JP6048621B1 - 高強度電縫鋼管、高強度電縫鋼管用の鋼板の製造方法、及び高強度電縫鋼管の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
C :0.040〜0.070%、
Si:0.10〜0.50%、
Mn:1.60〜2.00%、
Nb:0.020〜0.080%、
V :0.060%以下、
Ti:0.010〜0.025%、
Mo:0.20〜0.40%、
Ni:0.10〜0.50%、
Al:0.050%以下、
3Mo%+Ni%:1.00%超、
残部:Fe及び不可避的不純物からなり、
鋼管の母材部において表面から厚み方向に厚みの1/4の点として規定される点を基準点とした場合に、上記基準点を中心に厚み方向の双方に0.5mmの幅を持つ領域における金属組織が、ポリゴナルフェライト:10面積%以下、及び、残部:ベイネティックフェライトからなり、
厚みが15.0〜19.8mmである
ことを特徴とする高強度電縫鋼管。
P:0.030%以下、
S:0.004%以下、
N:0.006%以下、
O:0.004%以下、
を含む、上記(1)に記載の高強度電縫鋼管。
Cu:0.10〜0.50%、
Cr:0.05〜0.50%
Ca:0.0005〜0.0040%
REM:0.0005〜0.0050%
の1種または2種以上を含む、上記(1)または(2)に記載の高強度電縫鋼管。
(成分組成)
まず、本実施形態に係る高強度電縫鋼管(以下、単に「本電縫鋼管」と称する場合がある)、及び、本実施形態に係る高強度電縫鋼管用鋼板(以下、単に「本鋼板」と称する場合がある)の成分組成の限定理由について説明する。
Cは、本鋼板の焼入れ性を高めて、その強度を高める元素である。0.040%未満では、所要の強度が得られないので、Cは0.040%以上とする。好ましくは0.045%以上である。一方、0.070%を超えると、本鋼板の靭性、及び、鋼管の溶接熱影響部の靭性が低下するので、Cは0.070%以下とする。好ましくは0.065%以下である。
Siは、脱酸元素である他、強度の向上に寄与する元素である。0.10%未満では、添加効果が十分に得られないので、Siは0.10%以上とする。好ましくは0.20%以上である。一方、0.50%を超えると、電縫溶接時にSi含有酸化物が生成し、溶接部の品質が低下するとともに、溶接熱影響部の靭性が低下するので、Siは0.50%以下とする。好ましくは0.40%以下である。
Mnは、本鋼板の焼入れ性を高めて、その強度の向上に寄与し、また、MnSを形成してSを固定し、鋳造時の鋳片割れを抑制する元素である。1.60%未満では、添加効果が十分に得られないので、Mnは1.60%以上とする。好ましくは1.70%以上である。一方、2.00%を超えると、本鋼板の耐硫化物応力割れ性が低下するので、Mnは2.00%以下とする。好ましくは1.85%以下である。
Nbは、微細な炭窒化物を形成して、(i)熱間圧延後の巻取り温度でNbCとして析出して、本鋼板強度を向上させる元素である。また、Nbは、(ii)オーステナイトの粒界移動を抑制して、オーステナイト粒の粗大化、再結晶を抑制し、熱間仕上げ圧延におけるオーステナイト未再結晶温度域圧延を可能とするとともに、オーステナイト未再結晶温度域直上での粗大粒の生成を防止する元素である。
Vは、微細な炭窒化物を形成して、溶接性を損なうことなく、本鋼板の強度を向上させる元素である。しかしながら、0.060%を超えると、炭窒化物が多量に生成し、鋼板強度が上昇し、また靱性が低下するおそれがあるので、Vは0.060%以下とする。好ましくは0.030%以下である。下限値は特に限定しないが、添加効果を十分に得るには、0.010%以上が好ましい。
Tiは、窒化物を形成してNを固定し、鋳造時の鋳片割れを防止する元素である。0.010%未満では、添加効果が十分に得られないので、Tiは0.010%以上とする。好ましくは0.013%以上である。一方、0.025%を超えると、炭窒化物が多量に生成し、鋼板の靱性、及び、溶接熱影響部の靭性が低下するので、Tiは0.025%以下とする。好ましくは0.022%以下である。
Moは、焼き入れ性を向上させる他、炭窒化物を形成して、本鋼板の強度向上に寄与する元素である。0.20%未満では、C量の低減による強度の低下分を補えないので、Moは0.20%以上とする。好ましくは0.24%以上である。一方、0.40%を超えると、炭化物が多量に生成し、靱性が低下するので、Moは0.40%以下とする。好ましくは0.36%以下である。
Niは、本鋼板の靭性の向上に寄与する他、焼き入れ性も向上させる元素である。0.10%未満では、添加効果が十分に得られないので、Niは0.10%以上とする。好ましくは0.20%以上である。一方、0.50%を超えると、鋼板の溶接性が低下するとともに、材料コストが上昇するので、Niは0.50%以下とする。好ましくは0.45%以下である。
Alは、脱酸剤として機能する元素である。しかしながら、0.050%を超えると、酸化物が多量に生成し、鋼管の清浄性を阻害するので、Alは0.050%以下とする。好ましくは0.030%以下である。下限は特に限定しないが、脱酸効果を十分に得るには、0.005%以上が好ましい。より好ましくは0.010%以上である。
本実施形態では、所要の金属組織(ポリゴナルフェライト:10面積%、残部:ベイネティックフェライト)を形成し、この金属組織と成分組成とが相まって、本電縫鋼管に所要の機械特性(L方向の引張強度:725MPa超、L方向の降伏強度:655〜758MPa、0℃でC方向のシャルピー吸収エネルギー:22J以上)を付与する。そのため、本実施形態では、成分組成に関し上記機械特性を実現するための指標として、強度向上元素Moの割合、及び、靱性向上元素Niの割合との和を採用する。
Pは、不純物元素であり、粒界に偏析して耐硫化物応力割れ性を増大させる元素である。0.030%を超えると、耐硫化物応力割れ性が顕著に現れるので、Pは0.030%以下とする。好ましくは0.015%以下である。下限は0%を含むが、Pを0.005%未満に低減すると、製造コストが大幅に上昇するので、実用鋼板及び実用鋼管に関しては、0.005%が実質的な下限値である。
Sは、不純物元素であり、靱性を低下させるとともに、MnSを形成して耐硫化物応力割れ性を増大させる元素である。0.004%を超えると、鋼板の靱性の低下、耐硫化物応力割れ性が顕著に現れるので、Sは0.004%以下とする。好ましくは0.002%以下である。下限は0%を含むが、Sを0.0005%未満に低減すると、製造コストが大幅に上昇するので、実用鋼板及び実用鋼管に関しては、0.0005%が実質的な下限値である。
Nは、不純物元素であり、時効により、造管する際の鋼板の成形性を低下させる元素である。0.006%を超えると、鋼板の成形性の低下が著しいので、Nは0.006%以下とする。好ましくは0.003%以下である。下限は0%を含むが、Nを0.0005%未満に低減すると、製造コストが大幅に上昇するので、実用鋼板及び実用鋼管に関しては、0.0005%が実質的な下限値である。
Oは、本電縫鋼管の溶接部で溶接欠陥の原因となる酸化物を形成し、溶接部の靱性を低下させるとともに、耐硫化物応力割れ性を増大させる元素である。0.004%を超えると、溶接部の靱性の低下、及び、耐硫化物応力割れ性の増大が著しいので、Oは0.004%以下とする。好ましくは0.002%以下である。下限は0%を含むが、Oを0.0005%未満に低減すると、製造コストが大幅に上昇するので、実用鋼板及び実用鋼管に関しては、0.0005%が実質的な下限値である。
Cuは、焼き入れ性を向上させる他、固溶強化又は析出強化で本鋼板強度の向上に寄与する元素である。0.10%未満では、添加効果が十分に得られないので、Cuは0.10%以上とする。好ましくは0.15%以上である。一方、0.50%を超えると、熱間加工性が低下するので、Cuは0.50%以下とする。好ましくは0.45%以下である。
Caは、展伸した粗大な硫化物を球状化し、靱性の向上に寄与する元素である。しかしながら、0.0040%を超えると、鋼管の清浄度が低下するので、Caは0.0040%以下が好ましい。より好ましくは0.0025%以下である。下限は0%を含むが、添加効果を十分に得るには、0.0005%以上が好ましい。
Crは、焼入れ性を高め、本鋼板の強度向上に寄与する元素である。しかしながら、0.50%を超えると、(電縫)溶接時に溶接欠陥を誘発することがあるので、Crは0.50%以下が好ましい。より好ましくは0.30%以下である。下限は0%を含むが、添加効果を得るには、0.05%以上が好ましい。
REMは、展伸した粗大な硫化物を球状化して、靱性の向上に寄与する元素である。しかしながら、0.0050%を超えると、鋼管の清浄度が低下するので、REMは0.0050%以下が好ましい。より好ましくは0.0035%以下である。下限は0%を含むが、添加効果を十分に得るには、0.0005%以上が好ましい。
次に、本実施形態に係る高強度電縫鋼管、及び、本実施形態に係る高強度電縫鋼管用鋼板の金属組織の限定理由について、説明する。
Hv=α+430×[C%] (200≦α≦240) (1)
次に、本実施形態に係る高強度電縫鋼管用鋼板の製造方法(以下、単に「本鋼板の製法」と称する場合がある)及び本実施形態に係る高強度電縫鋼管の製造方法(以下、単に「本電縫鋼管の製法」と称する場合がある)について説明する。
本鋼板の製法は、上述した本電縫鋼管の成分組成(特定組成)を有する熱延鋼板を、790℃以上で熱延し、平均冷却速度8〜15℃/秒で冷却し、550〜630℃で巻き取るとともに、変態開始時には5℃/秒を超える冷却速度で熱延鋼板を冷却する。
本電縫鋼管は、本鋼板を用い、冷間加工によって管状に成形し、鋼板端部を突き合わせて電縫溶接して得る。冷間加工条件は、特定の加工条件に限定されず、通常の加工条件を適用することができる。管全体には熱処理を施さないが、溶接部には、外表面を950〜1050℃に加熱し、加熱後、内表面において、冷却速度8℃/秒以上で、外表面の冷却停止温度600〜450℃まで冷却する。
表1に示す成分組成1〜13の各成分の溶鋼を連続鋳造して鋼片を得、表2に示す製造条件記号aの各条件に従い熱延鋼板を得、その後冷間で鋼板を管状に成形し、鋼板端部を電縫溶接して、外径473mmの鋼管を得た。なお、表1中の指標Zは、(3Mo%+Ni%)又は(3Mo%+Ni%+Cu%)である。
表1に示す成分組成1の溶鋼を連続鋳造して鋼片を得、表2に示す製造条件記号a〜kの各条件に従い熱延鋼板を得、その後冷間で鋼板を管状に成形し、鋼板端部を電縫溶接して、外径473mmの鋼管を得た。
Claims (8)
- 成分組成が、質量%で、
C :0.040〜0.070%、
Si:0.10〜0.50%、
Mn:1.60〜2.00%、
Nb:0.020〜0.080%、
V :0.060%以下、
Ti:0.010〜0.025%、
Mo:0.20〜0.40%、
Ni:0.10〜0.50%、
Al:0.050%以下、
3Mo%+Ni%:1.00%超、
残部:Fe及び不可避的不純物からなり、
鋼管の母材部において表面から厚み方向に厚みの1/4の点として規定される点を基準点とした場合に、前記基準点を中心に厚み方向の双方に0.5mmの幅を持つ領域における金属組織が、ポリゴナルフェライト:10面積%以下、及び、残部:ベイネティックフェライトからなり、
厚みが15.0〜19.8mmであり、
前記金属組織の機械特性が、軸方向の引張強度:725MPa超、軸方向の降伏強度:655〜758MPa、0℃で周方向のシャルピー吸収エネルギー:22J以上である
ことを特徴とする高強度電縫鋼管。 - 前記成分組成が、更に、質量%で、
P:0.030%以下、
S:0.004%以下、
N:0.006%以下、
O:0.004%以下、
を含む、請求項1に記載の高強度電縫鋼管。 - 前記化学成分が、質量%で、
Cu:0.10〜0.50%、
Cr:0.05〜0.50%
Ca:0.0005〜0.0040%
REM:0.0005〜0.0050%
の1種または2種以上を含む、請求項1または2に記載の高強度電縫鋼管。 - (3Mo%+Ni%+Cu%)が1.20%超である、請求項3に記載の高強度電縫鋼管。
- 前記ポリゴナルフェライトの平均粒径が20μm以下である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の高強度電縫鋼管。
- 請求項1から3のいずれか1項に記載の成分組成を有する鋳片を加熱し、950℃以下の累積圧下率が50%以上、及び熱延終了温度が790℃以上で熱延し、平均冷却速度8〜15℃/秒で冷却し、500〜630℃で巻き取るとともに、変態開始時には5℃/秒を超える冷却速度で冷却することを特徴とする、高強度電縫鋼管用鋼板の製造方法。
- 前記変態開始時の温度が665℃未満である、請求項6に記載の高強度電縫鋼管用鋼板の製造方法。
- 請求項6又は7に記載の方法で製造した鋼板を管状に成形し、前記鋼板の端部を電縫溶接し、溶接部の外表面を950〜1050℃に加熱し、溶接部の内表面において、冷却速度8℃/秒以上で、前記外表面の冷却停止温度600〜450℃まで冷却することを特徴とする、高強度電縫鋼管の製造方法。
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