含钼X80抗大变形管线钢冷拔异形钢管的两阶段控制冷却工艺
发布者:山东普利通钢材有限公司 发布时间:2014/3/7 阅读:1780次
含钼X80抗大变形管线钢冷拔异形钢管的两阶段控制冷却工艺
现有研讨冷拔异形钢管选用低C含Mo的成分描绘,还包含其他合金元素Nb、Ti、Cu和Ni。实验钢真空感应炉锻炼,真空浇铸并快冷,随后将铸锭加热并锻形成矩形热轧钢坯。<BR> 冷拔异形钢管放入电阻炉中加热,再保温,之后在四辊轧机上热轧,经七道次轧制成钢板试样。热轧选用再结晶区和未再结晶区两期间控轧工艺,再结晶区轧制开轧温度和终轧温度相差一百左右,累积压下率>60%;未再结晶区轧制…
现有研讨
冷拔异形钢管选用低C含Mo的成分描绘,还包含其他合金元素Nb、Ti、Cu和Ni。实验钢真空感应炉锻炼,真空浇铸并快冷,随后将铸锭加热并锻形成矩形热轧钢坯。
冷拔异形钢管放入电阻炉中加热,再保温,之后在四辊轧机上热轧,经七道次轧制成钢板试样。热轧选用再结晶区和未再结晶区两期间控轧工艺,再结晶区轧制开轧温度和终轧温度相差一百左右,累积压下率>60%;未再结晶区轧制开轧温度和终轧温度较低,累积压下率>70%。
传统管线
冷拔异形钢管轧后均选用直接快冷的冷却方法,安排为单一的贝氏体,强耐性较高,但塑性缺乏;为得到抗大变形功能杰出的铁素体-贝氏体双相安排,研讨选用了两期间操控冷却工艺:轧后首要缓慢空冷至Ar3以下温度,以得到必定含量的铁素体;随后入水加快冷却,使余下未转变的过冷奥氏体在快冷过程中转变为贝氏体。
选用两期间操控冷却工艺后,含Mo实验钢得到铁素体-贝氏体双相安排,其中铁素体包含多边形铁素体和准多边形铁素体,贝氏体为粒状贝氏体。
加快冷却的开冷温度决议安排中铁素体的含量:随开冷温度下降时,含Mo实验钢中铁素体体积分数添加,铁素体晶粒尺度逐步增大;初期铁素体体积分数的添加主要由晶粒的形核量添加而导致,后期则主要由晶粒的长大所导致。加快冷却的终冷温度影响安排中贝氏体的特征:终冷温度较高时,贝氏体中的M/A岛尺度较为粗大,且多为非等轴状;终冷温度较低时,贝氏体中的M/A含量削减,尺度更为细微,散布更均匀,安排均匀性增强。
随加快冷却的开冷温度下降,铁素体含量添加,含Mo实验钢的屈从强度下降,抗拉强度先升高后下降,屈强比下降,均匀伸长率进步。当铁素体含量必守时,影响均匀伸长率的主要因素为贝氏体中M/A的特征。随加快冷却的终冷温度下降,M/A含量削减,尺度更细微,细微且均匀散布的M/A使加工硬化速率进步,颈缩发作推延,使试样在强度改变不大的一起均匀伸长率明显晋升。