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行业技术|超低碳贝氏体厚壁X80宽厚板的研发

   更新日期:2017-03-26     来源:建材之家    作者:博一建材  浏览:90    评论:0    
核心提示:近年来,为进一步提高管道输送效率,大厚壁、高钢级、高压输送已成为一种趋势,壁厚在25~30mm之间的直缝埋弧焊管开始应用。但随着钢板厚度的增加,钢板表面和心部的不均匀性增加,大壁厚管线钢的落锤性能成为制约产品开发的一大瓶颈,因此对厚壁管线钢的低温韧性研究,对中国管道工程安全建设意义重大。TMCP是一种控制道次和温度,调节奥氏体的热变形制度。通过形变控制和相变控制使钢的晶粒尺寸得到显著细化、组织结构
博一建材讯:近年来,为进一步提高管道输送效率,大厚壁、高钢级、高压输送已成为一种趋势,壁厚在25~30mm之间的直缝埋弧焊管开始应用。但随着钢板厚度的增加,钢板表面和心部的不均匀性增加,大壁厚管线钢的落锤性能成为制约产品开发的一大瓶颈,因此对厚壁管线钢的低温韧性研究,对中国管道工程安全建设意义重大。TMCP是一种控制道次和温度,调节奥氏体的热变形制度。通过形变控制和相变控制使钢的晶粒尺寸得到显著细化、组织结构得到控制,从而使钢材具有优良的综合性能。控制钢坯加热温度和原始奥氏体晶粒度,强化奥氏体再结晶区的变形和未再结晶的位错累积,细化有效晶粒尺寸,提高钢板低温韧性,尤其是控制冷却工艺,可以使晶粒得到极大的细化。

首钢技术研究院李少坡等人采用热模拟试验,结合工业热轧过程,对厚度27.5mm高强度、高韧性X80管线钢板进行了研究,包括化学成分设计、板坯加热制度、控制轧制和控制冷却工艺。研究结果表明:采用超低碳设计,结合发挥显著作用的合金元素Mo和Cr等来弥补中厚板心部冷却不足,可以促进全壁厚匀质贝氏体相变组织形成;通过控制板坯加热温度,可以有效抑制原始奥氏体晶粒粗化;在控轧阶段,通过控制轧制压下量充分细化奥氏体晶粒尺寸;最终通过适当的加速冷却工艺,获得一个理想的微观组织结构。通过优化控制轧制工艺获得的微观组织保证了产品的低温韧性能力。

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