CN106555107B - 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管 - Google Patents

一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管 Download PDF

Info

Publication number
CN106555107B
CN106555107B CN201610772365.5A CN201610772365A CN106555107B CN 106555107 B CN106555107 B CN 106555107B CN 201610772365 A CN201610772365 A CN 201610772365A CN 106555107 B CN106555107 B CN 106555107B
Authority
CN
China
Prior art keywords
steel pipe
seamless steel
type high
strength seamless
cooling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610772365.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106555107A (zh
Inventor
刘耀恒
张忠铧
王笑波
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baoshan Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Baoshan Iron and Steel Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN201510615737.9A external-priority patent/CN105154765A/zh
Priority claimed from CN201610265674.3A external-priority patent/CN105907937A/zh
Application filed by Baoshan Iron and Steel Co Ltd filed Critical Baoshan Iron and Steel Co Ltd
Priority to EP16848109.1A priority Critical patent/EP3354755B1/en
Priority to US15/762,810 priority patent/US11203794B2/en
Priority to JP2018515862A priority patent/JP2018532885A/ja
Priority to PCT/CN2016/099562 priority patent/WO2017050228A1/zh
Publication of CN106555107A publication Critical patent/CN106555107A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106555107B publication Critical patent/CN106555107B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B19/00Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work
    • B21B19/02Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work the axes of the rollers being arranged essentially diagonally to the axis of the work, e.g. "cross" tube-rolling ; Diescher mills, Stiefel disc piercers or Stiefel rotary piercers
    • B21B19/04Rolling basic material of solid, i.e. non-hollow, structure; Piercing, e.g. rotary piercing mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/74Temperature control, e.g. by cooling or heating the rolls or the product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/78Control of tube rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/62Quenching devices
    • C21D1/667Quenching devices for spray quenching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D11/00Process control or regulation for heat treatments
    • C21D11/005Process control or regulation for heat treatments for cooling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/005Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/08Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for tubular bodies or pipes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/08Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for tubular bodies or pipes
    • C21D9/085Cooling or quenching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/46Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals
    • C21D9/48Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals deep-drawing sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/002Bainite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/003Cementite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/005Ferrite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/008Martensite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/009Pearlite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/10Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of tubular bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/10Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of tubular bodies
    • C21D8/105Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of tubular bodies of ferrous alloys

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其包括步骤:冶炼,制造管坯,加热,穿孔,连轧,张力减径或定径以得到荒管,冷却;所述冷却步骤为:控制开冷温度至少为钢种的Ar3温度+20℃;控制终冷温度在T1和T2之间,其中T1=519-423C-30.4Mn,T2=780-270C-90Mn,T1和T2的单位均为℃,式中的C、Mn分别表示钢种中C元素和Mn元素的质量分数,C元素含量为0.06‑0.2%,Mn元素含量为1‑2.5%;控制冷却速度为15‑80℃/s;冷却步骤后直接得到贝氏体型高强度无缝钢管成品。采用该方法制得贝氏体型高强度无缝钢管,不需要添加贵合金元素,不需要后续热处理,因此生产成本低。

Description

一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度 无缝钢管
技术领域
本发明涉及一种钢管及其制造方法,尤其涉及一种无缝钢管及其制造方法。
背景技术
无缝钢管由于产品形态和制造方法的限制,长期以来仅能依靠添加合金元素和轧制后的离线热处理来提升产品性能,以油井管为例,555MPa(80Ksi)以上级别的钢管需要依靠添加较多合金元素(如N80-1)或离线热处理(如N80-Q和P110)方可生产,明显增加了制造成本。
目前热轧钢管通常的生产工艺为轧制后在冷床上进行空冷,随后再根据需求重新加热,进行离线的热处理(正火、调质等),这不仅造成了钢管轧后余热的浪费(通常轧后钢管温度在900℃以上),同时也基本无法对轧态基体组织进行调控,无法通过控制基体组织的方法来提升性能。此外,在冷却不良时容易形成粗大晶粒、混晶乃至魏氏组织等不良基体组织,这些问题在离线热处理时会有部分遗传现象,难以得到完全解决。
公开号为CN103740896A,公开日为2014年4月23日,名称为“钢管在线淬火方法”的中国专利文献公开了一种钢管的在线淬火方法,包括如下步骤:1)将经过轧制、定径的970-980℃高温钢管直接转至淬火槽;2)旋转高温钢管,沿高温钢管延伸方向向高温钢管内壁喷水,内壁喷水速度为6500-7000立方米/小时,沿高温钢管外壁切线且与钢管旋转相反的方向向高温钢管外壁喷水,外壁喷水速度为4500-5000立方米/小时,喷水总时间为10-12分钟,使高温钢管在10-12秒内被淹没;3)高温钢管降温至250-260℃时,将淬火槽内的水排出,完成淬火,得到淬火钢管。
虽然,上述专利提供了一种利用余热对钢管进行淬火的工艺方法,但是由于无缝钢管由于其特殊的断面形状,相较于板材,其内应力状态更为复杂,因此若采用在线淬火工艺,一方面很难稳定控制其性能,另一方面容易造成钢管开裂,因此将在线淬火应用于无缝钢管是很难实施的,因此上述专利并没有提及在线淬火的参数控制对钢管性能的影响,此外上述专利淬火的目的是以得到马氏体为主的基体组织,因此在线淬火后还需要增加回火工序。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其通过在线控冷的方法,实现对相变的控制,从而在不添加贵合金元素、不需要后续离线热处理的情况下,得到一种具备高的强韧性(屈服强度≥555MPa,0℃全尺寸冲击功>50J)的性能稳定且不发生开裂的贝氏体型无缝钢管,从而实现高性能无缝钢管产品的低成本生产的需求。
为达到上述发明目的,发明人对贝氏体型钢管的制造工艺进行研究,发现钢管在热变形后,由于形变对相变的诱导效应,进行在线快速冷却后,可获得更为细小的基体组织,从而取得更佳的强度和韧性;并且通过控制冷却工艺中的包括开冷温度、冷却速度、终冷温度的参数,可以有效调节钢管基体组织和最终性能。
本发明是基于上述认识而完成的。为了实现上述目的,本发明提出了一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其包括步骤:冶炼,制造管坯,加热,穿孔,连轧,张力减径或定径以得到荒管,冷却;所述冷却步骤为:
控制开冷温度≥钢种的Ar3温度+20℃;控制终冷温度在T1和T2之间,其中T1=519-423C-30.4Mn,T2=780-270C-90Mn,T1和T2的单位均为℃,式中的C、Mn分别表示钢种中C元素和Mn元素的质量百分比,C元素含量为0.06-0.2%,Mn元素含量为1-2.5%;控制冷却速度为15-80℃/s;冷却步骤后直接得到贝氏体型高强度无缝钢管成品。
本发明所述的一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法中,冶炼的钢水可以直接浇注成圆管坯,也可以是先浇注后再将其铸坯锻造或轧制成管坯。
为了获得足够的强度,保证尽可能完全的贝氏体相变,开冷温度应该保持在钢种的Ar3温度(奥氏体冷却相变温度)+20℃以上,钢种的Ar3温度对于本领域内技术人员是已知的或可以由现有技术条件获得,包括查阅手册或是用热模拟实验测得。
为获得足够的强度和韧性,需要保证足够完全的贝氏体相变和晶粒组织的尽可能细化,冷却速度的提高有利于贝氏体相变,并且也有利于增加奥氏体过冷度,提高形核数量,细化贝氏体基体组织,因而需要控制冷却速度来提升变形奥氏体的过冷度。根据本发明技术方案,从开冷温度到终冷温度的平均冷却速度需要≥15℃/s,同时由于钢管圆形截面的应力集中问题,需要将平均冷却速度控制在80℃/s以下,以防止钢管开裂;终冷温度过低,会产生马氏体基体组织以影响韧性,而终冷温度过高则会无法得到需要的贝氏体基体组织,因此本技术方案研究提出,终冷温度控制在T1~T2之间,可获得需要的贝氏体基体组织和性能。其中T1=519-423C-30.4Mn,T2=780-270C-90Mn;T1和T2的单位均为℃,式中的C、Mn分别表示钢种中C元素和Mn元素的质量百分比,也就是说,如果C元素含量控制在0.06%,该式中代入的值则为0.06,而不是0.0006(即0.06%)。
进一步地,所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,在所述冷却步骤采用水冷的方式。
更进一步地,所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,在所述冷却步骤中,向荒管外壁喷水以进行冷却。
进一步地,所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,在所述冷却步骤中,将荒管置于水槽中进行冷却。
在本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法中,可以根据生产线要求,冷却方式可以是水冷方式,包括可以向荒管外壁喷水以进行冷却,也可以是将荒管置于水槽中进行冷却。
进一步地,所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法在所述加热步骤,将管坯加热到1150-1300℃,保温1-4h。
在本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法中,根据不同热轧机组的条件,通常加热温度不低于1150℃以保证管坯足够的变形能力,同时加热温度也不超过1300℃以防止管坯过烧。
更进一步地,在本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法中,制得的所述贝氏体型高强度无缝钢管的化学元素质量百分含量为:
C:0.06~0.2%,Si:0.1~0.6%,Mn:1~2.5%,Al:0.01~0.1%,S≤0.005%,P≤0.02%,O≤0.01%;余量为Fe和其他不可避免的杂质。
所述贝氏体型高强度无缝钢管中的各化学元素的主要设计原理为:
C:C是保证强度及淬透性的重要元素,根据本发明研究,C含量小于0.06%时,钢管强度难以保证,并且C含量低难以避免先共析铁素体的析出,影响钢管韧性。由于在线冷却材料受变形应力及相变应力的双重影响,较离线热处理更容易出现裂纹,试验表明,C控制在0.2%以下可以明显减少淬火裂纹的产生;因此,本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的C含量控制在0.06~0.2%。
Si:Si是钢中由脱氧剂而带入的元素,其含量超过0.6%时,会显著增加钢的冷脆倾向,因此应限制Si含量在0.6%以下,此外为了保证脱氧效果,需要保持Si在0.1%以上;因此,本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的Si含量控制在0.1~0.6%。
Mn:Mn具有扩大奥氏体相区,增加淬透性,细化晶粒等有益效果,但Mn在凝固时易发生偏析,造成最终产品中的明显带状基体组织,带状基体组织与基体间的硬度、析出相有明显差异,会影响钢管的韧性。因此需要限制Mn含量在2.5%以下,此外为了保证钢冷却后的基体组织均匀性和淬透性,需要保持Mn在1%以上;因此,本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的Mn含量控制在1~2.5%。
Al是钢脱氧所必须的元素,但Al含量超过0.1%后,对浇铸过程等有不利影响,因此需要限制Al含量在0.1%以下,以0.05%以下为更佳。
S:S是钢中的有害元素,其存在对于钢的热加工性、韧性等都有不利影响。因此,本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的S的含量需要限制在0.005%以下。
P:P是钢中的有害元素,其存在对于钢的耐腐蚀性、韧性等都有不利影响。因此,本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的P的含量需要限制在0.02%以下。
O:O是降低韧性的元素,为保证产品具备足够的韧性。因此,本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的O的含量在0.01%以下。
更进一步地,在制得的贝氏体型高强度无缝钢管中,C元素和Mn元素的质量百分比满足C+Mn/6≥0.38。
本发明主要原理是利用冷却路径控制来得到贝氏体组织,从而获得足够的强韧性,但钢中的合金元素若低于一定程度,一方面固溶强化效果有限,另一方面得到的贝氏体组织其强度也会降低,导致难以获得555MPa以上的高强度。根据本发明研究,主要合金元素C、Mn需要满足C+Mn/6≥0.38。
采用本发明所述的制造方法制得的贝氏体型高强度无缝钢管的屈服强度>555MPa,0℃全尺寸冲击功>50J。
本发明的另一目的在于提供一种贝氏体型高强度无缝钢管,该无缝钢管采用本发明所述的制造方法制得,其在不添加贵合金元素的情况下,具有屈服强度≥555MPa的高强度以及0℃全尺寸冲击功>50J的高韧性。
具体实施方式
下面将结合具体的实施例对本发明所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法及采用该方法制得的贝氏体型高强度无缝钢管做进一步的解释和说明,然而该解释和说明并不对本发明的技术方案构成不当限定。
实施例A1-A8和对比例B1-B7
上述实施例和对比例中的贝氏体型高强度无缝钢管采用以下步骤制得:
(1)冶炼,控制钢种成分如表1所示(需要说明的是,该冶炼步骤的钢种成分与贝氏体型高强度无缝钢管成品的成分是一样的);
(2)制造管坯:将钢水直接浇铸成圆管坯;或者浇铸后再将铸坯锻造或轧制成圆管坯;
(3)加热:将圆管坯加热到1150-1300℃,保温1-4h;
(4)穿孔;
(5)连轧;
(6)张力减径或定径制成荒管;
(7)冷却:控制开冷温度至少为钢种的Ar3温度+20℃;控制终冷温度在T1和T2之间,其中T1=519-423C%-30.4Mn%,T2=780-270C%-90Mn%,T1和T2的单位均为℃,式中的C、Mn分别表示钢种中C元素和Mn元素的质量分数,C元素含量为0.06-0.2%,Mn元素含量为1-2.5%;控制冷却速度为15-80℃/s;冷却步骤后直接得到贝氏体型高强度无缝钢管成品(各实施例和对比例的具体工艺数据参见表2)。
表1列出了实施例A1-A8和对比例B1-B7的化学元素的质量百分配比。
表1.(wt%,余量为Fe和除了O、P和S之外的其他杂质元素)
由表1可以看出,对比例B1的P、S含量高出本发明优选的范围;对比例B2的C含量高出本发明的优选范围;对比例B3的C+Mn/6的数值不符合本发明优选的范围。
表2列出了实施例A1-A8以及对比例B1-B7的制造方法的具体参数。
表2
由表2可以进一步看出,对比例B4的开冷温度低于本发明限定的范围,对比例B5的冷却速度低于本发明限定的范围,对比例B6的终冷温度高于本发明限定的范围,对比例B7的终冷温度低于了本发明限定的范围。
表3是实施例A1-A8和对比例B1-B7的无缝钢管放置在冷床上进行空冷至室温所测得的力学性能参数。
表3
上表3中,性能测试结果来自于下述测试:
(1)强度测试:将制成的无缝钢管加工成API弧形试样,按API标准检验后取平均数得出,得到屈服强度。
(2)冲击韧性测试:将制成的无缝钢管加工成10*10*55尺寸、V型缺口的标准冲击试样,在0℃下检验得出。
由表3可知,实施例A1-A8的无缝钢管屈服强度都高于550MPa,0℃全尺寸冲击功都高于50J,优于对比例B1-B7的相应性能,具有高强度、高韧性的显著优点,可用于油气开采,机械结构等领域,并在该领域下满足相应的力学性能指标,同时充分利用无缝钢管制造时的余热,制造工艺流程方便,基本不添加合金元素,成本可控制在较低的范围内。
由表3还可知,对比例B1的P和S杂质元素超出优化范围降低了无缝钢管的冲击韧性;对比例B2的C含量过高使得无缝钢管在冷却时变形应力及相变应力的双重影响,容易出现裂纹,降低冲击韧性;B3的C+Mn/6<0.38影响淬透性,变形量不足,影响形变诱导相变效果,降低屈服强度;对比例B4的开冷温度不足导致基体组织内产生先共析铁素体,降低了屈服强度;对比例B5的冷却速度过低导致了基体组织内马氏体比例不足,降低了屈服强度;对比例B6的终冷温度过高导致无法得到需要的贝氏体,降低了屈服强度;对比例B7的终冷温度过低导致产生过多马氏体,降低了冲击韧性。
需要注意的是,以上列举的仅为本发明的具体实施例,显然本发明不限于以上实施例,随之有着许多的类似变化。本领域的技术人员如果从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其包括步骤:冶炼,制造管坯,加热,穿孔,连轧,张力减径或定径以得到荒管,冷却;其特征在于,所述冷却步骤为:
控制开冷温度≥钢种的Ar3温度+20℃;控制终冷温度在T1和T2之间,其中T1=519-423C-30.4Mn,T2=780-270C-90Mn,T1和T2的单位均为℃,式中的C、Mn分别表示钢种中C元素和Mn元素的质量百分比;控制冷却速度为15-80℃/s;冷却步骤后直接得到贝氏体型高强度无缝钢管成品;
其中,制得的贝氏体型高强度无缝钢管的化学元素质量百分含量为:C:0.06~0.2%,Si:0.1~0.6%,Mn:1~2.5%,Al:0.01~0.1%,S≤0.005%,P≤0.02%,O≤0.01%;余量为Fe和其他不可避免的杂质。
2.如权利要求1所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其特征在于,所述冷却步骤采用水冷的方式。
3.如权利要求2所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其特征在于,在所述冷却步骤中,向荒管外壁喷水以进行冷却。
4.如权利要求2所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其特征在于,在所述冷却步骤中,将荒管置于水槽中进行冷却。
5.如权利要求1所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其特征在于,在所述加热步骤,将管坯加热到1150-1300℃,保温1-4h。
6.如权利要求1所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其特征在于,采用该制造方法制得的贝氏体型高强度无缝钢管的屈服强度>555MPa,0℃全尺寸冲击功>50J。
7.如权利要求1-6中任意一项所述的贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法,其特征在于,C元素和Mn元素的质量分数满足C+Mn/6≥0.38。
8.一种贝氏体型高强度无缝钢管,其采用如权利要求1或7所述的制造方法制得。
CN201610772365.5A 2015-09-24 2016-08-30 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管 Active CN106555107B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16848109.1A EP3354755B1 (en) 2015-09-24 2016-09-21 Method for manufacturing bainite high-strength seamless steel tube, and bainite high-strength seamless steel tube
US15/762,810 US11203794B2 (en) 2015-09-24 2016-09-21 Method for manufacturing bainite high-strength seamless steel tube, and bainite high-strength seamless steel tube
JP2018515862A JP2018532885A (ja) 2015-09-24 2016-09-21 ベイナイト型高強度継目無鋼管の製造方法およびベイナイト型高強度継目無鋼管
PCT/CN2016/099562 WO2017050228A1 (zh) 2015-09-24 2016-09-21 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510615737.9A CN105154765A (zh) 2015-09-24 2015-09-24 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN2015106157379 2015-09-24
CN201610265674.3A CN105907937A (zh) 2016-04-26 2016-04-26 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管
CN2016102656743 2016-04-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106555107A CN106555107A (zh) 2017-04-05
CN106555107B true CN106555107B (zh) 2018-11-06

Family

ID=58418385

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610776281.9A Active CN106555113B (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN201610784964.9A Pending CN106555042A (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种有效细化晶粒的无缝钢管在线控制冷却工艺及制造方法
CN201610772365.5A Active CN106555107B (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管
CN201610776283.8A Pending CN106555045A (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种利用余热的无缝钢管在线淬火冷却工艺及制造方法

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610776281.9A Active CN106555113B (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN201610784964.9A Pending CN106555042A (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种有效细化晶粒的无缝钢管在线控制冷却工艺及制造方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610776283.8A Pending CN106555045A (zh) 2015-09-24 2016-08-30 一种利用余热的无缝钢管在线淬火冷却工艺及制造方法

Country Status (4)

Country Link
US (4) US11293072B2 (zh)
EP (4) EP3354755B1 (zh)
JP (4) JP6586519B2 (zh)
CN (4) CN106555113B (zh)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106555113B (zh) * 2015-09-24 2018-09-04 宝山钢铁股份有限公司 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN109576568A (zh) * 2017-09-28 2019-04-05 宝山钢铁股份有限公司 一种高强度可焊接套管及其制造方法
CN110317994B (zh) * 2018-03-30 2021-12-17 宝山钢铁股份有限公司 一种高热输入焊接用超高强度钢及其制造方法
CN110066907A (zh) * 2019-02-16 2019-07-30 王翀 消失模铸造高铬合金耐磨件余热液淬处理方法
TWI719750B (zh) * 2019-12-10 2021-02-21 金允成企業股份有限公司 鋁合金管件鍛抽成型方法
CN113637890B (zh) * 2020-04-27 2022-06-28 宝山钢铁股份有限公司 一种超细晶粒无缝钢管及其制造方法
CN111850422B (zh) * 2020-04-30 2022-01-11 中科益安医疗科技(北京)股份有限公司 高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材及其制备方法
CN111840659B (zh) * 2020-04-30 2022-02-08 中科益安医疗科技(北京)股份有限公司 高安全性无镍金属药物洗脱血管支架及其制造方法
CN111979382B (zh) * 2020-09-03 2021-12-10 衡阳华菱钢管有限公司 大口径薄壁无缝钢管及其制备方法
CN112593061A (zh) * 2020-11-18 2021-04-02 贵州鼎成熔鑫科技有限公司 一种液压柱塞泵、马达双金属缸体花键调质方法
CN113458175A (zh) * 2021-06-21 2021-10-01 周传盛 一种弹簧钢的加工方法
CN113600637B (zh) * 2021-06-30 2022-04-15 北京科技大学 一种无缝钢管及其制备方法
CN114406005B (zh) * 2022-04-01 2022-06-17 承德建龙特殊钢有限公司 一种无缝钢管逐支跟踪生产***
CN114807526B (zh) * 2022-04-13 2023-09-05 大冶特殊钢有限公司 一种大规格45CrNiMoV中厚壁无缝钢管的热处理方法
CN115232941B (zh) * 2022-07-25 2024-02-13 江苏沙钢集团有限公司 一种减少高碳线材低温脆断及马氏体的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101233245A (zh) * 2005-07-25 2008-07-30 住友金属工业株式会社 无缝钢管的制造方法
CN102618791A (zh) * 2012-04-23 2012-08-01 天津商业大学 耐硫化氢腐蚀的高强韧性石油套管及其制造方法
CN103866203A (zh) * 2014-01-15 2014-06-18 扬州龙川钢管有限公司 一种大口径高强度桥梁用无缝钢管及其tmcp生产方法
CN105154765A (zh) * 2015-09-24 2015-12-16 宝山钢铁股份有限公司 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5819439A (ja) * 1981-07-28 1983-02-04 Sumitomo Metal Ind Ltd 低温靭性のすぐれた高強度鋼管の製造方法
JPS5819438A (ja) * 1981-07-28 1983-02-04 Sumitomo Metal Ind Ltd 高強度・高靭性を有する鋼管の製造方法
JPS59150019A (ja) * 1983-02-14 1984-08-28 Sumitomo Metal Ind Ltd 高靭性継目無鋼管の製造法
JPS6067623A (ja) * 1983-09-21 1985-04-18 Kawasaki Steel Corp 直接焼入法による低炭素高強度継目無鋼管の製造方法
JP2967886B2 (ja) 1991-02-22 1999-10-25 住友金属工業 株式会社 クリープ強度と靭性に優れた低合金耐熱鋼
JPH06145793A (ja) * 1992-10-29 1994-05-27 Sumitomo Metal Ind Ltd 継目無鋼管の脱炭防止方法
JPH0741855A (ja) * 1993-07-26 1995-02-10 Nippon Steel Corp 細粒フェライト主体の金属組織を呈した低降伏比高靭性継目無鋼管の製造法
JP3503211B2 (ja) * 1994-09-30 2004-03-02 住友金属工業株式会社 高強度シームレス鋼管の製造方法
JPH09235617A (ja) * 1996-02-29 1997-09-09 Sumitomo Metal Ind Ltd 継目無鋼管の製造方法
DE69821486T2 (de) * 1997-09-29 2005-01-13 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Stahl für ölbohrlochrohre mit hohem korrosionswiderstand gegen feuchtes kohlendioxidgas und mit hohem korrosionswiderstand gegen seewasser, sowie nahtlose ölbohrlochrohre
JP3849438B2 (ja) * 2001-03-09 2006-11-22 住友金属工業株式会社 拡管用油井鋼管
JP2003013130A (ja) * 2001-06-26 2003-01-15 Sumitomo Metal Ind Ltd 鋼管製造用ビレットの製造方法およびラインパイプ用鋼管の製造方法
CN1208143C (zh) * 2002-11-25 2005-06-29 宝山钢铁股份有限公司 一种高性能无缝钢管的制造方法
JP4510677B2 (ja) * 2005-03-28 2010-07-28 新日本製鐵株式会社 リング状歯車素材用鋼管
JP4945946B2 (ja) * 2005-07-26 2012-06-06 住友金属工業株式会社 継目無鋼管およびその製造方法
CN100494462C (zh) 2006-05-30 2009-06-03 宝山钢铁股份有限公司 758Mpa(110Ksi)级抗CO2、H2S腐蚀油井管及制造方法
CN1951589A (zh) * 2006-11-21 2007-04-25 东北大学 一种无缝钢管的在线冷却方法
JP5020690B2 (ja) 2007-04-18 2012-09-05 新日本製鐵株式会社 機械構造用高強度鋼管及びその製造方法
CN101328559B (zh) * 2007-06-22 2011-07-13 宝山钢铁股份有限公司 低屈强比石油套管用钢、石油套管及其制法
CN100574916C (zh) * 2007-11-16 2009-12-30 天津钢管集团股份有限公司 热轧无缝钢管在线控制冷却的工艺方法
CN101658879A (zh) * 2008-08-27 2010-03-03 宝山钢铁股份有限公司 一种无缝钢管制造方法
CN101829679B (zh) * 2009-03-09 2013-09-04 鞍钢股份有限公司 一种改善热轧油井管接箍料冲击韧性的生产方法
AR075976A1 (es) * 2009-03-30 2011-05-11 Sumitomo Metal Ind Metodo para la manufactura de tuberias sin costura
CN101928889A (zh) 2009-06-23 2010-12-29 宝山钢铁股份有限公司 一种抗硫化物腐蚀用钢及其制造方法
WO2011093117A1 (ja) * 2010-01-27 2011-08-04 住友金属工業株式会社 ラインパイプ用継目無鋼管の製造方法及びラインパイプ用継目無鋼管
CN103924155B (zh) * 2010-03-05 2018-10-26 新日铁住金株式会社 韧性优异的机械结构用高强度无缝钢管及其制造方法
FI20115702L (fi) 2011-07-01 2013-01-02 Rautaruukki Oyj Menetelmä suurlujuuksisen rakenneteräksen valmistamiseksi ja suurlujuuksinen rakenneteräs
JP5516831B1 (ja) * 2012-08-29 2014-06-11 新日鐵住金株式会社 継目無鋼管及びその製造方法
JP5928394B2 (ja) * 2013-03-29 2016-06-01 Jfeスチール株式会社 高圧水素ガス中の耐水素脆化特性に優れた水素用鋼構造物ならびに水素用蓄圧器および水素用ラインパイプの製造方法
AR096272A1 (es) * 2013-05-31 2015-12-16 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Tubo de acero sin costura para tubería de conducción utilizado en ambientes agrios
CN103290324A (zh) * 2013-06-20 2013-09-11 衡阳华菱钢管有限公司 细晶粒铁素体+珠光体型n80-1非调质无缝油套管及生产方法
CN103741028B (zh) * 2013-12-31 2016-04-13 攀钢集团成都钢钒有限公司 低屈强比低温无缝钢管及其生产方法
JP6225795B2 (ja) * 2014-03-31 2017-11-08 Jfeスチール株式会社 耐硫化物応力腐食割れ性に優れたラインパイプ用厚肉高強度継目無鋼管の製造方法
JP6070617B2 (ja) * 2014-04-03 2017-02-01 Jfeスチール株式会社 耐内圧疲労特性に優れた燃料噴射管用継目無鋼管
CN103938094B (zh) * 2014-04-28 2016-08-24 宝山钢铁股份有限公司 一种超高强度高韧性石油套管及其制造方法
CN104294156B (zh) * 2014-09-05 2016-06-08 武汉钢铁(集团)公司 一种经济并加工性能优良的高碳耐磨钢管及生产方法
CN104831175B (zh) * 2014-11-25 2017-09-29 宝鸡石油钢管有限责任公司 一种j55钢级sew膨胀套管及其制造方法
BR112017009762B1 (pt) * 2014-12-12 2021-09-08 Nippon Steel Corporation Tubo de poço de óleo de aço de baixa liga e método de fabricação de tubo de poço de óleo de aço de baixa liga
BR112017012766B1 (pt) * 2014-12-24 2021-06-01 Jfe Steel Corporation Tubo de aço sem costura de alta resistência para produtos tubulares da indústria petrolífera e seu método de produção
CN104878307A (zh) * 2015-04-30 2015-09-02 内蒙古包钢钢联股份有限公司 一种贝氏体耐磨用热轧无缝钢管生产方法
CN105039863A (zh) 2015-09-02 2015-11-11 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种油井用马氏体不锈钢无缝管制造方法
CN106555113B (zh) * 2015-09-24 2018-09-04 宝山钢铁股份有限公司 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN105907937A (zh) * 2016-04-26 2016-08-31 宝山钢铁股份有限公司 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101233245A (zh) * 2005-07-25 2008-07-30 住友金属工业株式会社 无缝钢管的制造方法
CN102618791A (zh) * 2012-04-23 2012-08-01 天津商业大学 耐硫化氢腐蚀的高强韧性石油套管及其制造方法
CN103866203A (zh) * 2014-01-15 2014-06-18 扬州龙川钢管有限公司 一种大口径高强度桥梁用无缝钢管及其tmcp生产方法
CN105154765A (zh) * 2015-09-24 2015-12-16 宝山钢铁股份有限公司 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20180265941A1 (en) 2018-09-20
US20180274054A1 (en) 2018-09-27
US20180298459A1 (en) 2018-10-18
EP3354755A4 (en) 2019-03-06
EP3354755A1 (en) 2018-08-01
JP2018532885A (ja) 2018-11-08
JP2018534417A (ja) 2018-11-22
EP3354757A4 (en) 2019-03-13
EP3354756B1 (en) 2021-01-20
US20180282833A1 (en) 2018-10-04
CN106555042A (zh) 2017-04-05
US11015232B2 (en) 2021-05-25
US11293072B2 (en) 2022-04-05
EP3354756A4 (en) 2019-05-01
EP3354763A4 (en) 2019-03-06
CN106555113A (zh) 2017-04-05
EP3354755B1 (en) 2021-05-19
JP6586519B2 (ja) 2019-10-02
EP3354763A1 (en) 2018-08-01
JP6574307B2 (ja) 2019-09-11
CN106555107A (zh) 2017-04-05
US11203794B2 (en) 2021-12-21
JP2018532884A (ja) 2018-11-08
JP2018532883A (ja) 2018-11-08
CN106555045A (zh) 2017-04-05
CN106555113B (zh) 2018-09-04
JP6829717B2 (ja) 2021-02-10
EP3354756A1 (en) 2018-08-01
EP3354757A1 (en) 2018-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106555107B (zh) 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管
CN105907937A (zh) 一种贝氏体型高强度无缝钢管的制造方法和贝氏体型高强度无缝钢管
CN108359908A (zh) 一种冷轧双相钢及其制备方法
CN102439186B (zh) 高强度、高韧性钢线材及其制造方法
CN105247089A (zh) 高强度热浸镀锌复相钢带材
CN104805374B (zh) 一种厚度超过120mm的Q460E钢板及其制造方法
CN105899705B (zh) 良加工性钢线材及其制造方法
CN104862597A (zh) 一种利用残余奥氏体提高冷轧双相钢伸长率的方法
CN108350549A (zh) 具有优异的冷加工性的非淬火和回火的线材及其制造方法
CN107829028A (zh) 一种450MPa级经济型高表面质量高扩孔钢及其制备方法
CN105154765A (zh) 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN108368590A (zh) 化学转化处理性及弯曲加工性优异的超高强度钢板及其制造方法
CN103088269B (zh) 一种﹣120℃下具有高韧性的压力容器用钢及生产方法
JP4983082B2 (ja) 高強度鋼材及びその製造方法
EP3209806A1 (en) An ultra-high strength thermo-mechanically processed steel
CN102876970A (zh) 屈服强度≥390MPa高层建筑用钢及生产方法
CN108411202A (zh) 一种厚规格冷轧双相钢及其制备方法
WO2017050227A1 (zh) 一种高强韧性无缝钢管及其制造方法
CN105695869A (zh) 屈服强度450MPa级桥梁用热轧钢板及其制造方法
CN107747042A (zh) 一种690MPa级经济型高表面质量高扩孔钢及其制备方法
CN107779744B (zh) 一种贝氏体型x100级无缝管线管及其制造方法
CN107868909A (zh) 一种580MPa级经济型高表面质量高扩孔钢及其制备方法
WO2017050230A1 (zh) 一种有效细化晶粒的无缝钢管在线控制冷却工艺及制造方法
CN104988420A (zh) -120℃低温条件下压力容器用低镍钢板及其生产方法
CN108165881A (zh) 一种800MPa级多特性热轧钢板及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant