×
01.03.2019
219.016.cdce

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО ШТРИПСА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии прокатки высокопрочного штрипса для магистральных труб из низколегированной стали на реверсивном толстолистовом стане. Для повышения качества высокопрочного штрипса непрерывнолитую заготовку предварительно подвергают перекристаллизационному нагреву до температуры выше Аr на 20-60°С, выдержке при указанной температуре в течение 1-3,5 часов после ее полного прогрева и охлаждению до температуры не выше 100°С со скоростью не более 50°С/час, затем проводят аустени-зацию непрерывнолитой заготовки, черновую прокатку, подстуживание раската на воздухе перед чистовой прокаткой, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение штрипса до заданной температуры и последующее замедленное охлаждение штрипсов в стопе. Технический результат достигается также тем, что штрипсы прокатывают из низколегированной стали с содержанием углерода не более 0,1% и марганца не более 1,9%, причем перекристаллизационный нагрев с регламентированным охлаждением осуществляют до получения средних размеров аустенитного зерна в непрерывнолитой заготовке не более 200 мкм при одновременном снижении развития ликвационной полосы или ее устранении, а средний размер действительного зерна феррита на штрипсе составляет 3÷6 мкм. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к технологии прокатки высокопрочного штрипса для магистральных труб из низколегированной стали на реверсивном толстолистовом стане.

Известен способ производства хладостойкого листового проката, включающий аустенизацию непрерывнолитой заготовки, черновую прокатку этой заготовки на реверсивном толстолистовом стане до получения заданной толщины и ширины промежуточной заготовки, подстуживание полученной промежуточной заготовки естественным образом на воздухе, чистовую прокатку на реверсивном толстолистовом стане до получения заданной толщины готового штрипса, а также регламентированное ускоренное охлаждение готового штрипса за счет подачи воды на лицевые поверхности и его последующее замедленное охлаждение, которое производят на воздухе после штабелирования полученных штрипсов в стопу [1].

При реализации этого способа используют непрерывнолитую заготовку, характеризующуюся крупнозернистой структурой с наличием осевой ликвационной полосы. Получить мелкозернистую структуру на готовом прокате частично удается за счет оптимизации температурно-скоростного режима деформации заготовки на реверсивном толстолистовом стане. Важную роль играет также подстуживание полученной промежуточной заготовки (подката), осуществляемое во время специальной междеформационной паузы между черновой и чистовой прокаткой, позволяющее избежать деформации металла в неблагоприятном температурном диапазоне.

Однако данная технология не всегда обеспечивает получение требуемых прочностных и пластических свойств готового штрипса, соответствующих современным требованиям к материалу труб большого диаметра для магистральных трубопроводов. Это связано с недостаточной проработкой структуры стали, особенно при прокатке толстого штрипса. В этом случае повышается влияние исходной структуры непрерывнолитой заготовки и наличие ликвационной полосы по ее оси на свойства готового проката. Практика показывает, что чем меньше зерно исходной заготовки и чем менее явно выражена ликвационная полоса, тем выше уровень механических свойств штрипса.

Очевидно, что необходимость расширения производства новых видов штрипса для магистральных труб обуславливает целесообразность создания технических решений, способствующих повышению уровня механических свойств за счет получения мелкодисперсной структуры готового проката. К таким техническим решениям относится способ производства высокопрочного штрипса для магистральных труб из низколегированных сталей, обеспечивающий повышение уровня прочностных свойств рассматриваемого штрипса до категории прочности Х90(K70)-Х100.

Технический результат изобретения - повышение уровня прочностных свойств до категории прочности Х90(К70)-Х100 за счет улучшения исходной структуры непрерывнолитой заготовки.

Технический результат достигается тем, что в способе производства штрипса для магистральных труб из низколегированной стали, включающем аустенизацию непрерывнолитой заготовки, черновую прокатку, подстуживание раската на воздухе перед чистовой прокаткой, чистовую прокатку, ускоренное охлаждение штрипса до заданной температуры и последующее замедленное охлаждение штрипсов в стопе, согласно предложению перед аустенизацией непрерывнолитую заготовку подвергают перекристаллизационному нагреву до температуры выше Arз на 20÷60°C, выдержке при указанной температуре в течение 1÷3,5 часов после ее полного прогрева и охлаждению до температуры не выше 100°C со скоростью не более 50°C/час.

Технический результат достигается также тем, что штрипсы прокатывают из низколегированной стали с содержанием углерода не более 0,1% и марганца не более 1,9%, причем перекристаллизационный нагрев с регламентированным охлаждением осуществляют до получения средних размеров аустенитного зерна в непрерывнолитой заготовке не более 200 мкм при одновременном снижении развития ликвационной полосы или ее устранении, а средний размер действительного зерна феррита на штрипсе составляет 3÷6 мкм.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Перед аустенизацией непрерывнолитую заготовку нагревают до температуры, превышающей температуру Arз на 20÷60°C. Для получения равновесной структуры металла по всему сечению непрерывнолитой заготовки производят выдержку этой заготовки при указанной температуре в течение 1÷3,5 часов и последующее охлаждение со скоростью не более 50°C/час до температуры не выше 100°C. При этом происходит перекристаллизация крупного зерна. Затем заготовку извлекают из нагревательной печи, складируют в стопу с другими заготовками и выдерживают на воздухе, пока металл не остынет ниже 100°C. При такой предварительной обработке заготовки достигается получение равновесной литой структуры, измельчение исходного зерна аустенита и снижение развитости ликвационной полосы.

Затем производят аустенизацию прошедшей улучшение структуры непрерывнолитой заготовки, черновую прокатку этой заготовки на реверсивном толстолистовом стане до получения заданной толщины и ширины промежуточной заготовки, ее подстуживание естественным образом на воздухе, чистовую прокатку на реверсивном толстолистовом стане до получения заданной толщины готового штрипса, а также регламентированное ускоренное охлаждение полученного штрипса за счет подачи воды на лицевые поверхности и его последующее замедленное охлаждение, которое также производят на воздухе после штабелирования полученных штрипсов в стопу. Полученный штрипс из низколегированной стали характеризуется мелкодисперсной структурой, слаборазвитой ликвационной полосой или ее отсутствием и соответственно более высоким уровнем механических свойств.

Таким образом, применение способа прокатки по п.1 способствует получению требуемого технического результата, предусматривающего повышение уровня прочностных свойств до категории прочности Х90(К70)-Х100 высокопрочного штрипса для труб большого диаметра при прокатке на реверсивном толстолистовом стане за счет улучшения структурных характеристик используемой непрерывнолитой заготовки (измельчения структуры и снижения негативного влияния ликвационной полосы).

Штрипс прокатывают из низколегированной стали с содержанием углерода не более 0,1% и марганца не более 1,9%, причем перекристаллизационную термическую обработку осуществляют до получения средних размеров аустенитного зерна в непрерывнолитой заготовке не более 200 мкм при одновременном снижении развития ликвационной полосы. Такое зерно аустенита в исходной заготовке обеспечивает для данного химического состава максимальный размер аустенитного зерна в деформированном металле не более 50÷60 мкм. При этих условиях средний размер действительного зерна феррита на готовом штрипсе составляет 3÷6 мкм, что обеспечивает высокие прочностные и пластические характеристики металла.

Очевидно, что использование предложенного способа прокатки по п.2 также способствует повышению уровня прочностных свойств до категории прочности Х90(К70)-Х100 высокопрочного штрипса для труб большого диаметра при прокатке на реверсивном толстолистовом стане, поскольку размер зерен феррита, получаемых из непрерывнолитой заготовки с указанным размером зерна аустенита в результате прокатки и ускоренного охлаждения, обеспечивает максимальную долю вязкой составляющей при испытаниях на KV и ИПГ.

Сущность изобретения поясняется примером его реализации при производстве штрипса размером 23,2×3830×12000 мм, категории прочности K70. С целью экспериментального определения оптимальных параметров процесса использовали непрерывнолитые заготовки с размерами 310×1996×2226 мм, содержащие 0,07% углерода, 1,4% марганца, а также кремний, ниобий, молибден, никель, хром, медь, титан, ванадий. Перед началом прокатки производили предварительный перекристаллизационный нагрев указанных заготовок до температуры 930°C, соответствующей Ar3+40°C. При этом после полного прогрева каждой заготовки производили ее выдержку при указанной температуре в течение 2 часов. Затем заготовки выгружали из печи, штабелировали в стопу и осуществляли охлаждение штабелированных заготовок в естественных условиях со скоростью 30÷35°C 7 час до температуры 50°C. При этом за счет перекристаллизации структуры стали получали более равновесную структуру со средней величиной аустенитного зерна, уменьшенной до 180-200 мкм. Одновременно происходило снижение развития или устранение ликвационной полосы в осевой зоне заготовки. Замедленное охлаждение обеспечивало снятие возможных внутренних напряжений в материале заготовки.

Затем заготовку с облагороженной структурой нагревали до температуры аустенизации 1200°C, при которой происходит растворение дисперсных карбонитридных упрочняющих частиц, и выдерживали при этой температуре до равномерного прогрева. После выдачи из печи осуществляли прокатку по заданному температурно-деформационному режиму, принятому для данного сортамента штрипса. Черновую прокатку заготовки производили до толщины 150 мм. Полученную промежуточную заготовку подстуживали на рольганге стана до температуры 800°C путем ее естественного охлаждения на воздухе.

Чистовую прокатку заготовки после подстуживания производили на размер готового штрипса 23,2×3830×12000 мм (после резки в меру). После чистовой прокатки полученный штрипс подвергали ускоренному водяному охлаждению в специальной установке. Эта операция направлена на повышение дисперсности структурных составляющих, соответствующих верхней области бейнитного превращения. Последующее замедленное охлаждение металла осуществляли путем выдержки на воздухе штабелированной стопы горячекатаных штрипсов до комнатной температуры. Указанное замедленное охлаждение способствовало снятию внутренних термических напряжений в материале штрипса. В результате был получен штрипс под трубу ⌀1220 мм и длиной 12000 мм со средним размером действительного зерна феррита на готовом прокате 3÷6 мкм.

Механические свойства определяли на поперечных образцах. Температурно-деформационный режим прокатки обеспечил получение мелкозернистой ферритобейнитной структуры с заметной поперечной и продольной анизотропией зерен. Отмечено наличие в структуре 70÷75 об.% глобулярного бейнита реечной морфологии, что позволило получить высокую прочность проката без снижения низкотемпературной вязкости. Испытания на статическое растяжение осуществляли на плоских пропорциональных полнотолщинных образцах по ГОСТ 1497. Получены следующие прочностные свойства для поперечных образцов: временное сопротивление σв=750÷780 Н/мм2; предел текучести σт=630÷675 Н/мм2. Для штрипса категории прочности K70 нормативный уровень этих прочностных свойств составляет: временное сопротивление σв =690÷971 Н/мм2; предел текучести σт≥590 Н/мм2 [2]. Указанный уровень свойств полностью соответствует требованиям, предъявляемым к штрипсу категории прочности К70.

Таким образом, применение предложенного способа прокатки обеспечивает достижение требуемого результата - получение на толстолистовом реверсивном стане высокопрочного штрипса для труб большого диаметра за счет улучшения исходной структуры непрерывнолитой заготовки.

Оптимальные параметры реализации способа были определены эмпирическим путем. Экспериментально установлено, что при предварительном нагреве сляба до температуры ниже Arз+20°C не достигается перекристаллизация аустенитной структуры со снижением размера зерна, что препятствует получению требуемого уровня свойств готового проката. Увеличение температуры нагрева выше Arз+60°C приводит к интенсивному росту зерен аустенита и снижению прочностных свойств толстых листов.

Из опыта установлено, что если после полного прогрева заготовки выдержку при заданной температуре производят в течение менее 1 часа, то перекристаллизация аустенитной структуры на рассматриваемом сортаменте не успеет завершиться. В случае выдержки при заданной температуре более 3,5 часов можно отметить чрезмерный рост аустенитных зерен в металле непрерывнолитой заготовки, сопровождающийся снижением прочностных характеристик готового проката.

В ходе эксперимента варьировали скорость охлаждения заготовок после перекристаллизационного нагрева. Опытным путем установлено, что при скорости охлаждения штабелированных в стопу заготовок свыше 50°C/час сохраняется возможность появления внутренних напряжений в металле, что неблагоприятно сказывается на уровне механических свойств готового штрипса. Подобное явление было отмечено и при охлаждении заготовок до температуры выше 100°C.

Установлено, что если перекристаллизационный нагрев непрерывнолитых заготовок осуществлять до получения аустенитного зерна со средним размером более 200 мкм, то не всегда удается обеспечить требуемый уровень механических свойств готового проката, поскольку размер зерен феррита будет существенно превышать 3÷6 мкм. Однако если размер зерна феррита в готовом прокате превышает 6 мкм, повышается вероятность снижения прочностных свойств металла ниже допустимых значений. Кроме того, в этом случае в непрерывнолитой заготовке сохраняется явновыраженная ликвационная полоса, которая переходит в готовый штрипс и способствует снижению его коррозионной стойкости. В то же время, для штрипса с зерном феррита менее 3 мкм характерно существенное снижение пластических характеристик, что также недопустимо. Соответственно при предварительном нагреве с целью перекристаллизации необходимо получать размер аустенитного зерна в заготовке не более 200 мкм. Это позволяет обеспечить средний размер действительного зерна феррита на готовом прокате в диапазоне 3÷6 мкм.

В ходе эксперимента определено, что выявленные закономерности действуют при использовании низколегированной стали с содержанием углерода не более 0,1% и марганца не более 1,9%. При превышении содержания одного из указанных элементов выше допустимых пределов характер структурообразования при производстве штрипса меняется и не позволяет получать достаточно мелкозернистую структуру, обеспечивающую высокие прочностные свойства.

Таким образом, полученные данные подтверждают правильность рекомендаций по выбору величины технологических параметров предложенного способа. Реализация данного технического решения позволяет повысить качество высокопрочного штрипса для магистральных труб из низкоуглеродистой стали за счет снижения негативного влияния ликвационной полосы и улучшения исходной структуры непрерывнолитой заготовки, используемой для прокатки на реверсивном стане.

Источники информации

1. Патент РФ №2265067, МПК C21D 8/02, 2005 г.

2. В.В.Рыбин, В.А.Малышевский, Е.И.Хлусова и др. Высокопрочные стали для трубопроводов. Вопросы материаловедения. Научно-технический журнал №3(59). Выпуск к 70-летию ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», 2009 г., стр.128.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 104.
10.11.2014
№216.013.0498

Способ холодной прокатки полосы на многоклетевом непрерывном стане

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано на многоклетевых непрерывных станах при холодной прокатке полосы из стали или сплавов цветных металлов из горячекатаного подката. Сущность изобретения: при холодной прокатке полосы необходимо выдерживать допуски на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532574
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04aa

Способ определения сплошности полимерного покрытия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области физико-химического анализа и может быть использовано для определения наличия трещин на поверхности образцов стального проката с полимерным покрытием, преимущественно при испытании полимерного покрытия на прочность при изгибе по ГОСТ Р 52146-2003. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532592
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.054d

Двухслойный стальной листовой прокат и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к двухслойному листовому прокату толщиной 10-50 мм, состоящему из слоя износостойкой стали и слоя свариваемой стали, для изготовления сварных конструкций, подвергающихся ударно-абразивному износу и работающих при температуре до -40°C....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532755
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.055a

Способ призводства проката из низколегированной толстолистовой стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству изготовления толстолистовой стали для труб с толщиной стенки до 39 мм. Для обеспечения повышенной хладостойкости, высокого уровня сопротивления протяженному вязкому разрушению используют слябовую заготовку толщиной не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532768
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.0686

Способ производства стали

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству коррозионностойкой стали с внепечной обработкой и разливкой на установке непрерывной разливки. В способе осуществляют выплавку стали в сталеплавильном агрегате, выпуск расплава в ковш, рафинирование стали в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533071
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0746

Способ производства низкокремнистой стали

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству низкокремнистой стали с внепечной обработкой и разливкой на установках непрерывной разливки стали. В способе осуществляют выпуск металла при температуре не менее 1630°C, во время выпуска присаживают карбид кальция в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533263
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0816

Способ эксплуатации чугунных рабочих валков

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при эксплуатации чугунных рабочих валков непрерывных и реверсивных клетей кварто горячей прокатки. Способ включает вывалку валка из клети, измерение температуры, шлифование с профилированием по плавной вогнутой образующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533471
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d8f

Способ изготовления двухслойных горячекатаных листов

Изобретение может быть использовано для изготовления изделий, эксплуатирующихся в широком температурном интервале (до -60°C) в условиях повышенного коррозионного износа под воздействием морской воды и других агрессивных сред. Биметаллическую заготовку получают путем электрошлаковой наплавки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534888
Дата охранного документа: 10.12.2014
01.03.2019
№219.016.c903

Облицовочная биметаллическая планка прокатной клети

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано в качестве защитной облицовочной планки внутренних боковых поверхностей станин прокатных клетей и взаимодействующих с ними боковых поверхностей подушек прокатных валков. Заявленная облицовочная биметаллическая планка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263580
Дата охранного документа: 10.11.2005
01.03.2019
№219.016.c90b

Четырехвалковая прокатная клеть

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано в качестве четырехвалковой клети листовых, особенно непрерывных широкополосных станов. Четырехвалковая прокатная клеть включает станины, рабочие и опорные валки с подушками, на подушках верхнего рабочего валка выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260489
Дата охранного документа: 20.09.2005
Показаны записи 21-30 из 83.
20.04.2016
№216.015.36d1

Способ правки толстолистового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству листового проката на реверсивном толстолистовом стане, и может быть использовано для обеспечения плоскостности толстолистового проката низколегированных штрипсовых сталей. Правку осуществляют с максимальным изгибом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581697
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.36d4

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для получения проката толщиной до 21,0 мм класса прочности с гарантированным пределом прочности от 510 до 550 МПа для объектов ответственного назначения с повышенными показателями по коррозионной стойкости в водородных и сероводородных средах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581696
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3bf4

Способ производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций (варианты)

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к производству горячекатаных листов для строительства металлических конструкций со сварными и другими соединениями. Cпособ производства горячекатаных листов для строительных стальных конструкций включает получение заготовки из стали, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583536
Дата охранного документа: 10.05.2016
27.05.2016
№216.015.41e4

Способ профилирования опорных валков стана кварто

Изобретение относится к прокатному производству на толстолистовых и широкополосных станах. Способ включает профилирование опорных валков в виде нескольких кривых, одна из которых расположена в средней части бочки симметрично относительно ее середины, а остальные - по краям бочки. Снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585594
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.4488

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали с гарантией свойств в направлении толщины

Изобретение относится к производству толстых листов из кремнемарганцовистой стали на реверсивных станах. Для обеспечения относительного сужения при испытании на растяжение в направлении толщины не менее 35% для изготовления сварных металлоконструкций используют непрерывнолитую заготовку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586955
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.719f

Способ контролируемой прокатки листов и стан для его осуществления

Изобретение относится к области прокатки листов на реверсивных одноклетевых станах. Способ включает нагрев слябов до температуры прокатки, черновую прокатку слябов и чистовую прокатку подкатов, которую производят в одной реверсивной рабочей клети сериями из двух и более штук, при этом черновую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596733
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.b111

Способ изготовления молотка для шредерной установки

Изобретение относится к области металлургии, в частности к изготовлению молотка для шредерной установки, и может быть использовано преимущественно в технологических процессах для измельчения металлолома марок 3АН и 5АТ. Для повышения стойкости молотка, увеличения производительности, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613266
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b20e

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к60 для электросварных прямошовных труб

Изобретение относится к области прокатного производства и может быть использовано при производстве горячекатаных листов толщиной до 33 мм. Для обеспечения заданных механических свойств готового проката получают непрерывнолитые заготовки из стали, содержащей, мас.%: 0,07-0,10 углерода, 0,20-0,35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613265
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.bab4

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали класса прочности к65 для электросварных прямошовных труб

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству на реверсивном стане толстых листов из низколегированной стали класса прочности К-65 для изготовления труб магистральных газопроводов высокого давления. Для обеспечения удовлетворительной трещиностойкости стали при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615667
Дата охранного документа: 06.04.2017
26.08.2017
№217.015.dabd

Способ производства толстолистового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству проката (листов) ответственного назначения, предназначенного для судостроения. Для обеспечения в прокате толщиной более 60 мм предела текучести не менее 900 МПа, предела прочности не менее 970 МПа, относительного удлинения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623945
Дата охранного документа: 29.06.2017
+ добавить свой РИД