JP5741162B2 - 高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法 - Google Patents
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Description
前記丸鋳片の連続鋳造段階において、未凝固溶鋼を含む断面円形のストランドに対し、該ストランドの軸心部の固相率fsが0.5となる位置から前記軸心部の温度が(Ts−145)℃となる位置までの間を下記(1)式による水量密度Q1による第1次圧縮応力付加強制冷却を行うとともに、前記縮径圧延段階において、前記丸鋳片の連続鋳造段階において得られた丸鋳片を再加熱後、圧下比:1.5以上3.0以下の縮径圧延を施すことを特徴とするものである。
10≦Q1≦100・・・(1)
ここに、Q1は第1次圧縮応力付加強制冷却段階でストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいい、固相率fsとは、ストランドの軸心部における[固相/(固相+液相)]の質量比をいう。また、Tsとは、連続鋳造に供されるバルク溶鋼の固相線温度をいう。また、圧下比とは、縮径圧延前の丸鋳片の直径をD1、縮径圧延後の継目無鋼管製管用鋼片の直径をD2としたとき、(D1/D2)2をいう。
0<Q2≦60,但しQ1>Q2・・・(2)
ここに、Q2は第2次圧縮応力付加強制冷却によりストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいう。また、Tsは、連続鋳造に供されるバルク溶鋼の固相線温度をいう。
10<Q3≦50・・・(3)
ここに、Q3は偏析抑制強制冷却によりストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいう。
記
10≦Q1≦100・・・(1)
ここに、Q1はストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいい、固相率fsとは、その温度におけるストランドの軸心部における[固相/(固相+液相)]の比をいう。また、Tsとは、連続鋳造に供されるバルク溶鋼の固相線温度をいう。なお、上記条件におけるfsは、例えば、大中 逸雄 著 コンピュータ伝熱・凝固解析入門 1985年 丸善発行」の第196〜208頁に記載の「4.3.2 合金の凝固解析」等の伝熱凝固計算によって求めることができる。また、Tsは、市販の状態図計算ソフト「Thermocalc」(Thermocalc software Inc.)を利用して算出することができる。
(1)連続鋳造条件
注入温度:1525〜1550℃
引抜速度:1.1〜1.6m/min
鋳型直径:170〜330mm(水冷円筒状銅鋳型)
第1次圧縮応力付加強制冷却水量密度:35〜50L/m2/min(固相率fsが0.5となる位置から軸心部の温度が(Ts−145)℃となる位置までの間に亘って均一)
なお、偏析抑制強制冷却及び第2次圧縮応力付加強制冷却は行わない。
(2)再加熱条件及び縮径圧延条件
再加熱条件:1080〜1130℃×2hの均熱処理
縮径圧延条件:オーバル孔型−ラウンド孔型−オーバル孔型−ラウンド孔型により順次圧下する4パス孔型圧延、全圧下比:1(無圧下)〜3.5
鋼片寸法:外径:170〜330mm
(3)製管条件
穿孔圧延
圧延機:マンネスマン穿孔圧延機
丸鋼片加熱温度:1250〜1300℃
ピアサーロール径:1150mm
プラグ径:90〜180mm
素管サイズ:外径:137.5〜223.5mm×肉厚:10〜45mm×長さ4500〜8000mm
延伸圧延
圧延機:マンドレルミルミル(2ロール×4スタンド)
素管加熱温度:1200℃
延伸率:1〜4
仕上り寸法:外径:110〜192mm×肉厚:3.5〜45mm×長さ5700〜27000mm
(4)定径化圧延条件
圧延機:ストレッチレデューサ
素管加熱温度:900℃
延伸率:1〜6.5
仕上り寸法:外径:25.4〜177.8mm×肉厚:2.3〜40mm×長さ:〜22000mm
(5)内面疵発生領域長さの測定
ストレッチレデューサにより仕上げられた継目無鋼管に対し、40mmのクロップ切断を行った後、熱処理を施して製品とした。得られた製品について超音波探傷を行い、閾値を超える疵を有害な内面疵とし、この有害な内面疵が最後に現れる管端からの長さを内面疵発生領域長さとした(単位mm)。なお、超音波探傷条件は、菱電エレクトロニクス社製の超音波探傷装置を用い、周波数:5MHz,繰返し周波数:1.5kHzの条件で行い、閾値は肉厚の5%(最小値:0.3mm)とした。
記
0<Q2≦60,但しQ1>Q2・・・(2)
ここに、Q2はストランド表面に与える冷却水量密度(単位:L/m2/min)をいい、Tsとは、連続鋳造に供されるバルク溶鋼の固相線温度をいう。
記
10<Q3≦50・・・(3)
記
第2次圧縮応力付加強制冷却水量密度:15〜20L/m2/min(ストランド軸心部温度Tcが(Ts−145)℃となる位置から(Ts−255)℃となる位置まで一定)
偏析抑制強制冷却水量密度:15〜25L/m2/min(ストランドの軸心部の固相率fsが0.3以上0.5未満の区間に亘って一定)
表1に示す組成(質量%)を有する13Cr鋼を内径各170mm、210mm及び230mmの円筒形鋳型を用いて連続鋳造し、得られた丸鋳片を再熱後、縮径圧延して穿孔圧延用素材を得、これをマンネスマンプラグミルによって穿孔圧延しついで、マンドレル圧延機により延伸圧延を行い、製品継目無鋼管とした。
連続鋳造に当たり、第1次圧縮応力付加強制冷却及び第2次圧縮応力付加強制冷却を行った。第1次圧縮応力付加強制冷却条件における強制冷却の開始位置及び終了位置はそれぞれfs値が0.5,0.3の位置とし、水量密度Q1を表4に示すように採り、その各条件について、第2次圧縮応力付加強制冷却を変動させ、得られた製品丸鋳片のAタイプ割れ及び鋳片反りについて評価した。評価結果は表4に併せ示す。なお、Aタイプ割れの評価方法は、実施例1の場合と同様であり、鋳片反りの評価は、鋳造された多数の丸鋳片について図7に示すようにして測定した反りの量(単位:mm)の平均値によって行った。
上記実施例2の試験No.35の場合について、さらに表6に示す条件で偏析抑制強制冷却を行った。得られた丸鋳片についてのBタイプ割れの発生個数(鋳込み長:0.8m当たり)を測定した。評価結果は表6に併せ示す。表6から分かるように、水量密度が従来レベルと同じ程度であるNo.35の場合に比べ、ストランドの軸心部の固相率fsが0.3以上0.5未満の区間に亘って適切な水量密度の偏析抑制強制冷却を行うことにより、Bタイプ割れが低減される。しかし、水量密度が過大であるNo.54の場合には、鋳片温度が下がりすぎる結果、第1次圧縮応力付加強制冷却帯内でBタイプ割れを生ずる結果となった。また、偏析抑制強制冷却の終了点をfs:0.4とした場合には、水量密度を適切にとってもBタイプ割れの発生を抑制できない。なお、Bタイプ割れの評価は、得られた多数の丸鋳片の断面に現れたBタイプ割れの数の平均値により行った。
2:二次冷却帯
3:第1次圧縮応力付加冷却帯
4:第2次圧縮応力付加冷却帯
5:偏析抑制強制冷却帯
6:矯正帯
10:シェル
11:未凝固溶鋼
31:スプレーノズル
32:ヘッダー
41:スプレーノズル
42:ヘッダー
51:スプレーノズル
52:ヘッダー
Claims (8)
- 質量比でCrを12〜14%含有する高Cr溶鋼を連続鋳造後、切断する丸鋳片の連続鋳造段階と、得られた丸鋳片を再加熱後縮径して継目無鋼管製管用丸鋼片とする縮径圧延段階とからなり、
前記丸鋳片の連続鋳造段階において、未凝固溶鋼を含む断面円形のストランドに対し、該ストランドの軸心部の固相率fsが0.5となる位置から前記軸心部の温度が(Ts−145)℃となる位置までの間を下記(1)式による水量密度Q1による第1次圧縮応力付加強制冷却を行うとともに、前記縮径圧延段階において、前記丸鋳片の連続鋳造段階において得られた丸鋳片を再加熱後、圧下比:1.5以上3.0以下の縮径圧延を施すことを特徴とする高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
10≦Q1≦100・・・(1)
ここに、Q1は第1次圧縮応力付加強制冷却段階でストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいい、固相率fsとは、ストランドの軸心部における[固相/(固相+液相)]の質量比をいう。また、Tsとは、連続鋳造に供されるバルク溶鋼の固相線温度をいう。また、圧下比とは、縮径圧延前の丸鋳片の直径をD1、縮径圧延後の継目無鋼管製管用鋼片の直径をD2としたとき、(D1/D2)2をいう。 - 丸鋳片の連続鋳造段階において、第1次圧縮応力付加強制冷却に続いて、さらに、ストランドの軸心部の温度Tcが(Ts−255)℃となるまで下記(2)式により与えられるQ2により第2次圧縮応力付加強制冷却を行うことを特徴とする請求項1記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
0<Q2≦60,但しQ1>Q2・・・(2)
ここに、Q2は第2次圧縮応力付加強制冷却によりストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいう。また、Tsは、連続鋳造に供されるバルク溶鋼の固相線温度をいう。 - 丸鋳片の連続鋳造段階において、第1次圧縮応力付加強制冷却に先立ってストランドの軸心部の固相率fsが0.3以上0.5以下の区間に亘って下記(3)式により与えられる水量密度Q3により偏析抑制強制冷却を行うことを特徴とする請求項1又は2に記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
10<Q3≦50・・・(3)
ここに、Q3は偏析抑制強制冷却によりストランド表面に与える冷却水の水量密度(単位:L/m2/min)をいう。 - 連続鋳造段階によって得られた丸鋳片を再加熱するに当たり、加熱温度を1050〜1150℃の温度とすることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
- 縮径圧延は、フラット又はオーバル圧延を施す偏平化圧下工程と該偏平化圧下工程に続くラウンド化圧下工程とを組合せてなるものであることを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
- 圧下比が1.7〜2.2である請求項1〜5のいずれかに記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
- 高Cr溶鋼が、13Cr鋼であることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
- 連続鋳造段階において得られる継目無鋼管製管用丸鋳片の直径が170〜330mmであることを特徴とする請求項1〜7の何れかに記載の高Cr鋼継目無鋼管製管用丸鋼片の製造方法。
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