[发明专利]一种低碳抗CO2正火态无缝管线管及其制造方法有效
申请号: | 201610025494.8 | 申请日: | 2016-01-15 |
公开(公告)号: | CN105648337B | 公开(公告)日: | 2017-06-23 |
发明(设计)人: | 陈弘浩;刘耀恒;许轲 | 申请(专利权)人: | 宝山钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C22C38/18 | 分类号: | C22C38/18;C22C38/02;C22C38/04;C22C38/12;C21D8/10;C21D1/28 |
代理公司: | 上海开祺知识产权代理有限公司31114 | 代理人: | 竺明 |
地址: | 201900 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 低碳抗 co sub 正火 无缝 线管 及其 制造 方法 | ||
1.一种低碳抗CO2正火态无缝管线管,其化学成分的质量百分比为:C:0.04~0.08%,Si:0.1~0.5%,Mn:0.2~0.6%,N:0.01~0.02%;Cr:2.5~3%,V:0.06~0.1%,S≤0.004%,P≤0.02%,Al:0.01~0.1%,O≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质,且上述元素需同时满足如下关系:4≤V/N≤7,1≤(V+N)/C≤2.5,150≤Cr/N,且,Pcm<0.24,Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B。
2.根据权利要求1所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管,其特征在于,所述化学成分中S≤0.002%,以质量百分比计。
3.根据权利要求1所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管,其特征在于,所述化学成分中P≤0.012%,以质量百分比计。
4.根据权利要求1所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管,其特征在于,所述化学成分中Al≤0.05%,以质量百分比计。
5.根据权利要求1所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管,其特征在于,所述化学成分中O≤0.005%,以质量百分比计。
6.根据权利要求1所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管,其特征在于,所述无缝管线管的组织形态为铁素体+珠光体组织。
7.根据权利要求1-6任一项所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管,其特征在于,所述无缝管线管的屈服强度≥245MPa,-40℃全尺寸冲击>200J,在60℃、1MPa CO2分压环境下均匀腐蚀速率≤0.26mm/a且无点蚀。
8.如权利要求1所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,其包括如下步骤:按照权利要求1所述的化学成分冶炼、浇铸成铸锭,再锻造或轧制成管坯;将管坯加热到1050~1250℃,保温105~135分钟;然后,经穿孔、热轧成荒管,其中终轧温度为950~1050℃;将钢管空冷至室温,再进行正火处理:正火温度为900~950℃,正火时间为(25~35)×(成品管壁厚/15)分钟,管壁厚单位mm;最后空冷至室温。
9.根据权利要求8所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述化学成分中S≤0.002%,以质量百分比计。
10.根据权利要求8所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述化学成分中P≤0.012%,以质量百分比计。
11.根据权利要求8所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述化学成分中Al≤0.05%,以质量百分比计。
12.根据权利要求8所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述化学成分中O≤0.005%,以质量百分比计。
13.根据权利要求8~12中任一项所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述无缝管线管的组织形态为铁素体+珠光体组织。
14.根据权利要求8~12中任一项所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述无缝管线管的屈服强度≥245MPa,-40℃全尺寸冲击>200J,在60℃、1MPa CO2分压环境下均匀腐蚀速率≤0.26mm/a且无点蚀。
15.根据权利要求13项所述的低碳抗CO2正火态无缝管线管的制造方法,其特征在于,所述无缝管线管的屈服强度≥245MPa,-40℃全尺寸冲击>200J,在60℃、1MPa CO2分压环境下均匀腐蚀速率≤0.26mm/a且无点蚀。
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