[发明专利]韧性优良的大壁厚X80低温站场用钢及其制造方法无效

专利信息
申请号: 201410240620.2 申请日: 2014-05-30
公开(公告)号: CN103981462A 公开(公告)日: 2014-08-13
发明(设计)人: 谌铁强;张国栋;刘海龙;白学军;刘印良;周德光;闫智平;沈一平;赵久梁;万潇;李少坡;周希楠;白松莲;李涛 申请(专利权)人: 秦皇岛首秦金属材料有限公司;首钢总公司
主分类号: C22C38/58 分类号: C22C38/58;C21D8/02
代理公司: 北京华谊知识产权代理有限公司 11207 代理人: 刘月娥
地址: 066326 *** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 韧性 优良 大壁厚 x80 低温 站场用钢 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于低碳微合金钢技术领域,特别是涉及一种韧性优良的大壁厚X80低温站场用钢及其制造方法,适用于石油天然气输送管道。

背景技术

近20年以来,世界各国经济迅猛发展,能源需求不断增加,随着国内外多项重大管道工程的规划及建设,高强度级别、厚规格低温站场用钢等高附加值管线产品,显现出良好的市场竞争能力和较大的市场需求,而国内企业在开发该系列管线产品方面进度比较缓慢。面对“西气东输三线”、“中亚C线”和“陕京四线”等多项管道工程对该系列管线钢板的需求,进行大壁厚、高钢级、特殊用途站场用钢的研制与开发意义重大。

站场用钢主要是用于管道中转站场建设,是对输送天然气的线路用钢进行加压,在地面上裸露使用,对于温度相关的性能要求比较严,一般为该地区的历史最低温度。其特点是厚度规格高于普通线路板,强度性能要求高于普通线路板,韧性试验温度比普通线路板要低20℃,所以大壁厚、高强度、低温站场用钢技术要求高于普通线路板。

发明内容

本发明的目的是提供一种韧性优良的大壁厚X80低温站场用钢及其制造方法,通过合理的成分设计及轧制工艺,使用400mm厚连铸坯生产X80低温站场用钢热轧平板,产品最大厚度至33mm,管径最大至1219mm,不仅产品综合性能满足要求,而且具有优良的低温韧性。

本发明的钢板的成分(按重量百分比计)为:

C:0.035-0.065%,Si:0.10-0.35%,Mn:1.60-1.85%,P≤0.015%,S:≤0.003%,Nb:0.05-0.09%,V:≤0.06%,Ti:0.010-0.020%,Ni:0.15-0.50%,Cr:≤0.50%,Mo:≤0.50%,Al:0.010-0.040%,余量为Fe及不可避免的杂质。

本发明所述的大壁厚X80低温站场用钢碳当量CEIIW:0.40-0.50%,CEPcm:0.15-0.21%,其中CEIIW=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15,CEPcm=C+(Mn+Cr+Cu)/20+Si/30+Ni/60+Mo/15+V/10+5B。

本发明成分设计基于以下认识:

C是保证钢板淬透性的重要非合金元素,也是决定碳当量的重要因素,对钢的强度、韧性、塑性及焊接性均有较大影响。碳含量过高,影响钢板焊接性能。本发明的大壁厚X80低温站场用钢的碳含量宜在0.035-0.065%之间。

Si是有效的脱氧元素,还可以起到强化作用,但Si含量过高会使钢的塑性和韧性降低,因此设定其范围是0.15-0.35%。

Mn是钢中重要的固溶强化元素,由于大壁厚低温站场管采用低碳设计,可适当提高锰含量来补偿强度损失,锰可降低相变温度,促进奥氏体转变成针状铁素体,细化组织亚结构,在强化钢板的同时改善韧性。由于锰是易偏析元素,在大壁厚X80低温站场管中锰含量添加范围为1.6-1.85%。

P、S为有害杂质元素,本发明采用纯净钢生产技术,尽量减少磷、硫元素对韧性有不利影响。

Nb、V、Ti即是固溶强化元素,又是碳氮化物形成元素,在钢坯加热及轧制过程中,钉扎奥氏体晶界并阻止奥氏体晶粒过度长大,但其含量过高会影响韧性和焊接性。大壁厚X80低温站场管钢板采用低终冷温度,一般不添加V。

Cr可以有效增加钢的淬透性,改善力学性能,但含量过高对材料焊接性有不利影响,可根据厚度不同适当添加。

Mo合金化管线钢的显微组织由细小、具有高密度位错亚结构的针状铁素体组成。钼的添加可使管线钢保持高强度和优良的韧性,降低韧脆转变温度。另外,钼合金化管线钢具有连续应力-应变曲线,在制管过程中,可进一步提高钢管强度,从而补偿因包申格效应所引起的强度损失。

Ni起固溶强化作用,还能改善耐蚀性,Ni同时还能改善钢的低温韧性。

N的存在会恶化母材和焊接热影响区的韧性,其含量不超过0.006%为宜。

Al是脱氧元素,但Al含量过高会使钢中的夹杂物增加,因此,Al的含量控制在0.010%-0.040%为宜。

本发明的钢板的生产包括:高炉铁水→铁水预脱硫→转炉冶炼→LF+RH精炼→板坯连铸→板坯加热→4300轧机轧制→ACC快速冷却→堆冷→取样、检验→入库、发运。

在板坯浇铸+控制轧制控制冷却工艺过程中控制参数为:

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