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        31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼的開發(fā)

        2016-08-26 08:36:14劉志剛
        山東冶金 2016年3期
        關(guān)鍵詞:濟鋼落錘韌性

        劉志剛

        (山鋼股份濟南分公司技術(shù)中心,山東濟南250101)

        31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼的開發(fā)

        劉志剛

        (山鋼股份濟南分公司技術(shù)中心,山東濟南250101)

        以低碳微合金設(shè)計為基礎(chǔ),采用潔凈鋼冶金技術(shù),通過兩階段軋制和ACC層流冷卻工藝來保證鋼板的強度和高韌性,濟鋼開發(fā)了厚規(guī)格X65M管線鋼。鋼板具有針狀鐵素體和貝氏體混合組織,屈服強度470~520 MPa,抗拉強度600~700 MPa,屈強比0.76~0.85;-60℃夏比沖擊功均值在290 J以上,-20℃DWTT在90%以上,各項性能指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。結(jié)合新開發(fā)的制管工藝,使批量生產(chǎn)的厚規(guī)格X65M焊管具有充足的強度富裕量、高的低溫韌性和焊接性能。

        管線鋼;X65M鋼;厚規(guī)格;金相組織;低溫韌性

        1 前言

        隨著管線鋼板厚度的增大,相同厚度連鑄坯生產(chǎn)的鋼板其壓縮比減小,從而使鋼板內(nèi)部壓下率減小,軋后鋼板晶粒不能得到有效細(xì)化,鋼板力學(xué)性能變差,尤其是落錘性能保證能力較低。如果一味地依靠增加Ni及其他微合金元素等來保證性能,鋼板的生產(chǎn)成本將大大增加,在目前市場競爭激烈的情況下,產(chǎn)品必然失去市場競爭力。

        濟鋼在此背景下積極開展厚規(guī)格管線鋼高韌性工藝技術(shù)的研究,開發(fā)了大中間坯軋制、中間坯冷卻、雙相組織控制等多項關(guān)鍵工藝技術(shù),積累了豐富的厚規(guī)格管線鋼生產(chǎn)經(jīng)驗,先后解決了困擾濟鋼4 300 mm產(chǎn)線管線鋼冷卻模型不穩(wěn)定的問題,性能合格率得到大幅提高,生產(chǎn)的31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼板化學(xué)成分、機械性能穩(wěn)定,完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求,具有良好的成型性能、焊接性能和低溫韌性,安全性能和現(xiàn)場適用性能高,完全滿足相關(guān)技術(shù)條件要求。

        2 管線鋼板的開發(fā)生產(chǎn)

        2.1生產(chǎn)工藝路線

        煉鋼:高爐鐵水→KR預(yù)脫硫→轉(zhuǎn)爐冶煉→鋼包合金化→LF精煉→VD(RH)真空精煉→全程保護澆鑄→板坯精整;軋鋼:加熱→兩階段軋制→ACC層流冷卻→矯直→上表檢驗→剪切取樣→下表面檢驗→噴號標(biāo)記→入庫。

        2.2化學(xué)成分設(shè)計

        以降低合金成本并保證鋼板具有穩(wěn)定的組織和力學(xué)性能為目標(biāo),對不同鋼級的厚規(guī)格高韌性管線鋼設(shè)計了不同的化學(xué)成分。X65鋼級采用低C、高Mn添加Nb、Mo復(fù)合微合金化的成分體系設(shè)計,未添加Ni等貴重合金元素,目標(biāo)是微觀組織形成均勻的針狀鐵素體,保證鋼板具有良好的低溫韌性和良好的焊接性能。化學(xué)成分體系如表1所示。

        表1 厚規(guī)格高韌性X65M管線鋼的成分設(shè)計%

        2.3重點開發(fā)工藝參數(shù)

        為保證鋼板強韌性匹配,粗軋階段開軋溫度<1 050℃,終軋溫度(1 000±10)℃,采用較厚的中間坯;精軋溫度<850℃;終軋溫度確保在Ar3相變溫度以上,并兼顧軋制過程中的板形控制。ACC層流冷卻開冷溫度滿足鐵素體+貝氏體雙相設(shè)計要求,開冷溫度控制在奧氏體和鐵素體兩相區(qū)域。

        3 鋼板實物質(zhì)量分析

        3.1化學(xué)成分控制

        S、P、H、O等含量是影響鋼板內(nèi)部質(zhì)量和低溫韌性的關(guān)鍵因素,對熔煉成分中的這幾種元素含量進行了統(tǒng)計,結(jié)果見圖1。

        從連鑄坯成分具體數(shù)值統(tǒng)計及直方圖中可以看出,所有爐次冶煉鋼水純凈度高。

        S:0.000 28%~0.005 66%,平均0.001 81%。其中32%<15.4×10-6,達到抗酸管線鋼S含量要求;61.9%<20×10-6;84.8%<25×10-6;99.5%在30× 10-6以內(nèi)。

        P:0.005 66%~0.017 2%,平均97×10-6。其中10.5%在80×10-6以內(nèi),29.5%在90×10-6以內(nèi),56.5%在100×10-6以內(nèi),99.9%在130×10-6以內(nèi),僅1批達到172×10-6。

        N:0.001 28%~0.006 69%,平均0.003 0%。其中4.4%<20×10-6,57.2%<30×10-6,91.9%<40× 10-6,8.1%>40×10-6。

        圖1 X65M鋼連鑄坯中S、P、H、O元素含量統(tǒng)計情況

        H:0.000 01%~0.000 3%。其中27.9%<0.2× 10-6,12.2%<0.3×10-6,59.4%<2×10-6。

        O:0.000 44%~0.013 2%,平均0.001 99%。其中72.9%<25×10-6,97.6%<35×10-6。

        其他合金元素均達到目標(biāo)要求。良好的鋼水純凈度和鑄坯質(zhì)量為后期軋制和保證鋼板的低溫韌性創(chuàng)造了條件。

        3.2連鑄低倍組織

        連鑄過程控制穩(wěn)定,所有鑄坯內(nèi)在質(zhì)量良好,中心偏析基本控制在C類1.5級以內(nèi),中心疏松控制在0.5級以內(nèi),無中心裂紋。5800682爐次連鑄坯橫切面低倍硫印組織如圖2所示。

        圖2 X65M鋼5800682爐次連鑄坯橫切面低倍酸洗組織

        3.3鋼板典型微觀組織

        生產(chǎn)的X65M管線鋼組織類型是針狀鐵素體和貝氏體混合組織,見圖3。

        圖3 API 5L X65M PSL2管線鋼典型金相組織×500

        由圖3可以看出,沿著鋼板厚度的表面、1/4處和心部,顯微組織比較單一均勻,晶粒尺寸并沒有出現(xiàn)明顯粗化,鋼板心部也沒有明顯的偏析,組織均勻性良好。

        低碳微合金鋼在發(fā)生貝氏體轉(zhuǎn)變的過程中,由于轉(zhuǎn)變不能進行到底,少量富碳的奧氏體殘留下來并以島的形式分布于貝氏體內(nèi),在隨后的冷卻過程中轉(zhuǎn)變?yōu)镸/A等島狀硬質(zhì)相。島狀硬質(zhì)相的類型、形態(tài)與分布影響著貝氏體的性能,從而對鐵素體-貝氏體雙相組織鋼的力學(xué)性能有著重要影響。圖4顯示了31.75 mm厚X65M鋼板中M-A的分布,可見M-A島呈球狀或橢圓狀均勻分布,尺寸均勻細(xì)小,這樣的M-A分布狀態(tài)能夠使鋼板實現(xiàn)高韌性[1]。

        3.4鋼板力學(xué)性能

        厚規(guī)格X65M鋼板軋鋼工藝確定后,其他性能指標(biāo)合格率接近100%,鋼板合格率達到97.3%,表2是部分鋼板的性能及統(tǒng)計情況。

        圖4 31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼M-A分布

        表2 31.75 mm厚規(guī)格X65M鋼軋制態(tài)性能(橫向)

        由表2性能測試及統(tǒng)計情況可以看出,31.75 mm厚規(guī)格X65M鋼屈服強度控制在418~618 MP,平均533 MP;抗拉強度控制在486~786 MP,平均648 MP;屈強比控制在0.67~0.92,平均0.82。除個別批次鋼板性能不合外,其他各項強度指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,圖5為各項性能指標(biāo)的分布,可以看到鋼板各性能指標(biāo)控制比較穩(wěn)定,基本符合正態(tài)分布。由圖5還可以看出,92.8%的鋼板屈服強度、99.6%的鋼板抗拉強度和97.4%的鋼板屈強比合格,只有少部分鋼板屈服強度偏低或者偏高,屈強比超標(biāo)、抗拉強度偏低和顯微硬度值超標(biāo)。鋼板屈服強度主要分布在470~520 MPa,抗拉強度主要分布在600~700 MPa,屈強比主要分布在0.76~0.85,硬度主要分布在190~225 HV。濟鋼生產(chǎn)的31.75 mm厚規(guī)格X65M鋼板強度適中,屈強比低。

        圖5 31.75 mm厚規(guī)格X65M鋼板力學(xué)性能分布情況

        3.5低溫韌性

        31.75 mm厚規(guī)格部分批號X65M鋼板韌性及統(tǒng)計情況見表3和圖6(試樣規(guī)格10 mm×10 mm×55 mm)。鋼板0℃沖擊功最小值82.4 J,最大值468.3 J,平均310.4 J。落錘剪切撕裂面積(DWTT)最小值85%,最大值100%,平均值88.4%。產(chǎn)品韌性指標(biāo)特別是沖擊功值富裕量大,完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。X65M鋼板DWTT和沖擊韌脆轉(zhuǎn)變曲線(CVN)見圖7。

        表3 31.75 mm厚X65M鋼板韌性

        由圖7可以看出,在-40℃以上的溫度范圍內(nèi),鋼板夏比沖擊功無明顯變化;但當(dāng)溫度下降到-60℃時,夏比沖擊功有下降趨勢,但仍達到291 J。

        圖6 31.75 mm厚X65M鋼板韌性統(tǒng)計情況

        圖7 31.75 mm厚X65M鋼板DWTT和CVN

        在-20℃以上的范圍內(nèi),鋼板落錘韌性剪切面積的變化較小,且都可以滿足85%以上的要求,斷裂主要為韌性斷裂,達到了低溫落錘性能要求;當(dāng)溫度低于-20℃時,鋼板落錘撕裂面積逐步減?。?60℃時僅有10%左右,此時鋼板斷裂以脆斷為主(見圖8)。

        圖8 X65M鋼板系列落錘試樣斷口形貌

        4 鋼管生產(chǎn)及性能分析

        4.1制管工藝

        大壁厚高韌性管線鋼的制管工藝均采用JCOE工藝。主要流程:鋼板超聲波探傷-銑邊-預(yù)彎-成型-焊接-超聲波和射線探傷-擴徑-水壓試驗等。

        4.2鋼管的拉伸性能

        圖9所示是鋼板和卷管后鋼管的拉伸性能及硬度對比,可見,鋼板和鋼管的性能指標(biāo)分布合理,均集中在要求的強度范圍的中限部分。卷管后強度呈升高趨勢,抗拉強度平均升高25 MPa,屈服強度平均值無明顯變化,硬度值升高28 HV10。

        圖9 X65M鋼板—鋼管性能變化對比

        4.3鋼管韌性及比較分析

        鋼管韌性統(tǒng)計如圖10所示,鋼管韌性穩(wěn)定,特別是低溫韌性優(yōu)良,0℃橫向沖擊功達到340 J以上,90%以上達到400 J以上;0℃DWTT剪切面積95%~100%。

        圖10 X65M鋼管沖擊韌性散點

        濟鋼開發(fā)的大壁厚高韌性X65M管線鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)成功應(yīng)用于多個不同級別和厚度的管線鋼生產(chǎn),取得了良好的效果。-30℃橫向落錘沖擊剪切面積達到85%以上,-60℃橫向夏比沖擊功仍高于280 J,與國內(nèi)外同類產(chǎn)品[2]比較(見表4),低溫沖擊功和低溫落錘性能(落錘溫度由客戶提出)優(yōu)良。

        4.4焊接性能

        分別采用手工焊和埋弧焊進行了31.75 mm厚X65M鋼板的焊接試驗,焊材均為為大西洋Φ4.0 mm焊絲。分析了焊接接頭不同位置的沖擊韌性。在焊縫中心和熔合線處,埋弧焊的沖擊功大于手工焊的;但在熔合線外2 mm和5 mm處,手工焊的沖擊功較高。所有沖擊功均>80 J,如圖11所示。焊接接頭的抗拉強度均達到590 MPa以上,且強度均勻性良好,斷裂位置均在母材。焊縫微觀組織和焊接接頭宏觀形貌見圖12。

        表4 濟鋼X65M鋼與國內(nèi)同類產(chǎn)品低溫韌性比較

        圖11 31.75 mm厚X65M鋼板焊接接頭沖擊性能

        圖12 X65M鋼焊縫微觀組織和焊接接頭宏觀形貌

        5 結(jié)論

        5.1濟鋼研發(fā)的31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼板化學(xué)成分、機械性能穩(wěn)定,完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求,具有良好的成型性能、焊接性能和低溫韌性。

        5.2濟鋼批量生產(chǎn)的31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼板經(jīng)制管,符合API 5L 45th《管線鋼管技術(shù)規(guī)范》和GB/T 21237—2007《石油天然氣輸送管用寬厚鋼板》管線鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        5.3濟鋼已完全掌握了31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼板的生產(chǎn)工藝技術(shù),具備批量穩(wěn)定生產(chǎn)供貨31.75 mm厚規(guī)格X65M管線鋼板及以下規(guī)格鋼板的能力。

        [1]張國棟,白學(xué)軍,李穎,等.低溫環(huán)境用厚壁大管徑X80直縫埋弧焊管寬厚板的開發(fā)[J].焊管,2014,37(2):29-34.

        [2]陳妍,毛艷麗.日本高強度管線鋼的生產(chǎn)概述[J].焊管,2009,32(3):12-13.

        Abstrraacctt:Based on design of the low carbon micro alloy,the X65M pipeline steel with 31.75 mm thickness was developed in Jinan Steel.By using clean steel metallurgy technology,two stage rolling and ACC laminar cooling process,the strength and high toughness of heavy gauge X65M pipeline steel were ensured.The steel has a mixture microstructure of acicular ferrite and bainite,the yield strength of the plate ranged from 470 MPa to 520 MPa,tensile strength of the plate ranged from 600 MPa to 700 MPa,theRt0.5/Rmwere 0.76-0.85;the Charpy impact energy at-60℃were more than 290 J,the DWTT at-20℃were more than 90%,the all performance indicators can meet the standard requirements.With the development of new manufacturing process,the thick X65M welded pipe had rich strength,higher low temperature toughness and better welding property.

        Key worrddss:pipeline steel;X65M steel;thick specification;metallographic structure;low temperature toughness

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        (學(xué)會秘書處)

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