способ производства штрипсов из низколегированной стали

Классы МПК:C21D8/02 при изготовлении плит или лент
C22C38/22 с молибденом или вольфрамом
C22C38/42 с медью
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-09-20
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения штрипсов категории прочности Х80, используемых при строительстве магистральных нефтегазопроводов. Техническим результатом является повышение прочности, пластичности и ударной вязкости штрипсов. Для достижения технического результата слябы нагревают до температуры аустенитизации, проводят многопроходную черновую и чистовую прокатку и охлаждают штрипсы водой, при этом чистовую прокатку ведут с суммарным относительным обжатием не менее 50%, температуру конца прокатки поддерживают равной 700-880°С, а охлаждение штрипсов водой осуществляют со скоростью не менее 10°С/с до температуры не выше 580°С. Кроме того, низколегированная сталь имеет следующий химический состав, мас.%: 0,05-0,10 С; 0,20-0,40 Si; 1,50-1,90 Mn; 0,15-0,40 Mo; 0,02-0,06 Nb; 0,01-0,03 Ti; не более 0,01 В; не более 0,05 Al; не более 0,30 Cr; не более 0,50 Ni; не более 0,30 Cu; не более 0,010 Р; не более 0,004 S; остальное - Fe. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения

1. Способ производства штрипсов из низколегированной стали, включающий нагрев слябов до температуры аустенитизации, многопроходную черновую и чистовую прокатку с регламентируемой температурой конца прокатки и охлаждение штрипсов водой, отличающийся тем, что чистовую прокатку ведут с суммарным относительным обжатием не менее 50%, температуру конца прокатки поддерживают равной 700-880°С, а охлаждение штрипсов водой осуществляют со скоростью не менее 10°С/с до температуры не выше 580°С.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что низколегированная сталь имеет следующий химический состав, мас.%:

углерод0,05-0,10
кремний 0,20-0,40
марганец1,50-1,90
молибден 0,15-0,40
ниобий 0,02-0,06
титан0,01-0,03
бор не более 0,01
алюминийне более 0,05
хром не более 0,30
никель не более 0,50
медьне более 0,30
фосфор не более 0,010
серане более 0,004
железо остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения штрипсов категории прочности Х80, используемых при строительстве магистральных нефтегазопроводов.

Электросварные трубы из штрипсов категории прочности Х80, используемые для строительства магистральных нефтегазопроводов, при одинаковой конструктивной прочности имеют толщину стенки ~25% меньше, чем трубы из штрипсов категории прочности Х60-Х65. За счет этого достигается существенное снижение металлоемкости трубопровода. В табл.1 приведены требования к механическим свойствам штрипсов из низколегированной свариваемой стали категории прочности Х80.

Таблица 1

Механические свойства штрипсов категории прочности Х80
способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в, МПа способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 т, МПа способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 т/способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 5, % KCV-10, Дж/см2 ИПГ-20, % Cэ, %
640-710не менее 570не более 0,90 не менее 20 не менее 180не менее 90не более 0,43
Примечания: 1. ИПГ - доля вязкой составляющей в изломе образца при испытании падающим грузом;

2. Сэ - углеродный эквивалент, характеризующий свариваемость стали.

Известен способ производства штрипсов из низколегированной стали [1], включающий нагрев слябов до температуры 1160-1190°С, черновую прокатку, чистовую прокатку с суммарным относительным обжатием не менее 70% при температуре конца прокатки не выше 820°С. После прокатки штрипсы подвергают закалке водой с температуры 900-950°С и отпуску при температуре 600-730°С. При этом низколегированная сталь имеет следующий химический состав, мас.%:

Углерод0,07-0,12
Марганец 1,4-1,7
Кремний 0,15-0,50
Ванадий0,06-0,12
Ниобий 0,03-0,05
Титан0,01-0,03
Алюминий 0,02-0,05
Хром не более 0,3
Никельне более 0,3
Медь не более 0,3
Серане более 0,005
Фосфор не более 0,015
Азотне более 0,010
Железо остальное

Недостатки известного способа состоят в том, что штрипсы имеют низкие механические свойства, не соответствующие категории прочности Х80. Кроме того, дополнительное термическое улучшение штрипсов удорожает их производство.

Известен также способ производства штрипсов категории прочности Х65 из низколегированной стали следующего состава, мас.%:

Углерод0,06-0,12
Марганец 1,4-1,7
Кремний 0,20-0,45
Ванадий0,06-0,10
Ниобий 0,04-0,08
Титан0,005-0,035
Хром 0,01-0,30
Никель0,01-0,30
Медь 0,01-0,30
Алюминий0,02-0,05
Молибден 0,01-0,50
Сера не более 0,006
Фосфорне более 0,015
Бор не более 0,006
Азотне более 0,010
Железо остальное,

при этом способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024

и способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024

Способ включает нагрев слябов до температуры 1170-1420°С, их черновую прокатку до промежуточной толщины и чистовую прокатку в температурном интервале 910-710°С с суммарным относительным обжатием 60-80% [2].

Недостатки известного способа состоят в том, что он не обеспечивает высоких прочностных, пластических и вязкостных свойств штрипсов, соответствующих категории прочности Х80.

Наиболее близким аналогом по совокупности признаков и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ производства штрипсов из низколегированной стали следующего химического состава, мас.%:

Углерод0,12-0,17
Марганец 1,3-1,6
Кремний 0,3-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Ванадий и/или ниобий 0,01-0,05
Хром не более 0,3
Никельне более 0,3
Медь не более 0,3
Фосфорне более 0,015
Сера не более 0,006
Азотне более 0,010
Кальций не более 0,02
Железоостальное

Способ включает нагрев слябов до температуры аустенитизации 1220-1280°С, многопроходную черновую прокатку до промежуточной толщины, многопроходную чистовую прокатку с температурой конца прокатки 820-880°С и ускоренное охлаждение штрипсов водой до температуры 580-660°С [3].

Недостатки известного способа состоят в том, что он не обеспечивает получения высоких прочностных, пластических и вязкостных свойств штрипсов, соответствующих категории Х80.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении прочностных, пластических и вязкостных свойств штрипсов.

Для решения поставленной технической задачи в известном способе производства штрипсов из низколегированной стали, включающем нагрев слябов до температуры аустенитизации, многопроходную черновую и чистовую прокатку с регламентируемой температурой конца прокатки, и охлаждение штрипсов водой, согласно изобретению чистовую прокатку ведут с суммарным относительным обжатием не менее 50%, температуру конца прокатки поддерживают равной 700-880°С, а охлаждение штрипсов водой осуществляют со скоростью не менее 10°С/с до температуры не выше 580°С. При этом низколегированная сталь имеет следующий химический состав, мас.%:

Углерод0,05-0,10
Кремний 0,20-0,40
Марганец1,50-1,90
Молибден 0,15-0,40
Ниобий 0,02-0,06
Титан0,01-0,03
Бор не более 0,01
Алюминийне более 0,05
Хром не более 0,30
Никель не более 0,50
Медьне более 0,30
Фосфор не более 0,010
Серане более 0,004
Железо остальное

Сущность предлагаемого технического решения состоит в следующем. Комплекс механических свойств штрипсов определяется микроструктурно-фазовым состоянием низколегированной стали, которое, в свою очередь, зависит от химического состава стали и режимов ее многоциклововой деформационно-термической обработки.

При известных способах производства штрипсов из низколегированной стали микроструктура штрипса представляет собой перлит с включениями феррита, следствием чего является недостаточная прочность штрипсов. Одним из путей повышения прочности горячекатаных сталей с ферритно-перлитным фазовым составом является прокатка при пониженной температуре в способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 -способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 области. Однако такая прокатка, помимо увеличения энергозатрат на ее осуществление, приводит к резкому ухудшению вязкостных и пластических свойств стали, вследствие чего неприемлема для производства штрипсов категории Х80.

Предлагаемые деформационно-термические режимы производства штрипсов и химический состав низколегированной стали обеспечивают формирование после многопроходной прокатки и охлаждения водой двухфазной ферритно-мартенситной микроструктуры, состоящей из ферритной матрицы, упрочненной диспергированным мартенситом, а также незначительным количеством бейнита с остаточным аустенитом и включениями участков игольчатого мартенсита. Благодаря наличию ферритной матрицы штрипсы приобретают высокие вязкостные и пластические свойства, а наличие в ней диспергированного мартенсита повышает прочностные свойства. Причем объемное содержание диспергированного мартенсита в ферритной матрице, образующегося при ускоренном охлаждении штрипсов водой, составляет около 3%. Этим обеспечивается получение заданной прочности способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в=650-710 МПа без снижения пластичности и ударной вязкости.

Экспериментально установлено, что при многопроходной чистовой прокатке с суммарным обжатием менее 50% не достигается оптимальная степень измельчения микроструктурных составляющих стали, следствием чего является неравномерность микроструктуры и фазового состава штрипсов, снижение пластических и вязкостных свойств.

При температуре конца прокатки Ткп ниже 700°С деформация стали предложенного состава происходит в способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 -способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 области. В результате чего возрастает прочность штрипсов при снижении вязкостных и пластических свойств, что недопустимо. При температуре конца прокатки Ткп выше 880°С, вследствие интенсивной динамической рекристаллизации имеет место рос зерен аустенита, не достигается требуемая степень упрочнения штрипса и измельчение его микроструктуры до оптимального уровня.

Охлаждение прокатанных штрипсов водой со скоростью менее 10°С/с приводит к снижению объемного содержания в ферритной матрице диспергированного мартенсита, упрочняющего сталь. Поэтому прочностные свойства штрипсов с ферритной матрицей ниже допустимого значения.

При ускоренном охлаждении штрипсов водой до температуры выше 560°С происходит отпуск диспергированного мартенсита, что ведет к разупрочнению штрипсов ниже допустимого уровня.

Углерод в стали предложенного состава определяет ее прочностные свойства. Снижение содержания углерода менее 0,05% приводит к падению прочности ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода сверх 0,10% ухудшает свариваемость, пластичность и вязкость стали.

Кремний раскисляет сталь, упрочняет ферритную фазу. При содержании кремния менее 0,2% прочность стали недостаточна. Увеличение содержания кремния более 0,4% приводит к возрастанию количества силикатных неметаллических включений, ухудшает ее пластичность и ударную вязкость.

Марганец введен для раскисления и повышения прочности стали, связывания примесной серы в сульфиды. При содержании марганца менее 1,50% снижается прочность стали, доля вязкой составляющей в изломе и вязкость при отрицательных температурах. Повышение концентрации марганца сверх 1,90% приводит к снижению пластичности и увеличению отношения способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 т/способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в.

Молибден решает решающую роль в обеспечении одновременно высокой прочности, вязкости и пластичности штрипсов. Благодаря наличию молибдена в стали при охлаждении после многоциклового деформирования в ней формируется фаза мелкодиспергированного мартенсита, обеспечивающая упрочнение ферритной матрицы и получение горячекатаных штрипсов заданной категории прочности Х80. Уменьшение содержания молибдена менее 0,15% снижает прочностные свойства штрипсов ниже допустимого уровня. Увеличение содержания молибдена более 0,40% переупрочняет сталь, ведет к увеличению расхода легирующих, что нецелесообразно.

Ниобий образуют с углеродом карбиды NbC. Мелкие карбиды ниобия располагаются по границам зерен и субзерен, тормозят движение дислокации и тем самым упрочняют сталь. При содержании ниобия менее 0,02% его влияние недостаточно велико, прочностные свойства стали ниже допустимого уровня. Увеличение концентрации ниобия более 0,06% вызывает дисперсионное твердение и охрупчивание границ зерен. Это приводит к увеличению отношения способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 т/способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в и ухудшению свойств стали.

Титан является сильным карбидообразующим элементом, упрочняющим сталь. Снижение содержания титана менее 0,01% ухудшает прочность и пластичность стали. Однако при сварке титан полностью выгорает, поэтому его количество в стали не должно превышать 0,03%.

Бор способствует измельчению зерен микроструктуры при прокатке штрипсов, формированию мартенситной фазы. Он вытесняет с границ зерен серу и фосфор, уменьшая их вредное влияние на механические свойства. Однако увеличение содержания бора более 0,01% приводит к увеличению количества неметаллических включений в стали и ухудшению вязкостных свойств штрипсов, что недопустимо.

Алюминий является раскисляющим и модифицирующим элементом. Однако увеличение содержания алюминия более 0,05% приводит к ухудшению свариваемости штрипсов и труб.

Примеси хрома, никеля и меди способствуют повышению прочностных свойств, но при содержании более 0,3% хрома, более 0,5% никеля или более 0,3% меди имеет место снижение ударной вязкости и свариваемости штрипсов.

Сера и фосфор являются вредными примесями, снижающими пластические и вязкостные свойства. При концентрации фосфора не более 0,010% и серы не более 0,004% их вредное действие проявляется слабо и не приводит к заметному снижению механических свойств штрипсов. В то же время более глубокое удаление серы и фосфора удорожает сталь, делает ее производство нерентабельным.

Углеродный эквивалент Сэ, характеризующий свариваемость низколегированных сталей, определяется по соотношению:

способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024

Пример реализации способа

В кислородном конвертере осуществляют выплавку низколегированных сталей для производства штрипсов категории Х80. Выплавку производят в кислородном конвертере из передельного чугуна с добавками отобранного металлического лома. Полученные расплавы раскисляют ферросилицием, ферромарганцем, легируют феррониобием, ферротитаном, ферробором, ферромолибденом, вводят металлический алюминий. Производят десульфурацию и дефосфорацию расплава, продувку аргоном. Выплавленную низколегированную сталь всех составов подвергают непрерывной разливке в слябы толщиной 250 мм.

Химический состав сталей для штрипсов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Химический состав низколегированных сталей для производства штрипсов категории прочности Х80
№ состава Содержание химических элементов, мас.%
СSi Mn Mo NbTi ВА1 CrNi СиР SСэ Fe
1. 0,04 0,192,1 0,140,01 0,009-- 0,010,10 0,200,10 0,0040,001 0,44 остальное
2.0,05 0,201,9 0,150,02 0,0100,003 0,02 0,010,01 0,010,005 0,0020,40 -:-
3. 0,06 0,301,7 0,300,04 0,0200,007 0,03 0,020,20 0,200,006 0,0030,43 -:-
4. 0,05 0,351,5 0,150,05 0,025-- 0,040,01 0,500,30 0,0080,004 0,39 -:-
5. 0,08 0,401,5 0,400,06 0,0300,010 0,05 0,100,04 0,020,010 0,0030,43 -:-
6. 0,10 0,321,5 0,200,03 0,0230,005 0,03 0,010,02 0,030,007 0,0010,40 -:-
7. 0,06 0,251,6 0,150,04 0,0170,009 0,04 0,310,03 0,010,008 0,0030,42 -:-
8. 0,11 0,411,4 0,450,07 0,0400,011 0,06 0,400,60 0,310,011 0,0050,57 -:-
9. 0,15 0,501,6 --0,01 ---- 0,040,25 0,250,30 0,0140,005 0,51 способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024
Примечание: состав № 8 дополнительно содержит 0,04% V и 0,01% Са.

Непрерывно-литые слябы из стали с составом 3 (табл.2) загружают в методическую печь и нагревают до температуры аустенитизации Та=1160°С. После выравнивания температуры по сечению очередной сляб подают к толстолистовому реверсивному стану кварто 5000. Сляб подвергают многопроходной черновой прокатке с разбивкой ширины в раскат с промежуточной толщиной Нр=60 мм. Затем раскат подстуживают до температуры 950°С и прокатывают за 7 проходов (чистовая прокатка) в штрипс конечной толщины Нш=24,0 мм с суммарным относительным обжатием

способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024

Температуру конца прокатки поддерживают равной Ткп=790°С.

Прокатанный штрипс незамедлительно подвергают ускоренному охлаждению водой в установке контролируемого охлаждения со скоростью Vo =15°C/c до температуры То=570°С.

В табл.3 даны варианты реализации способа производства штрипсов категории прочности Х80 из низколегированных сталей, а также показатели механических их и эксплуатационных свойств.

Из данных, приведенных в табл.2 и 3 следует, что при реализации предложенного способа (варианты № 2-6) достигается повышение прочностных, пластических и вязкостных свойств штрипсов из низколегированной стали. В результате они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к штрипсам категории прочности Х80.

В случае запредельных значений заявленных параметров (варианты № 1, № 7 и № 8) комплекс механических свойств штрипсов снижается. Кроме того, имеет место возрастание углеродного эквивалента Сэ , что свидетельствует об ухудшении свариваемости.

Также более низкую прочность, пластичность и ударную вязкость имеют штрипсы, произведенные по способу-прототипу (вариант № 9). Они не соответствуют категории прочности Х80. Углеродный эквивалент Сэ стали-прототипа также превышает допустимое значение.

Таблица 3

Режимы производства штрипсов категории прочности Х80 и их эксплуатационные свойства
№ п/п Режимы горячей прокатки и охлаждения Показатели эксплуатационных свойств штрипсов
№ составаспособ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 , % Ткп, °С Vo, °C/c То, °C способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в, МПа способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 т, МПа способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 т/способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 в способ производства штрипсов из низколегированной стали, патент № 2358024 5, % KCV-10, Дж/см2 ИПГ-20, % Сэ, %
1.1 49890 9620 620565 0,9119,3 9847 0,44
2. 2 50880 10580 640570 0,8928 34099 0,40
3. 3 60790 15570 700580 0,8332 360100 0,43
4. 4 64820 19560 710610 0,8630 35099 0,39
5. 5 68800 18550 660570 0,8631 35597 0,43
6. 6 70700 20540 710640 0,9029 35099 0,40
7. 7 75690 12580 630575 0,9118 36098 0,42
8. 8 48685 21590 740725 0,9817 17082 0,57
9. 9 80850 не регл.620 560 4480,80 26200 880,51

Технико-экономические преимущества предложенного способа заключаются в том, что нагрев слябов из низколегированной стали предложенного состава до температуры аустенитизации, последующая их многопроходная черновая прокатка и многопроходная чистовая прокатка с суммарным относительным обжатием не менее 50%, с температурой конца прокатки 700-880°С и незамедлительным охлаждением штрипсов водой со скоростью не менее 10°С/с до температуры не выше 580°С обеспечивает формирование специфической двухфазной ферритно-мартенситной микроструктуры штрипсов. Благодаря этому штрипсы имеют повышенные прочность, пластичность и ударную вязкость и полностью соответствуют категории прочности Х80.

Использование предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства штрипсов повышенной прочности для труб магистральных нефтегазопроводов на 15-20%.

Источники, использованные при составлении описания изобретения

1. Патент Российской Федерации № 2255123, МПК C21D 8/02, С22С 38/58, 2005 г.

2. Патент Российской Федерации № 2241769, МПК C21D 8/02, С22С 38/58, В21В 1/26, 2004 г.

3. Патент Российской Федерации № 2262537, МПК C21D 8/02, С22С 38/46, 2005 г. - прототип.

Класс C21D8/02 при изготовлении плит или лент

способ производства холоднокатаного проката для упаковочной ленты -  патент 2529325 (27.09.2014)
способ изготовления высокопрочного холоднокатаного стального листа с превосходной обрабатываемостью -  патент 2528579 (20.09.2014)
способ горячей прокатки сляба и стан горячей прокатки -  патент 2528560 (20.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный стальной лист с превосходным сопротивлением усталости и способ его изготовления -  патент 2527571 (10.09.2014)
стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2527506 (10.09.2014)
холоднокатаный стальной лист, обладающий превосходной сгибаемостью и способ его производства -  патент 2524021 (27.07.2014)
листовая конструкционная нержавеющая сталь, обладающая превосходной коррозионной устойчивостью в сварном шве, и способ ее производства -  патент 2522065 (10.07.2014)
способ производства штрипсов из низколегированной стали -  патент 2519720 (20.06.2014)
способ производства горячего проката из микролегированных сталей -  патент 2519719 (20.06.2014)
способ термомеханической обработки -  патент 2519343 (10.06.2014)

Класс C22C38/22 с молибденом или вольфрамом

среднеуглеродистая легированная сталь повышенной механической обрабатываемости -  патент 2514552 (27.04.2014)
шестерня и способ ее изготовления -  патент 2507298 (20.02.2014)
способ производства гетерогенной листовой стали -  патент 2493270 (20.09.2013)
супербейнитная сталь и способ ее получения -  патент 2479662 (20.04.2013)
сортовой прокат горячекатаный в прутках, круглый -  патент 2479645 (20.04.2013)
прокат сортовой горячекатаный в прутках, круглый -  патент 2479644 (20.04.2013)
способ изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты, с двухфазной структурой -  патент 2475545 (20.02.2013)
среднеуглеродистая хромомолибденовая сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием -  патент 2470086 (20.12.2012)
способ регулирования теплопроводности стали, инструментальная сталь, в частности инструментальная сталь для горячих видов обработки, применение инструментальной стали и изделие из стали -  патент 2469120 (10.12.2012)
трубная заготовка из легированной стали -  патент 2469107 (10.12.2012)

Класс C22C38/42 с медью

способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки -  патент 2516358 (20.05.2014)
способ производства листового проката из низколегированной трубной стали класса прочности к65 -  патент 2492250 (10.09.2013)
высокопластичная низкоуглеродистая сталь -  патент 2490354 (20.08.2013)
способ производства холоднокатаной ленты для высокоскоростной холодной вырубки -  патент 2479642 (20.04.2013)
способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 -  патент 2479639 (20.04.2013)
способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 -  патент 2479638 (20.04.2013)
способ производства стальной полосы (варианты) -  патент 2478729 (10.04.2013)
трубная заготовка из легированной стали -  патент 2469107 (10.12.2012)
способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 -  патент 2465345 (27.10.2012)
способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 -  патент 2465344 (27.10.2012)
Наверх