки сварных труб
JP2698374B2 (ja) 高張力pc鋼棒の製造方法
RU2235628C1 (ru) Способ изготовления сварных изделий из низкоуглеродистых, нелегированных и малолегированных сталей
JPH04154913A (ja) 耐食性に優れた高張力ベンド管の製造方法
JPH0436456A (ja) 耐応力腐食割れ性の優れたマルテンサイト系13%Crステンレス鋼の製造方法