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1、HotWorkingTechnology2014,Vo1.43,No.16高级别管线钢的动态再结晶规律研究李积鹏,唐兴昌,郑跃强(酒泉钢铁集团有限责任公司,甘肃嘉峪关735100)摘要:对实验室试制的X80级高级别管线钢力学性能进行研究,利用Gleeble.1500热模拟试验机对高级别管线钢的动态再结晶模型进行研究。结果表明:此次实验室试制的厚度为l1nu.n的X80高级别管线钢力学性能优良,屈服强度645MPa、抗拉强度735MPa、屈强较低(0.88),在一20℃条件下,实验钢的冲击功平均值为280J。关键词:管线钢;性能;再结晶规律;影响因素中图分类号:TG113.2文献标识码:A文章
2、编号:1001—3814(2014)16-0074—04ResearchonRecrystallizationBehaviorandlnfluenceFactorofHighGradePipelineSteelLIJipeng,TANGXingchang,ZHENGYueqiang(JiuquanIron&SteelCo.Ltd.,Jiayuguan735100,China)Abstract:TheinfluencefactorandrecrystallizationbehaviorofhighgradepipelinesteelwasinvestigatedbyGleeble-1500th
3、ermalsimulationmachine.Theresultsindicatethatthesteelshowsexcellentmechanicalproperties,withanaverageyieldsWengthof645MPaandanaveragetensiles~engthof735MP&Theaverageimpactenergyofthesteelis280Jat-20~C.Keywords:pipelinesteel;properties;recrystallizationbehavior;influencefactor在石油、天然气的远距离输送过程中,管道运输及扁
4、平,这是高级别管线钢显微组织控制和细化的普遍认为是最经济合理的运输方式。据报道,在未来基础,所以非常有必要对高级别管线钢在轧制过程几年内我国管道总里程将达到48000公里。由此可中奥氏体化行为进行研究,并在此基础上,优化轧制以预见,在未来的几年内,中国需要约1000万t的工艺参数,控制轧后组织。本文结合高等级管线钢高级别管线钢。目前我国在建及计划新建的天然气的性能及生产工艺特点,在实验室基础上对X80管管线包括:西气东输三线(霍尔果斯一韶关)、西气东线钢进行了试制。并且,以X80管线钢为例,应用输四线(吐鲁番一中卫)、中缅管线、中卫一贵阳管线、Gleeble.1500热模拟机对高级别管线钢的
5、动态再结陕京四线等天然气管线项目。这些管线将于2015年晶规律及数学模型进行了研究,为现场实际生产集中投产。同时,各天然气支线及联络线建设项目也X80管线钢提供了理论及实验指导。在积极推进中,至2015年。我国计划在东南、长江三1实验材料与方法角州、环渤海、中南地区4个重点市场新建支线管道约8000km。可预料,今后几年我国X80管线钢的应1.1实验材料用将越来越广泛[】。实验钢在50kg真空感应炉中冶炼,化学成分在高级别管线钢的生产过程中,控制轧制是一如表1所示,X80管线钢成分设计一般采用低碳的个至关重要的环节。对管线钢进行控制轧制时。先Mn.Nb.Ti系,同时加入Mo、Ni等合金元素,
6、以提高将其加热到较高温度,使其完全奥氏体化,然后才开实验钢的淬透性。将实验钢锻成110mm(长)×始进行轧制。由于轧制过程中温度较高,变形时会发100mm(宽)×95mm(厚)的钢坯,在箱式电阻炉中将生软化,即会发生回复和再结晶现象。而轧制过程其加热到1200℃并保温3h,使实验钢中的合金元中,通过控制轧制尽量使原始奥氏体晶粒变得均匀表1实验用X80管线钢化学成分(质量分数,%)Tab.1ChemicalcompositionofexperimentX80pipelinesteel(wt%)收稿日期:2014.02.20CSiMnSPCu+MO+NiTi+NbFeCl舶作者简介:李积鹏(19
7、81一),男,博士研究生,主要从事冶炼工艺研究与O.05O.251.80.0060.007O.650.095BalJ0.430.2l产品开发;E—mail:flaw0930@163.com74《热加工工艺》2014年8月第43卷第16期素充分固溶,并保证实验钢原始奥氏体晶粒不过于粗大。然后,将钢坯在四辊热轧机上进行轧制。轧制过程分两阶段轧制,第一阶段为再结晶轧制:第二阶\段为非再结晶轧制。再结晶阶段轧制的目的
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