CN103290334A - 一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管及其生产方法 - Google Patents
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Abstract
一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管及其生产方法,属于冶金及成型技术领域,原料为(Wt%)高炉铁水90%、优质废钢10%,管坯化学成分及含量(Wt%)为:C0.05-0.10;Si0.10-0.30;Mn1.30-1.60;P≤0.020;S≤0.005;Cr0.20-0.50;Mo0.10-0.30;Ni0.20-0.40;Cu0.30-0.50;V0.05-0.20;Ti0.01-0.03;Al0.01-0.04;RE0.0005-0.0100,余为Fe和无法检测的微量元素;其工艺流程为:铁水预处理→顶底复吹转炉冶炼→LF炉精炼→VD真空处理→圆坯连铸→切割→管坯加热→穿孔→连轧→再加热→定(张减)径→矫直→冷却→锯切→探伤;其力学性能为:屈服强度为460~520MPa,抗拉强度为600~660MPa,屈强比≤0.80,延伸率≥25%,横向冲击值≥100J/cm2(0℃),剪切比为100%,晶粒度≥8.5级,硬度≤21.0HRC,残余应力≤30MPa。本发明的产品具有强韧性匹配高、晶粒细小、耐大气腐蚀性能好的特点。
Description
一、所属技术领域:
本发明属于黑色金属冶炼及金属压力加工领域,涉及一种含稀土非调质耐大气腐蚀的无缝钢管及其生产方法。
二、背景技术:
我国气候复杂多变,每年因为大气腐蚀而报废的钢材相当多,为此,国内外相继开发了耐大气腐蚀钢,这些材料的应用有效的防止了大气腐蚀对钢材产生的破坏。该类钢材主要为板材和型材,没有涉及到无缝钢管,为此特开发耐大气腐蚀用无缝钢管,以满足输送管道、石油井架和工程机械等无缝钢管对耐大气腐蚀性能的要求。
经检索,中国发明专利“抗大气腐蚀用低合金钢”(专利申请号:02137308.6),其存在以下问题和缺点:
1.化学成分范围太宽,导致力学性能波动太大,可操作性不强;
2.采用控轧控冷工艺适用于板材生产,但对无缝钢管生产的借鉴意义不强。
三、发明内容:
本发明的目的是提供一种残余应力低、强韧性能匹配高、耐大气腐蚀性能优良的含稀土的无缝钢管及其生产方法。
本发明的目的是这样实现的:
将重量百分比90%的高炉铁水与10%的优质废钢作为原料。
以下述工艺流程进行生产:首先对上述高炉铁水进行预处理,然后与上述优质废钢一同加入顶底复吹转炉进行冶炼,再将冶炼好的钢水装入钢水包进入LF炉工位进行精炼,精炼完成后进入VD工位进行真空脱气处理,再进行圆坯连铸,并将连铸坯切割成管坯,然后对连铸管坯进行加热,对加热好的管坯进行穿孔和连轧使其成为连轧管,将轧管进行再加热提温,经过定径之后进行矫直,然后送入冷床冷却,之后实施锯切,最后经探伤检测,合格者即为耐大气腐蚀管成品。
其工艺流程简述为:铁水预处理→顶底复吹转炉冶炼→LF炉精炼→VD真空处理→圆坯连铸→切割→管坯加热→穿孔→连轧→再加热→定径→矫直→冷却→锯切→探伤。
连铸圆管坯的生产过程如下所述:
1、将高炉铁水经预处理,使得铁水中的含S量(重量百分比)降低到0.010%以下。
2、将预处理后的铁水兑入顶底复吹转炉,加入(重量百分比)10%优质废钢,采用单渣工艺冶炼,控制终渣碱度和终点目标,出钢过程中进行脱氧合金化,终脱氧采用有铝脱氧工艺,出钢过程必须挡渣或扒渣,出钢过程中合金加完以后加入白灰块。
3、在LF炉进行精练:精炼全过程按要求正常吹Ar,采用从低级数到高级数逐渐提高升温速度的方式加热提温;根据转炉钢水成分及温度进行造渣脱硫、成分调整及升温操作;采用造白渣操作。
4、LF炉精炼结束后保持底部软吹Ar,按预定加入量喂入稀土丝。
5、进行VD真空处理:真空度≤0.10KPa,深真空时间≥13分钟。
6、喂入定长硅钙丝,喂丝后进行8-10分钟吹Ar;将经过VD真空处理后的钢水进行圆坯连铸,采用低拉速的恒速控制和电磁搅拌工艺;控制钢水过热度;铸坯经过矫直后,火焰切割为圆管坯。
对管坯进行化学成分化验,管坯的化学成分应符合下述要求(重量百分比%):C0.05-0.10;Si0.10-0.30;Mn1.30-1.60;P≤0.020;S≤0.005;Cr0.20-0.50;Mo0.10-0.30;Ni0.20-0.40;Cu0.30-0.50;V0.05-0.20;Ti0.01-0.03;Al0.01-0.04;稀土元素RE0.0005-0.0100;余量为基体Fe和无法检测的微量杂质元素。
所述稀土元素RE为Ce、La的混合稀土金属,它们的重量百分比分别为:Ce67%、La33%。
加入稀土元素能够起到改善非金属夹杂物形态、强化晶界等作用,从而取得提高耐腐蚀性能和冲击韧性的效果。
将成分化验合格及硫印不大于2.0级的连铸圆管坯进行制管,制管过程如下:
将管坯放入加热炉进行加热,连续检查并控制好加热炉预热段、加热段、均热段等各段的温度,各段温度的控制范围见表1;
表1环形加热炉各段温度控制(℃)
用微机对加热炉各段温度进行自动控制并自动记录。
热工具在使用前必须测量,轧前必须检查、处理辊道,避免划伤管壁。
将加热好的管坯穿孔后再在相应的轧管机组轧制成用户所需规格的无缝钢管,轧制时每批至少进行一次热取样,检查几何尺寸;连轧后的钢管进入再加热炉,再加热炉温度控制在900-930℃之间,定径后管体温度控制在830-890℃之间,以达到轧制正火的功效;执行带温矫直,矫直温度≥500℃。
然后对钢管逐支进行探伤检测。
经过上述制管工艺过程,可以生产出本发明所述的“含稀土耐大气腐蚀的无缝钢管”。
发明的有益效果:
①加入适量的Cu,提高了材料的耐大气腐蚀性能,加入的Ni既能改善Cu在钢中的热脆性又提高了材料的韧性;
②由于在500℃以上进行带温矫直,钢管的残余应力较低,残余应力:≤30MPa(采用环切法);
③由于“含稀土元素的独特成分设计”结合成熟生产工艺,使得钢管的各项性能优异,具体性能指标如下:
屈服强度:470~550MPa;抗拉强度:630~720MPa;屈强比:≤0.80;延伸率:≥25%;横向冲击值:akV≥100J/cm2(0℃);剪切比:100%;硬度:≤21.0HRC。
④耐大气腐蚀性能
由于独特的成分设计+控制终轧温度工艺,使得本发明材料的平均腐蚀速率只达到对比材料的49%,表明耐大气腐蚀性能优良。
本发明针对背景技术中存在的问题,通过“独特的化学成分设计和以高炉铁水为原料的独特生产工艺”等技术措施,很好地解决了上述问题,取得了显著的进步。
四、具体实施方式:
下面结合实施例对本发明作进一步详细说明。
实施例1:
按重量百分比原料为:高炉铁水90%,优质废钢10%。
生产工艺流程顺序为:铁水预处理→顶底复吹转炉冶炼→LF炉精炼→VD真空处理→圆坯连铸→切割→管坯加热→穿孔→连轧→再加热→定径→矫直→冷却→锯切→探伤。
具体生产工艺流程简述如下:
将90吨高炉铁水用“金属镁粉”作脱硫脱氧预处理,使铁水中的含S量降低到(重量百分比)0.010%以下;
将所述的90吨预处理铁水兑入100吨级的顶底复吹转炉中,再加入10吨优质废钢,然后采用单渣工艺进行冶炼,终渣碱度按3.0控制,出钢时采用硅锰、锰铁和铬铁进行脱氧合金化,终脱氧采用有铝脱氧工艺,出钢过程必须挡渣,挡渣失败必须扒渣,出钢过程中合金加完以后加入200kg白灰块。
将冶炼好的钢水装入钢水包进入LF炉工位进行精炼:精炼时按要求正常吹氩,采用从低级数到高级数逐渐提高升温速度的方式加热升温;根据转炉钢水成分及温度进行造渣脱硫、成分调整及升温操作;采用造白渣操作,铜板、镍板、钒铁、钼铁和钛铁合金在中后期加入;
当LF炉精炼结束后要保持底部软吹Ar,按预定的加入量喂入一定长度的稀土丝。
然后对精炼好的钢水进行VD真空处理:深真空度≤0.10KPa,深真空时间≥13分钟;再喂入一定长度的硅钙线,喂丝后保持8~10分钟软吹Ar。
将经过VD真空处理后的钢水大包吊上钢包回转台进行5机5流圆坯连铸,连铸时采用低拉速的恒速控制和电磁搅拌工艺;钢水过热度ΔT≤30℃;铸坯出二次冷却区域后进行矫直,然后用火焰切割为圆管坯。
对管坯取样进行化、检验,其化学成分化验结果(重量百分比含量)如表2:
表2本发明与对比实验钢的化学成分(重量%)
硫印:均不超过1.0级,低倍检验合格。
将化、检验合格的管坯进行制管,制管过程如下:
为了使管坯具有良好的轧制性能,要连续检测并控制加热炉的预热段、加热段、均热段温度,保证加热透彻均匀而不过热。
用微机对加热炉各段温度进行自动控制并自动记录。
热工具在使用前必须测量,轧前必须检查、处理辊道,避免划伤管壁。
将加热好的管坯穿孔后在Ф180mmMPM轧管机组上轧制成规格为ф168.3mm×14.60mm的无缝钢管,每批进行一次热取样,检查几何尺寸;连轧后的钢管进入再加热炉,再加热炉温度控制在900-930℃之间,定径后管体温度控制在830-890℃之间。
钢管的矫直温度为512℃,环切法测量钢管的残余应力为23MPa。
经过上述工艺生产及无损探伤检验过程,合格者即成为本发明所述的“含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管”成品。用其制取试样进行力学性能检验。
经过检验,实施例1所产耐大气腐蚀无缝钢管的力学性能、金相组织检测值见表3。
实施例2:
实施例2的原料配比、生产工艺流程等及其它工艺指标与实施例1均相同,所不同的是其管坯的化学成分含量和矫直温度,化学成分检测结果(重量%)见表2。
钢管的矫直温度为517℃,环切法测量钢管的残余应力为25MPa。
表3钢管的力学性能、金相组织检测结果
注:冲击试样为横向,实验温度为0℃。
表4抗大气腐蚀试验结果
实验测得实施例1和实施例2的平均腐蚀速率为1.17g/m2/h,对比材料的平均腐蚀速率为2.38g/m2/h,即实施例的平均腐蚀速率只达到对比材料的49%,表明本发明材料具有优良的耐大气腐蚀性能。
Claims (10)
1.一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管,其特征是原料由重量百分比为90%的高炉铁水和10%的优质废钢组成,其化学成分按重量百分比分别为:C0.05-0.10;Si0.10-0.30;Mn1.30-1.60;P≤0.020;S≤0.005;Cr0.20-0.50;Mo0.10-0.30;Ni0.20-0.40;Cu0.30-0.50;V0.05-0.20;Ti0.01-0.03;Al0.01-0.04;稀土元素RE0.0005-0.0100;余量为基体Fe和无法检测的微量杂质元素;产品的力学性能:屈服强度470~550MPa、残余应力≤30MPa、横向冲击值≥100J/cm2(0℃);耐大气腐蚀性能优良。
2.根据权利要求1所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管,其特征在于RE为Ce与La的混合稀土金属,其重量百分比为:Ce67%、La33%。
3.一种如权利要求1所述特征的含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于生产工艺流程简述为:铁水预处理→顶底复吹转炉冶炼→LF炉精炼→VD真空处理→圆坯连铸→切割→管坯加热→穿孔→连轧→再加热→定径→矫直→冷却→锯切→探伤。
4.根据权利要求3所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于将高炉铁水经预处理,使铁水中S含量降低到重量百分比0.010%以下;将预处理后的铁水和优质废钢分别按设计比例加入顶底复吹转炉,采用单渣工艺冶炼,控制终渣碱度和终点目标;出钢过程中进行脱氧合金化,终脱氧采用有铝脱氧工艺,出钢过程必须挡渣或扒渣,出钢过程中合金加完以后加入白灰块。
5.根据权利要求3所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于在LF炉进行精练;精炼全过程按要求正常吹氩,采用从低级数到高级数逐渐提高升温速度的方式加热升温;根据转炉钢水成分及温度进行造渣脱硫、成分调整及升温操作;采用造白渣操作。
6.根据权利要求3或5所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于LF炉精炼结束后保持底部软吹Ar,按预定加入量喂入稀土丝。
7.根据权利要求3所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于进行VD真空处理的真空度≤0.10KPa,深真空时间≥13分钟。
8.根据权利要求3或7所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于VD真空处理时喂入定长硅钙丝,喂丝后进行8~10分钟吹Ar。
9.根据权利要求3所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于进行圆坯连铸时,采用低拉速的恒速控制和电磁搅拌工艺并控制钢水过热度≤30℃;铸坯出二次冷却区域后进行矫直,然后切割为圆管坯。
10.根据权利要求3所述的一种含稀土的耐大气腐蚀无缝钢管的生产方法,其特征在于采用非调质处理工艺,终轧温度控制在830~890℃之间,以达到轧制正火的功效。
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Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103667929A (zh) * | 2013-11-27 | 2014-03-26 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种含稀土低成本耐h2s腐蚀l390ns管线管及其生产方法 |
CN107326262A (zh) * | 2017-06-22 | 2017-11-07 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 含稀土海洋钻井平台桩腿用800MPa无缝钢管及其生产法方法 |
CN108642375A (zh) * | 2018-04-23 | 2018-10-12 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 非调质微合金钢管和非调质微合金钢管的制造方法 |
CN109778060A (zh) * | 2019-03-26 | 2019-05-21 | 内蒙古锦和稀土功能材料有限公司 | 稀土合金及其制备方法和用途 |
CN110760753A (zh) * | 2019-10-25 | 2020-02-07 | 鞍钢股份有限公司 | 一种低屈强比无缝钢管及其制造方法 |
CN110923572A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-03-27 | 上海大学 | 一种富含合金化稀土元素的稀土耐候钢及其制造方法 |
CN110983156A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-04-10 | 上海大学 | 一种富含合金化稀土元素的稀土耐蚀钢及其制造方法 |
CN113293336A (zh) * | 2021-04-13 | 2021-08-24 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种屈服强度500MPa级稀土非调质易切削热轧圆钢的制备方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101235469A (zh) * | 2008-02-28 | 2008-08-06 | 武汉钢铁(集团)公司 | 一种高强度易成型耐大气腐蚀钢 |
CN101660095A (zh) * | 2009-09-17 | 2010-03-03 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种耐大气腐蚀钢的生产方法 |
CN102251180A (zh) * | 2011-07-07 | 2011-11-23 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一种含稀土超高强度抗挤毁石油套管及其生产方法 |
-
2013
- 2013-05-09 CN CN2013101683538A patent/CN103290334A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101235469A (zh) * | 2008-02-28 | 2008-08-06 | 武汉钢铁(集团)公司 | 一种高强度易成型耐大气腐蚀钢 |
CN101660095A (zh) * | 2009-09-17 | 2010-03-03 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种耐大气腐蚀钢的生产方法 |
CN102251180A (zh) * | 2011-07-07 | 2011-11-23 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一种含稀土超高强度抗挤毁石油套管及其生产方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
米丰毅等: "稀土对低碳钢耐工业大气腐蚀性的电化学保护作用研究", 《材料保护》 * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103667929A (zh) * | 2013-11-27 | 2014-03-26 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种含稀土低成本耐h2s腐蚀l390ns管线管及其生产方法 |
CN107326262A (zh) * | 2017-06-22 | 2017-11-07 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 含稀土海洋钻井平台桩腿用800MPa无缝钢管及其生产法方法 |
CN108642375A (zh) * | 2018-04-23 | 2018-10-12 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 非调质微合金钢管和非调质微合金钢管的制造方法 |
CN109778060A (zh) * | 2019-03-26 | 2019-05-21 | 内蒙古锦和稀土功能材料有限公司 | 稀土合金及其制备方法和用途 |
CN110760753A (zh) * | 2019-10-25 | 2020-02-07 | 鞍钢股份有限公司 | 一种低屈强比无缝钢管及其制造方法 |
CN110923572A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-03-27 | 上海大学 | 一种富含合金化稀土元素的稀土耐候钢及其制造方法 |
CN110983156A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-04-10 | 上海大学 | 一种富含合金化稀土元素的稀土耐蚀钢及其制造方法 |
CN113293336A (zh) * | 2021-04-13 | 2021-08-24 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种屈服强度500MPa级稀土非调质易切削热轧圆钢的制备方法 |
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