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2 250 mm生產(chǎn)線(xiàn)L290M/X42M管線(xiàn)鋼多樣化設(shè)計(jì)

2016-01-09 21:11:16妍,閆波,宿成,董
焊管 2016年10期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)品設(shè)計(jì)

曹 妍,閆 波,宿 成,董 磊

(內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材廠 研發(fā)銷(xiāo)售部,內(nèi)蒙古 包頭014010)

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)焊接鋼管市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告(2015—2020年)》顯示,2014—2015年,我國(guó)鋼管產(chǎn)量以高于鋼材總產(chǎn)量的速度增長(zhǎng),其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量同比下降,而焊接鋼管產(chǎn)量逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)[1]。雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩,鋼材價(jià)格低迷,但是低級(jí)別民用管線(xiàn)鋼的未來(lái)市場(chǎng)需求仍有較大提升空間。在這種嚴(yán)峻形勢(shì)下,為保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更加合理的資源分配和設(shè)計(jì)優(yōu)化,提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)管理,滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品多樣化需求。

1 設(shè)計(jì)依據(jù)

合理設(shè)計(jì)化學(xué)成分不僅要考慮產(chǎn)品的性能是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,更應(yīng)該結(jié)合產(chǎn)品的規(guī)格和應(yīng)用環(huán)境以及客戶(hù)不同需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行多樣化設(shè)計(jì)。L290M/X42M管線(xiàn)鋼化學(xué)成分采用添加Mn、Nb/Ti微合金,依據(jù)不同的產(chǎn)品厚度和質(zhì)量需求設(shè)計(jì)化學(xué)成分及含量。鋼中除C、Si、Mn、P、S五大常規(guī)元素外,還應(yīng)添加Al、Ca元素和Nb或Ti微合金。對(duì)于管線(xiàn)鋼來(lái)說(shuō),碳當(dāng)量[2]是鋼管焊接性和焊縫性能的重要控制指標(biāo),采用低碳的化學(xué)成分設(shè)計(jì)是所有鋼級(jí)管線(xiàn)鋼的基本設(shè)計(jì)依據(jù)。除此之外,管線(xiàn)鋼對(duì)組織晶粒度和非金屬夾雜要求十分嚴(yán)格。Al作為強(qiáng)脫氧劑,不僅可以阻止奧氏體晶粒的長(zhǎng)大,同時(shí)可減弱或消除鋼的時(shí)效現(xiàn)象[3];而Ca可以有效凈化鋼中高熔點(diǎn)夾雜物,起到控制夾雜物形態(tài)[4]的作用。成分設(shè)計(jì)中主要內(nèi)容是確定Mn和微合金種類(lèi)及含量,因?yàn)檫@些元素是提高鋼的強(qiáng)度和塑韌性、細(xì)化組織晶粒度、決定產(chǎn)品性能的重要元素。

適合的化學(xué)成分設(shè)計(jì)配合合理的熱軋工藝,可以使鋼的綜合力學(xué)性能及組織晶粒度達(dá)到最佳狀態(tài)。采用低軋制溫度、大壓下量和軋后快速冷卻的TMCP熱機(jī)械軋制工藝是管線(xiàn)鋼的重要軋制依據(jù)。L290M/X42M管線(xiàn)鋼生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。轉(zhuǎn)爐煉鋼采用頂?shù)讖?fù)吹工藝,底吹脫磷,配合KR法脫硫。鋼水全部經(jīng)過(guò)LF鋼包精煉,喂Si-Ca絲進(jìn)行夾雜物變性處理,以確保鋼質(zhì)的純凈度。用較低的始軋溫度和終軋溫度、軋后快速冷卻,以使鋼的顯微組織得到細(xì)化。軋前配有高壓水除磷,預(yù)防氧化鐵皮壓入,以改善表面質(zhì)量。

圖1 L290M/X42M管線(xiàn)鋼生產(chǎn)工藝流程

2 多樣化設(shè)計(jì)

2.1 案例一

河北省某螺旋埋弧焊管制造公司技術(shù)要求高于GB/T 14164有關(guān)規(guī)定,他們?cè)黾恿寺溴N撕裂性能(DWTT)試驗(yàn),試驗(yàn)溫度為-15℃,取樣方向應(yīng)與鋼帶軋制方向成45°角,剪切面積驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求單值≥70 J,平均值≥85 J。對(duì)焊縫兩側(cè)(鋼帶邊部)質(zhì)量要求高,要求嚴(yán)格控制夾雜和裂紋。

其難點(diǎn)為低溫落錘技術(shù)指標(biāo)。落錘撕裂試驗(yàn)(DWTT)是通過(guò)觀察試樣斷口形貌和最小剪切面積來(lái)評(píng)定管線(xiàn)鋼的抗低溫脆性開(kāi)裂的韌性指標(biāo)。受鋼的韌脆轉(zhuǎn)變溫度的影響,溫度越低,鋼的韌性越差,越容易發(fā)生脆斷。鑒于以上原因,提出采用低C+Mn+Ti系成分設(shè)計(jì),并且在常規(guī)生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上增加對(duì)連鑄坯角部火焰清理,避免鑄坯角裂產(chǎn)生鋼帶邊部裂紋。

低C+Mn+Ti系鋼的化學(xué)成分見(jiàn)表1。Ti在鋼中起強(qiáng)脫氧去氣、脫硫固氮的作用,對(duì)夾雜物變性處理[5],提高韌性和焊接性[6]。利用Ti、Al微合金化可以細(xì)化晶粒,改善脆韌轉(zhuǎn)變,w(Ti)≈0.02%時(shí),具有最佳抑制奧氏體晶粒粗化的效果[7];Mn不僅能夠彌補(bǔ)因碳含量降低而損失的強(qiáng)度,而且能夠提高鋼的韌性,降低奧氏體向鐵素體轉(zhuǎn)變溫度,使鐵素體晶粒細(xì)化;Mn/C還可以影響鋼的韌脆轉(zhuǎn)變溫度[8]。

表1 低C+Mn+Ti系鋼的化學(xué)成分 %

分別在-10℃、-15℃試驗(yàn)溫度下對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行落錘撕裂試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出,本次設(shè)計(jì)產(chǎn)品其落錘性能值明顯高于標(biāo)準(zhǔn)要求,說(shuō)明添加Ti元素使晶粒細(xì)化,改善沖擊韌性的作用明顯。非金屬夾雜物評(píng)級(jí)檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

圖2 落錘撕裂試驗(yàn)結(jié)果

表2 非金屬夾雜物細(xì)系評(píng)級(jí)結(jié)果

2.2 案例二

陜西省某螺旋埋弧焊管制造公司要求對(duì)厚規(guī)格(15 mm以上)產(chǎn)品進(jìn)行拉伸性能試驗(yàn)和耐極寒夏比沖擊試驗(yàn),且拉伸性能和沖擊性能取樣方向應(yīng)與鋼帶軋制方向成30°角,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)高于GB/T 14164要求(見(jiàn)表3),晶粒度要求9級(jí)或更細(xì)。

其難點(diǎn)為強(qiáng)度技術(shù)指標(biāo)和耐極寒沖擊韌性指標(biāo)。受鋼帶厚度的影響,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度隨厚度的增加而遞減。C+Mn+Ti系成分設(shè)計(jì)已不足以生產(chǎn)15 mm以上厚度的熱軋鋼帶,鑒于以上原因,此次方案采用低C+Mn+Nb系成分設(shè)計(jì),其化學(xué)成分見(jiàn)表4。

表3 拉伸性能和沖擊性能指標(biāo)

Nb對(duì)再結(jié)晶形核有強(qiáng)烈的抑制作用,大大提高了再結(jié)晶的時(shí)間和溫度,細(xì)化晶粒強(qiáng)化作用明顯, 而且這種作用高于Ti[9]。 w(Nb)<0.03%,并且鋼在較高的均熱溫度時(shí)可以得到極好的綜合性能,屈服強(qiáng)度增長(zhǎng)較快,與Nb濃度成正比[10]。

在L290M/X42M鋼帶1/2處沿軋制方向30°取拉伸試樣,圖3為14組21.5 mm厚熱軋鋼帶的拉伸性能結(jié)果。從圖3可以看出,試樣屈服強(qiáng)度均在350 MPa以上,抗拉強(qiáng)度均在460 MPa以上,充分證明了Nb合金對(duì)鋼的細(xì)晶強(qiáng)化作用。

圖3 14組21.5 mm厚熱軋鋼帶的拉伸性能結(jié)果

在L290M/X42M鋼帶1/4處橫向和沿軋制方向30°取夏比沖擊試樣,系列溫度夏比沖擊性能結(jié)果如圖4所示。從圖4可以看出,在相同試驗(yàn)溫度下,沿軋制方向30°取樣時(shí)的沖擊值明顯高于橫向取樣沖擊值。隨著溫度的降低,沖擊平均吸收能呈現(xiàn)減小趨勢(shì)。試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明該設(shè)計(jì)產(chǎn)品在-20℃試驗(yàn)溫度下沖擊功明顯高于標(biāo)準(zhǔn)值,即使在低溫極寒地區(qū)-40℃下,橫向和沿軋制方向30°取樣的沖擊韌性也可以滿(mǎn)足客戶(hù)要求。

圖4 系列溫度沖擊性能結(jié)果

3 結(jié) 論

(1)通過(guò)以上兩組案例說(shuō)明,近兩年低級(jí)別管線(xiàn)用鋼技術(shù)要求已趨向多元化,高要求和超標(biāo)準(zhǔn)的多樣化產(chǎn)品設(shè)計(jì)是企業(yè)能夠優(yōu)先占有市場(chǎng)、提升品種鋼質(zhì)量服務(wù)的重要途徑之一。

(2)試驗(yàn)結(jié)果表明,包鋼稀土鋼板材廠L290M/X42M級(jí)別管線(xiàn)用鋼理化性能不僅明顯高于GB/T 14164和API 5CT標(biāo)準(zhǔn)要求,而且具備滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化產(chǎn)品需求的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。

[1]中研智業(yè)研究院.中國(guó)焊接鋼管市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告(2015—2020年)[R/OL].北京:中研智業(yè)研 究 院 .2016-05-12.Http://www.zyzyyjy.com/baogao/152291.html.

[2]API SPEC 5L,管線(xiàn)鋼管規(guī)范[S].

[3]李玲.低碳鋼時(shí)效現(xiàn)象剖析[J].軋鋼,1996(3):31-32.

[4]夏春祥.鈣處理鋼中夾雜物行為的研究[J].武鋼技術(shù),2012,50(3):8-12.

[5]吳振華.含鈦鋼中夾雜物析出行為及其對(duì)鋼組織的影響研究[D].武漢:武漢科技大學(xué),2005.

[6]汪美薔.微鈦控軋鋼焊接熱影響區(qū)的組織和性能研究[J].鋼鐵研究情報(bào),1983(3):37-48.

[7]胡春林.Ti-Mn復(fù)合脫氧對(duì)低碳鋼中夾雜物及組織的影響[J].材料熱處理學(xué)報(bào),2013,34(5):37-41.

[8]郝瑞輝.合金元素在管線(xiàn)鋼中的作用與控制[J].上海金屬,2006,28(6):58-62.

[9]張?jiān)滦?鈮在鋼中作用[J].鋼鐵研究,1988(4):12-15.

[10]韓孝永.鈮、釩、鈦在微合金鋼中的作用[J].寬厚板,2006,12(1):39-41.

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