Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

CN109517959A - 一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法 - Google Patents

一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109517959A
CN109517959A CN201811541042.0A CN201811541042A CN109517959A CN 109517959 A CN109517959 A CN 109517959A CN 201811541042 A CN201811541042 A CN 201811541042A CN 109517959 A CN109517959 A CN 109517959A
Authority
CN
China
Prior art keywords
hot rolled
low cost
rolled strip
effective hot
conveys
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201811541042.0A
Other languages
English (en)
Inventor
武利平
智建国
刘妍
宿成
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baotou Iron and Steel Group Co Ltd
Original Assignee
Baotou Iron and Steel Group Co Ltd
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 Baotou Iron and Steel Group Co Ltd filed Critical Baotou Iron and Steel Group Co Ltd
Priority to CN201811541042.0A priority Critical patent/CN109517959A/zh
Publication of CN109517959A publication Critical patent/CN109517959A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

本发明公开了一种低成本输送管用热轧钢带,包括以下质量百分数的组分:C:0.16~0.18%;Si:0.05~0.20%;Mn:0.50~0.80%;P≤0.020%;S≤0.010%;Alt:0.020~0.040%;Ca:0.0010~0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。还公布了其制备方法。本发明的钢带产品质量稳定,拉伸性能和冲击性能优良,适合地方工程改造项目和油田工程应用项目,成本低,寿命长,性能优。

Description

一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法
技术领域
本发明涉及输送管设备技术领域,尤其涉及一种低成本L210(M)~L245(M)输送管用热轧钢带及其制备方法。
背景技术
进入21世纪,我国钢铁产业发展状况良好,为了降低生产成本,提升产品的综合竞争力,需要开发一种低成本L210(M)~L245(M)输送管用热轧钢带用于满足地方工程改造项目和油田工程应用项目。该低成本系列L210(M)~L245(M)输送管热轧钢带依托2250mm产线,自主开发出一种低成本L210(M)~L245(M)输送管用热轧钢带。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种低成本输送管用热轧钢带。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种低成本输送管用热轧钢带,包括以下质量百分数的组分:C:0.16~0.18%;Si:0.05~0.20%;Mn:0.50~0.80%;P≤0.020%;S≤0.010%;Alt:0.020~0.040%;Ca:0.0010~0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
进一步的,包括以下质量百分数的组分:C 0.16%;Si 0.05%;Mn 0.50%;P:0.020%;S:0.010%;Alt:0.020%;Ca:0.0010%;余量为Fe及原料其它残留元素。
进一步的,包括以下质量百分数的组分:C:0.18%;Si:0.20%;Mn:0.80%;P:0.010%;S:0.005%;Alt:0.040%;Ca:0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
进一步的,包括以下质量百分数的组分:C:0.17%;Si:0.10%;Mn:0.65%;P:0.010%;S:0.005%;Alt:0.040%;Ca:0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
一种低成本输送管用热轧钢带的制备方法,其步骤包括:
步骤1、转炉冶炼;
步骤2、LF炉精炼;
步骤3、连铸;
步骤4、热轧;
步骤5、层流冷却卷取。
进一步的,所述步骤1中,转炉冶炼采用锰铁、硅铁等合金进行合金化,终脱氧采用铝铁脱氧;转炉冶炼出钢温度为≥1620℃;
进一步的,所述步骤2中,LF炉精炼时为在LF炉进行造渣、脱氧、脱硫及去除夹杂物过程控制,根据钢水成分加入锰铁、硅铁等合金微调钢水成分到目标范围,喂入钙线进行钙处理,钙处理完毕后保证软出时间≥5min;
进一步的,所述步骤3中,第一包中间包钢水过热度25~40℃,其它炉次钢水过热度15~30℃;铸机采用恒拉速,拉速为0.9~1.5m/min;
进一步的,所述步骤4中,热轧包括粗轧和精轧,粗轧采用1+5或3+3模式;粗轧加热温度为1030~1100℃;在炉时间为180~300min;均热温度为1170~1210℃;精轧开轧温度为980~1100℃;终轧温度为820~840℃;卷取温度在580~610℃。
进一步的,所述步骤5中,冷却后处理采用加密层流冷却,钢带冷却速度控制在25℃均匀冷。
与现有技术相比,本发明的有益技术效果:
(1)采用C+Mn+Si低成本元素成分系,通过控制轧制与控制冷却工艺,保证了一种低成本L210(M)~L245(M)输送管用热轧钢带产品的综合机械性能,有利于应对深井外力载荷冲击,具有广泛的应用前景;
(2)优化各组含量,得到的钢带产品质量稳定,拉伸性能和冲击性能优良,适合地方工程改造项目和油田工程应用项目,成本低,寿命长,性能优;
(3)方法简单,易操作,适合工业化生产。
附图说明
下面结合附图说明对本发明作进一步说明。
图1为本发明实施例1的显微组织示意图。
具体实施方式
实施例1
一种低成本L210(M)~L245(M)输送管用热轧钢带的制备方法,采用锰铁、硅铁等合金进行合金化,终脱氧采用铝铁脱氧进行转炉冶炼,出钢温度为≥1620℃,保证成分与温度协调出钢;若新出钢口出钢温度在温度上限的基础上酌情提高10~15℃;
采用LF炉进行造渣、脱氧、脱硫及去除夹杂物过程控制的精炼,根据钢水成分加入锰铁、硅铁、铌铁等合金微调钢水成分到目标范围,喂入钙线进行钙处理,钙处理完毕保证软吹时间大于5min;
采用恒拉速,拉速为1.0~1.5m/min进行连铸,第一包中间包钢水过热度25~40℃,其它炉次钢水过热度15~30℃;得到铸坯厚度230mm;
采用步进式加热炉加热铸坯,进行粗轧,采用1+5模式进行粗轧,E1R1粗轧机轧制和E2R2粗轧机轧制,粗轧模式采用1#粗轧机轧制1道次,2#粗轧机轧制5道次;在粗轧过程中各道次高压水除磷,压力机定宽,飞剪,粗轧加热温度为1030~1100℃;在炉时间为180~300min;均热温度为1170~1210℃;
精轧开轧温度为980~1100℃;终轧温度为820~840℃;卷取温度在580~610℃;采用加密层流冷却精轧后钢带,冷却速度为25℃左右均匀冷却;可生产厚度为3.0mm~6.0mm的热轧钢带。
该钢带包括以下质量百分数的组分:C 0.16%;Si 0.05%;Mn 0.50%;P:0.020%;S:0.010%;Alt:0.020%;Ca:0.0010%;余量为Fe及原料其它残留元素。
实施例2
采用与实施例1相类似的方法操作,重复进行低成本L210(M)~L245(M)输送管用热轧钢带的制备;可生产厚度为6.0mm~10.0mm的热轧钢带。
该钢带包括以下质量百分数的组分:C:0.17%;Si:0.10%;Mn:0.65%;P:0.010%;S:0.005%;Alt:0.040%;Ca:0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
实施例3
采用与实施例1相类似的方法操作,重复进行深井及超深井套管钢带的制备,可生产厚度为10.0mm~20.0mm的热轧钢带。
该钢带包括以下质量百分数的组分:C:0.18%;Si:0.20%;Mn:0.80%;P:0.010%;S:0.005%;Alt:0.040%;Ca:0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
对各实施例得到的热轧钢带进行性能测试,结果如表1所示:
表1
对本发明实施例1得到的套管钢带进行显微组织观察,如图1所示,产品的金相组织为铁素体+珠光体,实施例2和3也同样如此。本发明其他实施例得到的热轧钢带具有相似的优良性能。
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (7)

1.一种低成本输送管用热轧钢带,其特征在于:包括以下质量百分数的组分:C:0.16~0.18%;Si:0.05~0.20%;Mn:0.50~0.80%;P≤0.020%;S≤0.010%;Alt:0.020~0.040%;Ca:0.0010~0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
2.根据权利要求1所述的低成本输送管用热轧钢带,其特征在于:包括以下质量百分数的组分:C 0.16%;Si 0.05%;Mn 0.50%;P:0.020%;S:0.010%;Alt:0.020%;Ca:0.0010%;余量为Fe及原料其它残留元素。
3.根据权利要求1所述的低成本输送管用热轧钢带,其特征在于:包括以下质量百分数的组分:C:0.18%;Si:0.20%;Mn:0.80%;P:0.010%;S:0.005%;Alt:0.040%;Ca:0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
4.根据权利要求1所述的低成本输送管用热轧钢带,其特征在于:包括以下质量百分数的组分:C:0.17%;Si:0.10%;Mn:0.65%;P:0.010%;S:0.005%;Alt:0.040%;Ca:0.0030%;余量为Fe及原料其它残留元素。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的低成本输送管用热轧钢带的制备方法,其特征在于:步骤包括:
步骤1、转炉冶炼;
步骤2、LF炉精炼;
步骤3、连铸;
步骤4、热轧;
步骤5、层流冷却卷取。
6.根据权利要求5所述的低成本输送管用热轧钢带,其特征在于:
所述步骤1中,转炉冶炼采用锰铁、硅铁等合金进行合金化,终脱氧采用铝铁脱氧;转炉冶炼出钢温度为≥1620℃;
所述步骤2中,LF炉精炼时为在LF炉进行造渣、脱氧、脱硫及去除夹杂物过程控制,根据钢水成分加入锰铁、硅铁等合金微调钢水成分到目标范围,喂入钙线进行钙处理,钙处理完毕后保证软出时间≥5min;
所述步骤3中,第一包中间包钢水过热度25~40℃,其它炉次钢水过热度15~30℃;铸机采用恒拉速,拉速为0.9~1.5m/min;
所述步骤4中,热轧包括粗轧和精轧,粗轧采用1+5或3+3模式;粗轧加热温度为1030~1100℃;在炉时间为180~300min;均热温度为1170~1210℃;精轧开轧温度为980~1100℃;终轧温度为820~840℃;卷取温度在580~610℃。
7.根据权利要求5所述的低成本输送管用热轧钢带,其特征在于:所述步骤5中,冷却后处理采用加密层流冷却,钢带冷却速度控制在25℃均匀冷却。
CN201811541042.0A 2018-12-17 2018-12-17 一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法 Pending CN109517959A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811541042.0A CN109517959A (zh) 2018-12-17 2018-12-17 一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811541042.0A CN109517959A (zh) 2018-12-17 2018-12-17 一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109517959A true CN109517959A (zh) 2019-03-26

Family

ID=65796100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811541042.0A Pending CN109517959A (zh) 2018-12-17 2018-12-17 一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109517959A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110527773A (zh) * 2019-09-20 2019-12-03 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种石油套管tg22用钢带的生产方法
CN112011738A (zh) * 2020-08-18 2020-12-01 北京科技大学 一种低成本复合稀土结构钢及其生产方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1401012A (zh) * 2000-02-28 2003-03-05 新日本制铁株式会社 成形性优良的钢管及制造这种钢管的方法
CN1547620A (zh) * 2001-08-24 2004-11-17 �ձ�������ʽ���� 加工性优良的钢板及制造方法
CN1922337A (zh) * 2004-02-19 2007-02-28 新日本制铁株式会社 包申格效应的体现小的钢板或钢管及其制造方法
CN101280390A (zh) * 2008-04-19 2008-10-08 马鞍山钢铁股份有限公司 一种高强度热轧结构钢板及其制造方法
CN101418363A (zh) * 2008-11-13 2009-04-29 湖南华菱涟源钢铁有限公司 一种低碳高韧性x60/x65管线钢的生产方法
CN103562427A (zh) * 2011-05-25 2014-02-05 新日铁住金株式会社 热轧钢板及其制造方法
CN104561825A (zh) * 2013-10-10 2015-04-29 鞍钢股份有限公司 一种低成本x80管线用钢及其制造方法
EP2647730A3 (en) * 2012-04-03 2016-03-09 Rautaruukki Oy A method for manufacturing a high strength formable continuously annealed steel strip, a high strength formable continuously annealed steel strip product and a steel coil
CN110462080A (zh) * 2017-03-30 2019-11-15 杰富意钢铁株式会社 耐酸性管线管用高强度钢板及其制造方法和使用耐酸性管线管用高强度钢板的高强度钢管

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1401012A (zh) * 2000-02-28 2003-03-05 新日本制铁株式会社 成形性优良的钢管及制造这种钢管的方法
CN1547620A (zh) * 2001-08-24 2004-11-17 �ձ�������ʽ���� 加工性优良的钢板及制造方法
CN1922337A (zh) * 2004-02-19 2007-02-28 新日本制铁株式会社 包申格效应的体现小的钢板或钢管及其制造方法
CN101280390A (zh) * 2008-04-19 2008-10-08 马鞍山钢铁股份有限公司 一种高强度热轧结构钢板及其制造方法
CN101418363A (zh) * 2008-11-13 2009-04-29 湖南华菱涟源钢铁有限公司 一种低碳高韧性x60/x65管线钢的生产方法
CN103562427A (zh) * 2011-05-25 2014-02-05 新日铁住金株式会社 热轧钢板及其制造方法
EP2647730A3 (en) * 2012-04-03 2016-03-09 Rautaruukki Oy A method for manufacturing a high strength formable continuously annealed steel strip, a high strength formable continuously annealed steel strip product and a steel coil
CN104561825A (zh) * 2013-10-10 2015-04-29 鞍钢股份有限公司 一种低成本x80管线用钢及其制造方法
CN110462080A (zh) * 2017-03-30 2019-11-15 杰富意钢铁株式会社 耐酸性管线管用高强度钢板及其制造方法和使用耐酸性管线管用高强度钢板的高强度钢管

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110527773A (zh) * 2019-09-20 2019-12-03 包头钢铁(集团)有限责任公司 一种石油套管tg22用钢带的生产方法
CN112011738A (zh) * 2020-08-18 2020-12-01 北京科技大学 一种低成本复合稀土结构钢及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11649516B2 (en) Method for manufacturing thin-specification high-Ti wear-resistant steel NM450
CN111455261B (zh) 富氮钒微合金化大规格400MPa高强韧抗震钢筋及其制备方法
CN104046914B (zh) 一种非调质钢及其生产工艺
CN104032214B (zh) 一种非调质钢及其生产工艺
CN103556055B (zh) 用于海洋天然气开采平台结构的热轧h型钢及其生产方法
CN105908086B (zh) 一种低压缩比特厚低合金钢板及其制造方法
CN100420763C (zh) 一种ⅱ级螺纹钢筋的生产工艺
CN101654760B (zh) 一种非合金结构钢s355j2钢板及其生产方法
CN106834959B (zh) 高硬度耐磨球料用钢的生产方法
CN107746911A (zh) 一种锻造余热淬火钢的生产方法
CN107312970A (zh) 一种超大高强紧固件用钢及生产方法
CN107904489A (zh) 利用还原炉与aod炉联合冶炼的节镍奥氏体不锈钢及工艺
CN102304668B (zh) 一种高性能特厚钢板的制造方法
CN109554613A (zh) 一种hrb500e高强度抗震钢筋的生产方法
CN101831591A (zh) 一种高强度钢绞线用盘条及其生产方法
CN106756479A (zh) 高纯净度冷轧薄板用奥氏体不锈钢及其生产方法
CN101914726A (zh) 一种低碳低硅高效无取向电工钢板及其生产方法
CN102978538B (zh) 一种生产ⅱ级热轧螺纹钢筋的冶炼工艺
CN107164698A (zh) 耐腐蚀预埋槽的新型生产方法
CN111549279B (zh) 一种富氮铌微合金化400MPa超细晶抗震钢筋及其制备方法
CN109517959A (zh) 一种低成本输送管用热轧钢带及其制备方法
CN110331333B (zh) X80管线用大直径无缝钢管的管坯及其生产方法
CN102330018A (zh) 一种厚壁石油套管接箍料用无缝钢管及其生产方法
CN104789876A (zh) 基于csp工艺的免酸洗汽车大梁钢的生产工艺
CN104278195A (zh) 一种345MPa级低屈强比H型钢及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190326