JP2008240096A - 耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】内面と外面から両側1層ずつサブマージアーク溶接を行なって製造する溶接鋼管の母材および溶接金属の引張強さがともに800MPa以上であり、溶接金属がC:0.04〜0.09質量%,Si:0.32〜0.50質量%,Mn:1.4〜2.0質量%,Cu:0.5質量%未満,Ni:0.9質量%超え4.2質量%以下,Mo:0.4〜1.5質量%,Cr:0.5質量%未満,V:0.2質量%未満を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなるとともに、溶接金属の成分から式CS=5.1+1.4[Mo]−[Ni]−0.6[Mn]−36.3[C]で算出されるCS値が内面側と外面側ともに0以上を満足する高強度溶接鋼管である。
【選択図】図1
Description
ラインパイプのシーム溶接にはサブマージアーク溶接が用いられるのが通常であるが、このような800MPaを超える高強度鋼ラインパイプのシーム溶接では溶接金属の低温割れが問題となる。HT80以上の高強度鋼の溶接においては低温割れの発生が問題になることは公知であり、一般には溶接材料の水素量の低減と、予熱や後熱、パス間温度管理といった水素拡散のための熱処理により低温割れが防止される。
また、特許文献3には溶接金属のMs点を375℃以下とすることにより変態膨張による引張応力緩和により溶接金属の低温割れを防止する方法が提案されている。しかしながらこの方法は溶接金属のMs点を低下させることを主旨としているため、むしろ低温割れに敏感なマルテンサイト組織の割合を増加させることから、Ms点の低下は必ずしも有効でない場合があるだけでなく、低温靭性を損ねる問題があった。
すなわち本発明は、内面と外面から両側1層ずつサブマージアーク溶接を行なって製造する溶接鋼管の母材および溶接金属の引張強さがともに800MPa以上であり、溶接金属がC:0.04〜0.09質量%,Si:0.30〜0.50質量%,Mn:1.4〜2.0質量%,Cu:0.5質量%未満,Ni:0.9質量%超え4.2質量%以下,Mo:0.4〜1.6質量%,Cr:0.3質量%未満,V:0.2質量%未満を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなるとともに、溶接金属の成分から下記の(1)式で算出されるCS値が内面側と外面側ともに0以上である低温靭性と耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管である。
[Mo]:溶接金属のMo含有量(質量%)
[Ni]:溶接金属のNi含有量(質量%)
[Mn]:溶接金属のMn含有量(質量%)
[C]:溶接金属のC含有量(質量%)
また本発明は、C:0.01〜0.14質量%,Si:0.25〜0.7質量%,Mn:0.7〜2.3質量%,Cu:1.0質量%未満,Ni:2.0〜10.0質量%,Mo:0.8〜3.8質量%,Cr:0.7質量%未満,V:0.4質量%未満を含有する溶接ワイヤと溶融形フラックスとを用いて、引張強さが800MPa以上である母材の内面と外面から両側1層ずつサブマージアーク溶接を行ない、溶接金属の成分から上記の(1)式で算出されるCS値を内面側と外面側ともに0以上とする溶接金属の耐低温割れ性に優れた高強度溶接鋼管の製造方法である。
UOE鋼管はUプレスおよびOプレスをして円形に成形した後、端部を突き合わせて外面側から仮付け溶接の後に内面側を1層サブマージアーク溶接し、その後外面側を1層サブマージアーク溶接し、その後拡管により形状を整えて製造される。高強度鋼管の場合、溶接金属に横割れが発生することが製造上の大きな問題である。割れは主として内面溶接金属に発生し、外面溶接金属にも現れるが、概して内面溶接金属から割れが連結している。さらに詳細に割れを観察した結果、割れは外面溶接金属の直下、熱影響を受けた内面溶接金属から発生している場合がほとんどであることが判明した。例外的に外面溶接金属の内部に1mm程度の小さい横割れが生じる場合があることも明らかになった。
凝固したままで用いられる溶接金属を高強度化するためにはC,Mn,Ni,CrやMoなどの強化元素を添加する必要があり、800MPa以上の強度を得るにはPcmが0.25質量%以上が目安となる。このように合金元素を多量に添加した溶接金属において、溶接金属の強度が等しいにもかかわらず、著しい横割れが生じる場合と割れが全く発生しない場合があることがわかった。詳細に調査した結果、割れが生じる場合は鉄−炭素2元系状態図でいうところの包晶点より高炭素側、すなわち凝固初晶がフェライトであり、液相+フェライト相+オーステナイト相の3相凝固状態を経て、最終凝固形態が液相とオーステナイト相になる場合であった。一方、割れが生じない場合には、初晶フェライトは同じであるが、最終凝固形態は液相+フェライト相+オーステナイト相の3相凝固であることがわかった。つまり、低温割れが生じる場合は最終凝固相にフェライト相がない場合であった。軟鋼や50キロクラスの鋼では最終凝固形態が液相+オーステナイト相となるのはCが0.12質量%以上であることが知られており、一般に溶接金属のCは0.10質量%以下で設計されるため、最終凝固形態が液相+オーステナイト相になることはほとんどないが、800MPaを超える高強度鋼になると高強度化のためにC,Mn,Niといったオーステナイト安定化元素が増加するため、Cが低い場合でも最終凝固相が液相+オーステナイト相になる場合が多々生じ、こうした場合溶接金属に横割れが生じるのである。
CS=5.1+1.4[Mo]−[Ni]−0.6[Mn]−36.3[C] ・・・(1)
[Mo]:溶接金属のMo含有量(質量%)
[Ni]:溶接金属のNi含有量(質量%)
[Mn]:溶接金属のMn含有量(質量%)
[C]:溶接金属のC含有量(質量%)
すなわち溶接金属の化学組成を上記の範囲にすることにより高強度溶接金属の横割れを防止することが可能である。図1にCS値と溶接金属の内表面割れ数との関係を示す。図1には内表面割れ数(すなわち内面側の溶接金属の表面割れ)を示すが、外面側の溶接金属も同様の傾向を示す。図1から明らかなように、CS≧0の範囲では溶接金属の割れが発生しない。
割れを防止できる理由としては次のように推定される。つまり、P,Sなどの不純物はフェライト相には固溶するが、オーステナイト相には固溶しにくい。そのため、最終凝固形態にフェライト相が含まれていない場合にはP,Sなどの不純物が液相に濃化し、最終凝固部としてオーステナイト粒界に偏析する。横割れの破面は粒界割れが主体であり、不純物の偏析により粒界強度が低減したことにより横割れが発生したと考えられる。一方、最終凝固相にフェライト相が含まれる場合には不純物がフェライト相に固溶されるため、最終凝固部への不純物の濃化が抑制される。さらには凝固時の固相がフェライト相主体であり、その後の冷却過程でフェライト相はオーステナイト相に拡散変態するため、粒界移動が起こり、不純物を多く含む最終凝固部とオーステナイト粒界が一致しなくなる。このような理由で横割れが防止されると考えられる。CS値が負になると、溶接金属の靭性も劣化する。この結果は上述の不純物の粒界偏析説と矛盾しない。
ステンレス鋼溶接金属の凝固モード制御において、Cr当量などとして扱われる代表的なフェライト安定化元素であるCrは、高々1〜2質量%程度の添加量では凝固形態の分岐点である包晶点がほとんど変化しないので、CS値の計算式には考慮する必要がない。しかし、Crは粒界炭化物を形成し、耐低温割れ性を劣化させる働きがある。さらにCrはMoと異なり1000℃以下の温度ではオーステナイト安定化元素として働くようになり、ベイナイト変態が起こる500℃付近では強いオーステナイト安定化元素として働くため、0.3質量%以上添加すると溶接金属のベイナイト変態を抑制し、マルテンサイト組織が増加するため特に外面溶接金属の靭性が損なわれる。但し少量であれば溶接金属の強度を高めるために有効である。そのためCrを0.3質量%未満とする必要がある。
SiはP,Sの偏析を助長する働きがあるため、割れの発生を助長するだけでなく、Cの拡散を遅くするため、フェライト安定化元素ではあるがオーステナイトを安定化し、マルテンサイトの生成を助長し、溶接金属の靭性を劣化させる。そのため、0.50質量%以下とする必要がある。あまり少なすぎると溶接金属中の酸素量が高まり、靭性を損なう恐れがあるので、0.30質量%以上必要である。
Niは高強度鋼の低温靭性を向上させるために重要な元素である。Mnとは異なり、積層欠陥エネルギーを低めるので、オーステナイトが機械的に安定化されにくく、延性が確保される。従って、靭性向上のために0.9質量%を超えて添加する必要がある。2.0質量%以上の添加が好ましい。しかし、化学的にオーステナイトを安定化するため、多量に添加すると最終凝固相にフェライト相が晶出しなくなり、低温割れが発生する。そのため、Mo,C,Mnとのバランスを取りながらCS値が負とならないように添加する必要がある。その上限としてはおよそ4.2質量%が上限となる。
その他P,Sなどの不純物は少ない方が望ましいが、不純物の低減はコストとトレードオフの関係にある。本発明ではPは0.016質量%以下、Sは0.006質量%以下であれば本発明の効果を得ることができる。
次にワイヤの成分の限定理由について述べる。
Cは溶接金属で必要とされるC量の範囲を得るために、母材希釈および大気から入る量を勘案して0.01〜0.14質量%とした。
Mnは溶接金属で必要とされるMn量の範囲を得るために、母材希釈および脱酸による消耗ロスを考慮して0.7〜2.3質量%とした。
Cuは溶接金属で必要とされるCu量の範囲を得るために、1.0質量%未満とした。
Moは溶接金属で必要とされるMo量の範囲を得るために0.8〜3.8質量%とした。
Crは溶接金属で必要とされるCr量の範囲を得るために、0.7質量%未満とした。
Vは溶接金属で必要とされるV量の範囲を得るために、0.4質量%未満とした。
ワイヤのP,Sは少ない方が望ましいのは言うまでもないが、ワイヤとして本発明の効果を得るにはPは0.016質量%以下、Sは0.006質量%以下であることが望ましい。
次に母材の成分の限定理由について述べる。
Siは脱酸材として作用し、さらに固溶強化により鋼材の強度を増加させる元素であるが、その量が0.01質量%未満ではその効果が得られず、0.5質量%を超えると靱性が著しく低下する。このため、Si含有量を0.01〜0.5%とする。
Alは脱酸元素として作用する。その含有量が0.01質量%以上で十分な脱酸効果が得られるが、0.08質量%を超えると鋼中の清浄度が低下し、靱性劣化の原因となる。このため、Al含有量を0.01〜0.08質量%とする。
Tiは窒化物を形成し、鋼中の固溶N量低減に有効である他、析出したTiNのピンニング効果によりオーステナイト粒の粗大化を抑制することで、母材,HAZの靱性向上に寄与する。必要なピンニング効果を得るためにはその含有量を0.0005質量%以上とすることが必要であるが、0.024質量%を超えると炭化物を形成するようになり、それによる析出硬化によって靱性が著しく劣化してしまう。このため、Ti含有量を0.0005〜0.024質量%とする。
Cuは0.01質量%以上で鋼の焼入性向上に寄与する。しかし、1.3質量%を超えて含有させると溶接金属中のCu量が高まり、溶接金属の高温割れが生じる。このため、Cuを添加する場合には、その含有量を0.01〜1.3質量%とする。
Crもまた0.01質量%以上含有することで鋼の焼入性向上に寄与するが、1.0質量%を超えると靱性が劣化する。このため、Crを添加する場合には、その含有量を0.01〜1.0質量%とする。
Vは炭窒化物を形成することで析出強化し、特にHAZの軟化防止に寄与する。この効果は0.01質量%以上で得られるが、0.1質量%を超えると析出強化が著しく靱性が低下してしまう。このため、Vを添加する場合には、その含有量を0.01〜0.1質量%とする。
本発明において、O,Sは不可避的不純物であり含有量の上限を規定する。Oの含有量は、粗大で靱性に悪影響を及ぼす介在物の生成を抑制する観点から0.004質量%以下とする。
上記成分を持つ鋼板を管状に成形した後、突合せ部を仮付け溶接したのち、本発明記載の溶接材料を用いて内面溶接,外面溶接の順に溶接を行い、拡管率2%以内の拡管を実施することにより耐低温割れ性と溶接部靭性に優れた高強度鋼管を得ることができる。
また比較例であるNo.2についてはNiが高いため、CS値が大きく負に偏り著しい低温割れが発生した。割れは内面ビードに多く発生したが、外面側にも内面側とつながった外表面に達する割れと、ビード内に留まる1mm程度の小さな割れが観察された。また、No.2ではCS値が負であるとともに溶接金属のSiが低下し,溶接金属のシャルピー吸収エネルギーが内外面溶接金属とも劣化した。ところで、溶接ビード横割れが生じた場合、引張試験とシャルピー試験が実施できないため、溶接後200℃で2時間の後熱処理を施すことによって横割れを抑制し、機械試験を実施した。
No.4では、それぞれの溶接金属の成分は本発明の範囲内であるが、CS値が負となったので、溶接金属に低温割れが発生した。低温割れを防止するには、溶接金属組成が各成分の範囲を満足するだけでなく、CS値が0以上であることが必要である。
No.6においてはワイヤのMnが過剰でMoが不足するので、溶接金属のMnが高く、Moが低くかった。そのため、CS値が負となり溶接金属に横割れが発生するとともに、溶接金属の靭性が低下した。
No.8ではCS値は正であり、溶接金属の割れは抑制された。しかしVが高くなりすぎ、特に外面溶接金属の靭性が劣化した。
No.15ではワイヤのCr量が高いため、溶接金属のCr量が増加し、溶接金属の靭性が劣化した。
No.21では溶接金属のCが低くなり、溶接金属に高温割れが発生した。
No.22では溶接金属のNiが低くなり、溶接金属の靭性が劣化した。
Claims (4)
- 内面と外面から両側1層ずつサブマージアーク溶接を行なって製造する溶接鋼管の母材および溶接金属の引張強さがともに800MPa以上であり、前記溶接金属がC:0.04〜0.09質量%、Si:0.30〜0.50質量%、Mn:1.4〜2.0質量%、Cu:0.5質量%未満、Ni:0.9質量%超え4.2質量%以下、Mo:0.4〜1.6質量%、Cr:0.3質量%未満、V:0.2質量%未満を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなるとともに、前記溶接金属の成分から下記の(1)式で算出されるCS値が内面側と外面側ともに0以上であることを特徴とする耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管。
CS=5.1+1.4[Mo]−[Ni]−0.6[Mn]−36.3[C] ・・・(1)
[Mo]:溶接金属のMo含有量(質量%)
[Ni]:溶接金属のNi含有量(質量%)
[Mn]:溶接金属のMn含有量(質量%)
[C]:溶接金属のC含有量(質量%) - 複数電極の平均組成がC:0.01〜0.14質量%、Si:0.25〜0.7質量%、Mn:0.7〜2.3質量%、Cu:1.0質量%未満、Ni:2.0〜10.0質量%、Mo:0.8〜3.8質量%、Cr:0.7質量%未満、V:0.4質量%未満を含有する溶接ワイヤと溶融形フラックスとを用いて、母材の内面と外面から両側1層ずつサブマージアーク溶接を行ない、溶接金属の成分から下記の(1)式で算出されるCS値を内面側と外面側ともに0以上とすることを特徴とする請求項1に記載の耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管の製造方法。
CS=5.1+1.4[Mo]−[Ni]−0.6[Mn]−36.3[C] ・・・(1)
[Mo]:溶接金属のMo含有量(質量%)
[Ni]:溶接金属のNi含有量(質量%)
[Mn]:溶接金属のMn含有量(質量%)
[C]:溶接金属のC含有量(質量%) - 前記母材が、C:0.03〜0.12質量%、Si:0.01〜0.5質量%、Mn:1.5〜3.0質量%、Al:0.01〜0.08質量%、Nb:0.01〜0.08質量%、Ti:0.0005〜0.024質量%、N:0.001〜0.01質量%、O:0.004質量%以下、S:0.002質量%以下、Ca:0.0005〜0.01質量%を含有し、かつCu:0.01〜1.3質量%、Ni:0.1〜3.0質量%、Mo:0.01〜1.0質量%、Cr:0.01〜1.0質量%およびV:0.01〜0.1質量%のうちの少なくとも1種を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなることを特徴とする請求項2に記載の耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管の製造方法。
- 前記母材が、C:0.03〜0.12質量%、Si:0.01〜0.5質量%、Mn:1.5〜3.0質量%、Al:0.01〜0.08質量%、Nb:0.01〜0.08質量%、Ti:0.0005〜0.024質量%、N:0.001〜0.01質量%、O:0.004質量%以下、S:0.002質量%以下、Ca:0.0005〜0.01質量%を含有し、かつCu:0.01〜1.3質量%、Ni:0.1〜3.0質量%、Mo:0.01〜1.0質量%、Cr:0.01〜1.0質量%およびV:0.01〜0.1質量%のうちの少なくとも1種を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなることを特徴とする請求項1に記載の耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管。
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