Способ производства горячекатаного полосового проката для трубного штрипса

 

Изобретение относится к прокатному производству. Технический результат - повышение качества готового проката с высоким уровнем равномерных механических свойств по длине полосы путем получения однородной мелкодисперсной структуры стали. Способ включает нагрев металла, прокатку до получения полосы толщиной более 3,9 мм с регламентацией температуры прокатки, величины суммарного относительного обжатия и скорости прокатки в зависимости от величины углеродного эквивалента Сэ. Прокатку в чистовых клетях стана в диапазоне ее температур (t1-t2), где: t1 = 638э 0,04 + 0,6), oС; t2 = 0,9t1 при t1975oС; t2 = 0,91t1 + 15oС при t1 = 980-995oС и t2 = 0,93 t1 + 15oС при t11000oС, ведут при величине суммарного относительного обжатия 19,35/(Сэ + 0,03), %. При температуре менее t2, но более 700oС прокатку ведут при величине суммарного относительного обжатия 280/0,24, %, для Сэ>0,29; %, для Сэ = 0,29-0,40; 2200/0,6, %, для Сэ = 0,41-0,46 и 264,2/0,3, %, для Сэ>0,46 со скоростью прокатки на входе в чистовые клети Vп(0,65/Сэ) + 0,05, м/с. Охлаждение с регламентированными скоростями в зависимости от Сэ ведут в два этапа. Охлаждение на первом этапе в интервале (Тк-t), где Тк - температура конца прокатки, oС; t = 586/(Сэ + 0,2)0,1, oС, ведут со скоростью охлаждения W10,1065(Тк/100)1,5, oС, для Сэ0,32 и W10,0596(Тк/100)1,9, oС, для Сэ0,33. Охлаждение на втором этапе - в интервале температур (t1'-t2'), где: t>t1'>t-(8-12oС) и t2' = 502/Сэ 0,1, oС, ведут со скоростью охлаждения W20,058(Тк/100)1,7, oС, для Сэ<0,26 и W2((Тк/100)/10Сэ + 0,1) + (Тк/800) + 1,95, oС, для Сэ0,26.

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве горячекатаного полосового проката для трубного штрипса из углеродистой стали на широкополосных станах.

Горячекатаный полосовой прокат для трубного штрипса из углеродистой стали с содержанием углерода 0,06-0,60% толщиной более 3,9 мм используется для производства сварных труб различного сортамента, технология производства которой описана в справочнике под ред. В. И. Зюзина и А.В. Третьякова "Технология прокатного производства", кн. 2, М. : Металлургия, 1991, с. 559-580. Прокатка осуществляется на непрерывных широкополосных станах, содержащих черновые и чистовые клети. Механические свойства и структура готового горячекатаного проката определяются основными параметрами технологического процесса: величиной суммарного относительного обжатия () в чистовых клетях, скоростью прокатки (vпр), выдержкой металла перед охлаждением, диапазоном температур и скоростью охлаждения. Эти параметры во многом определяются химическим составом стали, соблюдение которых определяет качество готового проката.

Известен способ производства широких горячекатаных полос из высокоуглеродистых низколегированных сталей, включающий горячую прокатку на стане с температурой конца прокатки 700-800oС, охлаждение душированием на отводящем рольганге и смотку при температуре 500-600oС, при этом прокатку в двух последних проходах осуществляют с суммарным обжатием 20-25% при скорости полосы в последнем проходе 5,0-7,5 м/с, а охлаждение полосы начинают через 3-5 с после окончания прокатки со скоростью охлаждения 9-15 град./с, поддерживая зону душирования сверху и снизу полосы в соотношении 1:(4-8) (А.с. СССР 1196391, кл. С 21 D 8/02, опубл. 07.12.85).

В известном способе величина суммарного относительного обжатия и скорости охлаждения металла не регламентируются в зависимости от величины углеродного эквивалента (Сэ) стали, что не обеспечивает высокого качества готового проката для производства, например трубного штрипса толщиной 4-16 мм, в частности равномерности основных механических свойств (предела прочности в, относительного удлинения и величины ударной вязкости KCV) по длине полос.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ охлаждения полос при производстве горячекатаной полосовой стали на широкополосном непрерывном стане 2000 (А. с. 1388438, кл. С 21 D 1/02, опубл. 15.04.88). Известный способ включает нагрев металла (слябов) в печи до 1270oС, прокатку до получения полосы толщиной 5 мм с температурой конца прокатки 850oС и охлаждение с регламентированными скоростями, обусловленными регламентированным расходом охладителя при охлаждении концов полосы, определяемом в зависимости от величины углеродного эквивалента и температуры смотки по соотношению Фк = Фс[(203-191)-(543-715)Сэ-0,051 Tсм], где Фк, Фс - удельный расход охладителя для концевых участков и средней части полосы соответственно, м32ч; Сэ - углеродный эквивалент; Тсм - температура смотки, oС.

Признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения: 1. Нагрев металла.

2. Прокатка металла до получения полосы толщиной более 3,9 мм.

3. Охлаждение с регламентированными скоростями в зависимости от величины углеродного эквивалента.

Известный способ не обеспечивает получение требуемого технического результата по следующим причинам.

Прокатку полосы в известном способе ведут при температурно-деформационном режиме, не регламентированном в зависимости от величины углеродного эквивалента, что не обеспечивает получения однородной мелкодисперсной структуры, т. к. каждой температуре соответствует определенная критическая степень деформации, необходимая для полного завершения процесса рекристаллизации.

При прокатке с повышенных температур происходит рост зерна аустенита, который оказывает негативное влияние на механические свойства готового проката. Сформированная окончательная структура стали после прокатки представляет собой крупнозернистую ферритоперлитную смесь с включениями участков структуры типа видманштеттовой, характеризующаяся низкой вязкостью, исправление которой требует дополнительной термической обработки. Известный способ не обеспечивает высокого качества готового проката, т.к. механические свойства неравномерно распределены по длине полосы и их уровень невысок.

В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа производства горячекатаного полосового проката для трубного штрипса, в котором за счет получения однородной мелкодисперсной структуры стали обеспечивается высокий уровень равномерных механических свойств по длине полосы, что позволяет повысить качество готового проката.

Поставленная задача решается тем, что в способе производства горячекатаного полосового проката для трубного штрипса, включающем нагрев металла, его прокатку при заданных температурах до получения полосы толщиной более 3,9 мм и охлаждение с регламентированными скоростями в зависимости от величины углеродного эквивалента Сэ, по изобретению прокатку ведут с регламентацией температуры прокатки, величины суммарных обжатий и скорости прокатки в зависимости от величины углеродного эквивалента, при этом прокатку в чистовых клетях стана в диапазоне температур прокатки (t1-t2), где: t1 = 638(Cэ 0,04 + 0,6), oC; t2 = 0,9t1 при t1975oС; t2 = 0,91t1 + 15oС при t1 = 980-995oС и t2 = 0,93t1 + 15oС при t11000oС ведут при величине суммарного относительного обжатия 19,35/(Сэ + 0,03)%, а при температуре менее t2, но более 700oС прокатку ведут при величине суммарного относительного обжатия 280/0,24, %, для Сэ>0,29; %, для Сэ = 0,29-0,40; 2200/0,6, %, для Сэ = 0,41-0,46 и 264,2/0,3, %, для Сэ>0,46 со скоростью прокатки на входе в чистовые клети Vп(0,65/Сэ) + 0,05, м/с, а охлаждение с регламентированными скоростями ведут в два этапа, при этом охлаждение на первом этапе в интервале (Тк-t), где: Тк - температура конца прокатки, oС; t = 586/(Сэ + 0,2)0,1, oC, ведут со скоростью охлаждения W10,1065(Тк/100)1,5, oC, для Сэ0,32 и W10,0596(Тk/100)1,9, oC, для Сэ0,33, а охлаждение на втором этапе в интервале температур (t1'-t2'), где t>t1'>t-(8-12oС) и t2' = 502/Cэ 0,1, oC, ведут со скоростью охлаждения W20,058(Tк/100)1,7, oC, для Сэ<0,26 и W2((Тк/100)/10Сэ+0,1)+(Тк/800)+1,95, oС, для Сэ0,26.

Приведенные математические зависимости являются эмпирическими, полученными при обработке экспериментальных данных.

Величина углеродного эквивалента по ГОСТ 19281: Сэ = С + Мn/6 + Si/24 + Сr/5 + Ni/40 + Cu/13 + V/14 + Р/2, где: С, Мn, Si, Cr, Ni, Сu, V, Р - содержание химических элементов, %.

Нижняя граница толщины прокатываемых полос (более 3,9 мм) в предлагаемом способе выбрана в соответствии с градацией толщин горячекатаного полосового проката по ГОСТ 19903. Механические свойства горячекатаного полосового проката и их равномерность по его длине зависят от химического состава стали, который оценивается углеродным эквивалентом, режимов прокатки и скорости охлаждения, обеспечивающие заданный уровень и равномерность механических свойств. Поскольку с повышением толщины полос механические свойства снижаются, предлагаемый температурно-деформационный режим при проведении регламентированной прокатки полосы в чистовых клетях в зависимости от углеродного эквивалента обеспечивает требуемый уровень механических свойств для данных марок сталей при толщине полосы более 3,9 мм.

Сущность заявляемого технического решения заключается в регламентации основных параметров процесса производства горячекатаного полосового проката для трубного штрипса толщиной более 3,9 мм с содержанием углерода в стали 0,06-0,60%, которые выбираются в зависимости от величины углеродного эквивалента Сэ для конкретной стали, что обеспечивает получение высококачественного по своим свойствам готового проката, а продукция, изготовленная из него, например, сварные трубы обладает высокими потребительскими свойствами.

Регламентация температуры, скорости прокатки и величины суммарного относительного обжатия в зависимости от углеродного эквивалента приводит к замедлению процесса рекристаллизации в углеродистых сталях. При этом происходит удлинение аустенитного зерна, а с увеличением степени деформации увеличивается количество полос деформации в аустенитных зернах, что сопровождается получением при фазовом превращении равномерной измельченной ферритоперлитной структуры. Температурно-деформационный режим прокатки, соответствующий заявляемым зависимостям, приводит к более полному использованию эффекта статической рекристаллизации в высокотемпературной фазе, а также подготовке структуры аустенита к фазовому превращению с низким количеством структурных несовершенств после деформации.

При реализации предлагаемого способа определяют величину Сэ прокатываемой стали. Затем определяют диапазон температур (t1-t2) прокатки в чистовых клетях стана и определяют требуемые величины суммарного относительного обжатия (1 и 2) в этих клетях при регламентированных скоростях прокатки (скорости в отдельных клетях возрастают, начиная от скорости прокатки на входе в чистовые клети Vп, соответственно уменьшению толщины полосы). Затем определяют интервалы температур (Тк-t) и (t1'-t2') и величины скоростей охлаждения металла W1 и W2 в зависимости от Сэ на первом и втором этапах охлаждения, после чего осуществляют прокатку по предлагаемому способу.

Для более эффективного измельчения ферритоперлитного зерна, изменения характера протекания процессов структурообразования охлаждение проката производили непосредственно после регламентированной прокатки в два этапа. Первый этап ускоренного охлаждения после регламентированной прокатки в значительной степени определяется возможностями торможения процессов рекристаллизации аустенита, интенсивность которых зависит от температурно-дефомационных режимов, определенных в зависимости от углеродного эквивалента, что дает возможность подавить процесс собирательной рекристаллизации. Второй этап ускоренного охлаждения направлен на фиксацию однородной мелкодисперсной структуры, позволяющей получить высокий уровень равномерных механических свойств.

Пример. Опытную проверку предлагаемого способа осуществляли на широкополосных с танах горячей прокатки 2000 и 2500.

Прокатку полос различного химического состава и сортамента вели с регламентацией технологических параметров: температуры прокатки t1 = f3э) и t2 = f4(t1), величины суммарного относительного обжатия 1 = f1(Cэ) и 2 = f2(Cэ,), скорости прокатки Vп = f5(Cэ), интервалов температур (Тк-t) = f6э) и (t1'-t2') = f7(Cэ) и скоростей охлаждения W = f8(Tк, Сэ) на обоих его этапах. Величины температур t1, t2, t, t1', t2' варьировались через 5oС, а величины суммарных обжатий определялись с точностью до 1%.

Прокатку полос толщиной 6 мм осуществляли из слябов стали 08кп, содержащей элементы (%): С = 0,10; Mn = 0,30; Si = 0,02; Cr = 0,05; Ni = 0,26; Cu = 0,15; V-следы; Р = 0,02. Величину углеродного эквивалента определяли согласно ГОСТ 19281: Сэ = С + Мn/6 + Si/24 + Сr/5 + Ni/40 + Cu/13 + V/14 + Р/2 = 0,19.

Прокатку в чистовых клетях стана вели в диапазоне температур прокатки t1 = 638(Сэ 0,04 + 0,6) = 980oС и t2 = 0,91t1 + 15oС = 907oС при величине суммарного относительного обжатия (при температуре прокатки 960oС>t2): 19,35/Сэ + 0,03 = 42,5%, принимали 1 = 43%. Скорость прокатки на входе в чистовые клети поддерживали равной Vп = 0,65/Сэ + 0,05 = 3,5 м/с. Полученную в результате прокатки полосу охлаждали в два этапа водой, подаваемой через секции душирующего устройства. Охлаждение на первом этапе в интервале температур (Тк-t), где: Тк = 850oС; t = 586/(Сэ + 0,2)0,1 = 644oС, т.е. Тк-t = 850-644oС вели со скоростью охлаждения W10,1065(Tк/100)1,5 = 0,10658,51,5 = 2,6 град./с, а охлаждение на втором этапе в интервале температур (t1'-t2'), где: t>t1'>t-(8-12oС) = 644>t1'>634oС, т.е. t1' = 640oC; t2' = 502/Сэ 0,1 = 593oС и t1'-t2' = 640-593oC вели со скоростью охлаждения W20,058(Тк/100)1,7 = 0,0588,51,7 = 2,2 град./с. Скорость охлаждения изменяли путем включения и отключения секций, подающих воду на полосу.

По предлагаемому способу проводили также прокатку полос толщиной 12 мм из стали марки 45 следующего химического состава, %: С = 0,42; Mn = 0,54; Si = 0,24; Cr = 0,15; Ni = 0,12; Cu = 0,10; V-следы; Р = 0,02.

Сэ = 0,42 + 0,54/6 + 0,24/24 + 0,15/5 + 0,12/40 + 0,10/13 + 0/14 + 0,02/2 = 0,57.

Параметры технологического процесса: t1 = 638(0,570,04 + 0,6) = 1007oС; t2 = 0,931007 + 15oС = 952oС, т.е. t1-t2 = 1007-950oC.

Величина суммарного относительного обжатия при температуре 950oС (т.е. менее t2, но более 700oС) для Сэ = 0,57 составила: 19,35/(0,57 + 0,03) = 15,6%, принимали 1 = 16%. Для Сэ>0,46: 228%; Vп = 0,65/0,57 + 0,05 = 1,2 м/с.

Тк = 900oC; t = 586/(0,57 + 0,2)0,1 = 602oС, т.е. Тк-t = 900-602oС; 602>t1'>592oC, т. е. t1' = 600oC, t2' = 502/0,570,1 = 531oС и t1'-t2' = 592-531oС.

Скорости охлаждения: W10,0596(900/100)1,9 = 3,9 град./с (для Сэ>0,33);
W24,6 град./с (для Сэ>0,26).

Результаты опытной прокатки оценивались при лабораторных испытаниях на образцах, отобранных (после прокатки и охлаждения металла) от рулонных полос. При этом оценивалась микроструктура стали и ее дисперсность и определялись механические свойства (в, и KCV).

Наиболее высокий уровень механических свойств получен при соблюдении параметров процесса, соответствующих заявляемым зависимостям. При этом дисперсия в уменьшилась на 22-30% в сравнении со свойствами полосы, прокатанной по известной технологии, взятой в качестве ближайшего аналога. Дисперсия уменьшилась на 18-25%, а ударной вязкости (при -60oС, -20oС и 20oС) на 26-32%. По микроструктуре образцов было установлено улучшение кинетики распада аустенита в стали, что обусловило повышение ее механических характеристик: повышение в на 10-17% при незначительном уменьшении (т.е. пластичность металла практически не ухудшилась) и увеличение KCV на 9-18%.

Отклонения от заявляемых параметров приводили к снижению механических свойств готового проката. Снижение температур 1 и t2 (при уменьшении Vп) и повышение величины суммарного относительного обжатия при прокатке в чистовых клетях ухудшает механические свойства стали с одновременным снижением показателя KCV.

Для условий металлургического комбината улучшение потребительских свойств углеродистого полосового проката для трубного штрипса с содержанием углерода в стали в пределах 0,06-0,60% и толщиной более 3,9 мм позволит повысить цену ее реализации ориентировочно на 8%.


Формула изобретения

Способ производства горячекатаного полосового проката для трубного штрипса, включающий нагрев металла, его прокатку при заданных температурах до получения полосы толщиной более 3,9 мм и охлаждение с регламентированными скоростями в зависимости от величины углеродного эквивалента Сэ, отличающийся тем, что прокатку ведут с регламентацией температуры прокатки, величины суммарного относительного обжатия и скорости прокатки в зависимости от величины углеродного эквивалента Сэ, при этом прокатку в чистовых клетях стана в диапазоне ее температур (t1-t2), где t1= 638э 0,04+0,6), oС; t2= 0,9t1 при t1975oС; t2= 0,91t1+15oС при t1= 980-995oС и t2= 0,93t1+15oС при t11000oС, ведут при величине суммарного относительного обжатия 19,35/(Сэ+0,03), %, а при температуре менее t2, но более 700oС прокатку ведут при величине суммарного относительного обжатия 280/0,24, % для Сэ>0,29; % для Сэ= 0,29-0,40; 2200/0,6, % для Сэ= 0,41-0,46 и 264,2/0,3, % для Сэ>0,46 со скоростью прокатки на входе в чистовые клети Vп(0,65/Сэ)+0,05, м/с, а охлаждение с регламентированными скоростями ведут в два этапа, при этом охлаждение на первом этапе в интервале (Тк-t), где Тк - температура конца прокатки, oС; t= 586/(Сэ+0,2)0,1, oС ведут со скоростью охлаждения W10,1065 (Тк/100)1,5, oС для Сэ0,32 и W10,0596 (Тк/100)1,9,
oС для Сэ0,33, а охлаждение на втором этапе - в интервале температур (t'1-t2'), где t>t'1>t-(8-12oС) и t'2= 502/Сэ 0,1, oС ведут со скоростью охлаждения W20,058 (Тк/100)1,7, oС для Сэ>0,26 и W2((Тк/100)/10Сэ+0,1)+(Тк/800)+1,95, oС для Сэ0,26.

QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения

Лицензиар(ы): ООО "ПромИнвест"

Вид лицензии*: НИЛ

Лицензиат(ы): ОАО"Магнитогорский металлургический комбинат"

Номер и год публикации бюллетеня: 21-2004

Договор № 19257 зарегистрирован 07.06.2004

Извещение опубликовано: 27.07.2004        

* ИЛ - исключительная лицензия        НИЛ - неисключительная лицензия

PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИС"(ООО "ПРОМИС")

(73) Патентообладатель:
Урцев Владимир Николаевич

(73) Патентообладатель:
Хабибулин Дим Маратович

(73) Патентообладатель:
Штоль Вадим Юрьевич

(73) Патентообладатель:
Аникеев Сергей Николаевич

Договор № РД0007562 зарегистрирован 24.03.2006

Извещение опубликовано: 10.05.2006        БИ: 13/2006

QZ4A - Регистрация изменений (дополнений) лицензионного договора на использование изобретения

Лицензиар(ы): Общество с ограниченной ответственностью "Промис"

Лицензиат(ы): Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения:
07.06.2004 № 19257

Извещение опубликовано: 20.08.2006        БИ: 23/2006

* ИЛ - исключительная лицензия НИЛ - неисключительная лицензия

PC4A - Регистрация договора об уступке патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательско-технологический центр "Аусферр"

(73) Патентообладатель:
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

Договор № РД0026185 зарегистрирован 07.09.2007

Извещение опубликовано: 20.10.2007        БИ: 29/2007



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к технологии изготовления толстолистовой стали, и может быть использовано при горячей прокатке штрипсов категории прочности Х52-Х65 на реверсивных станах

Изобретение относится к стали для изготовления деталей холодной пластической деформацией, например холодной ковкой, штамповкой или волочением, без предварительной сфероидизирующей или смягчающей обработки

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к режимам производства на непрерывном широкополосном стане штрипсов для изготовления труб магистральных нефте- и газопроводов

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к изготовлению тонких лент из ферритной нержавеющей стали

Изобретение относится к области прокатного производства и термической обработки и может быть использовано при получении высокопрочной свариваемой листовой низколегированной стали для металлоконструкций
Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству проката ответственного назначения для строительных конструкций с повышенным уровнем пожароустойчивости

Изобретение относится к изготовлению горячекатаной ленты, в частности к установкам для непрерывной или прерывистой развальцовки горячекатаной ленты с аустенитной или ферритной структурой из тонких слитков, изготавливаемых непрерывной разливкой

Изобретение относится к способу изготовления горячекатаной стальной ленты из полученного непрерывной разливкой полуфабриката непосредственно следующими друг за другом рабочими операциями
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству проката ответственного назначения для изготовления насосно-компрессорных труб с увеличенным сроком эксплуатации
Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству проката ответственного назначения для изготовления насосно-компрессорных труб с увеличенным ресурсом эксплуатации

Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению стальных деталей машин с использованием цементации или карбонитрирования (цианирования)

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а конкретно к установкам для упрочнения ободов колес и головок рельсов

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке аустенитной дисперсионно-твердеющей стали

Изобретение относится к области термической обработки металлических изделий, в частности к индукционному нагреву стыков железнодорожных рельсов

Изобретение относится к машиностроению и ремонту машин, в частности к восстановлению изношенных внутренних цилиндрических и шлицевых и наружных цилиндрических поверхностей

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к металлообработке

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству постоянных магнитов из сплавов системы железо-хром-кобальт методами обработки давлением в сочетании с термической обработкой, и может быть использовано для изготовления магнитов с сочетанием магнитных и высоких механических свойств
Наверх