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1、(10)申请公布号 CN 103909383 A (43)申请公布日 2014.07.09 CN 103909383 A (21)申请号 201410099573.4 (22)申请日 2014.03.18 B23P 15/00(2006.01) C22C 38/14(2006.01) (71)申请人 无锡市三六九钢管有限公司 地址 214151 江苏省无锡市惠山区惠山经济 开发区钱桥配套区 (舜柯村) (72)发明人 吴伟良 (74)专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限 公司 32234 代理人 刘述生 (54) 发明名称 新型无缝钢管的制备方法 (57) 摘要 本发明公开了一种新型无缝钢管。
2、的制备方 法, 包括以下步骤 : 将钢板卷成圆筒, 使圆筒的 纵剪面保持平行, 然后进行焊接, 焊接温度控制 在 1100 1550 ; 焊接 812s 后进行空冷, 在 400 500空冷 510s, 再进行水冷, 在常温下 水冷 1020s。本发明降低了无缝钢管的不良率, 能够将不良率控制在 1% 以内, 而且制备的无缝钢 管机械性能好, 尤其是延伸率高。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书2页 (10)申请公布号 CN 103909383 A CN 103909383 A 1/1 。
3、页 2 1. 一种新型无缝钢管的制备方法, 其特征在于, 包括以下步骤 : 将钢板卷成圆筒, 使圆筒的纵剪面保持平行, 然后进行焊接, 焊接温度控制在 1100 1550 ; 焊接 812s 后进行空冷, 在 400 500空冷 510s, 再进行水冷, 在常温 下水冷 1020s。 2. 根据权利要求 1 所述的新型无缝钢管的制备方法, 其特征在于, 所述的钢板以重量 百分比计算, 其化学组成为 : C : 1.03.0%、 Mn : 1222%、 Ta : 0.21.8%、 Ti : 0.030.15%、 Al : 7.015%、 P : 0.010.03%、 Si : 0. 51.5%、。
4、 Pd : 0.010.03%、 RE : 0.010.05%, 余量为 Fe 及不 可避免杂质。 3. 根据权利要求 2 所述的新型无缝钢管的制备方法, 其特征在于, 所述的钢板以重量 百分比计算, 其化学组成为 : C : 2.03.0%、 Mn : 1520%、 Ta : 0.31.5%、 Ti : 0.050.15%、 Al : 7.512.5%、 P : 0.010.02%、 Si : 0. 71.2%、 Pd : 0.010.02%、 RE : 0.020.05%, 余量为 Fe 及 不可避免杂质。 4.根据权利要求2或3所述的新型无缝钢管的制备方法, 其特征在于, 所述的RE为S。
5、c、 Ce 和 Pr 中的一种或多种。 5. 根据权利要求 1 所述的新型无缝钢管的制备方法, 其特征在于, 所述的空冷采用的 鼓风装置与焊接后的圆筒的距离保持在 1.52.5m。 权 利 要 求 书 CN 103909383 A 2 1/2 页 3 新型无缝钢管的制备方法 技术领域 0001 本发明涉及无缝钢管的制造领域, 特别是涉及一种新型无缝钢管的制备方法。 背景技术 0002 无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管, 然后经热轧、 冷轧或冷拨制成。 无 缝钢管具有中空截面, 大量用作输送流体的管道, 钢管与圆钢等实心钢材相比, 在抗弯抗扭 强度相同时, 重量较轻, 是一种经济截面钢材。
6、, 广泛用于制造结构件和机械零件, 如石油钻 杆、 汽车传动轴、 自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。 0003 然而, 目前的无缝钢管的机械性能不是很理想, 尤其是延伸率低, 而且制备多采用 焊接法, 采用传统的焊接法制备无缝钢管时不良率高, 通常在 10% 左右。 发明内容 0004 本发明主要解决的技术问题是提供一种新型无缝钢管的制备方法, 降低了无缝钢 管的不良率, 能够将不良率控制在 1% 以内, 而且制备的无缝钢管机械性能好, 尤其是延伸 率高。 0005 为解决上述技术问题, 本发明采用的一个技术方案是 : 提供一种新型无缝钢管的 制备方法, 包括以下步骤 : 将钢板卷成圆筒,。
7、 使圆筒的纵剪面保持平行, 然后进行焊接, 焊接温度控制在 1100 1550 ; 焊接 812s 后进行空冷, 在 400 500空冷 510s, 再进行水冷, 在常温 下水冷 1020s。 0006 在本发明一个较佳实施例中, 所述的钢板以重量百分比计算, 其化学组成为 : C : 1.03.0%、 Mn : 1222%、 Ta : 0.21.8%、 Ti : 0.030.15%、 Al : 7.015%、 P : 0.010.03%、 Si : 0. 51.5%、 Pd : 0.010.03%、 RE : 0.010.05%, 余量为 Fe 及不可避免杂质。 0007 在本发明一个较佳实。
8、施例中, 所述的钢板以重量百分比计算, 其化学组成为 : C : 2.03.0%、 Mn : 1520%、 Ta : 0.31.5%、 Ti : 0.050.15%、 Al : 7.512.5%、 P : 0.010.02%、 Si : 0. 71.2%、 Pd : 0.010.02%、 RE : 0.020.05%, 余量为 Fe 及不可避免杂质。 0008 在本发明一个较佳实施例中, 所述的 RE 为 Sc、 Ce 和 Pr 中的一种或多种。 0009 在本发明一个较佳实施例中, 所述的空冷采用的鼓风装置与焊接后的圆筒的距离 保持在 1.52.5m。 0010 本发明的有益效果是 : 本发。
9、明降低了无缝钢管的不良率, 能够将不良率控制在 1% 以内, 而且制备的无缝钢管机械性能好, 尤其是延伸率高。 具体实施方式 0011 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施 例仅是本发明的一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通 技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例, 都属于本发明保护的范 说 明 书 CN 103909383 A 3 2/2 页 4 围。 0012 实施例 1 一种新型无缝钢管的制备方法, 采用的钢板以重量百分比计算, 其化学组成为 : C : 2.5%、 Mn : 17%、 Ta 。
10、: 0.9%、 Ti : 0.1%、 Al : 10.5%、 P : 0.015%、 Si : 0.9%、 Pd : 0.015%、 Ce : 0.035%, 余量为 Fe 及不可避免杂质 ; 所述的制备方法包括以下步骤 : 将钢板卷成圆筒, 使圆筒的纵剪面保持平行, 然后进行焊接, 焊接温度控制在 1100 1550 ; 焊接 812s 后进行空冷, 在 400 500空冷 510s, 再进行水冷, 在常温 下水冷 1020s, 所述的空冷采用的鼓风装置与焊接后的圆筒的距离保持在 1.52.5m。 0013 实施例 2 一种新型无缝钢管的制备方法, 采用的钢板以重量百分比计算, 其化学组成为。
11、 : C : 2.0%、 Mn : 20%、 Ta : 1.5%、 Ti : 0.15%、 Al : 7.5%、 P : 0.01%、 Si : 1.2%、 Pd : 0.01%、 Sc : 0.02%, 余量为 Fe 及不可避免杂质 ; 所述的制备方法包括以下步骤 : 将钢板卷成圆筒, 使圆筒的纵剪面保持平行, 然后进行焊接, 焊接温度控制在 1100 1550 ; 焊接 812s 后进行空冷, 在 400 500空冷 510s, 再进行水冷, 在常温 下水冷 1020s, 所述的空冷采用的鼓风装置与焊接后的圆筒的距离保持在 1.52.5m。 0014 实施例 3 一种新型无缝钢管的制备方法。
12、, 采用的钢板以重量百分比计算, 其化学组成为 : C : 3.0%、 Mn : 15%、 Ta : 0.3%、 Ti : 0.05%、 Al : 12.5%、 P : 0.02%、 Si : 0. 7%、 Pd : 0.02%、 Pr : 0.05%, 余量为 Fe 及不可避免杂质 ; 所述的制备方法包括以下步骤 : 将钢板卷成圆筒, 使圆筒的纵剪面保持平行, 然后进行焊接, 焊接温度控制在 1100 1550 ; 焊接 812s 后进行空冷, 在 400 500空冷 510s, 再进行水冷, 在常温 下水冷 1020s, 所述的空冷采用的鼓风装置与焊接后的圆筒的距离保持在 1.52.5m。。
13、 0015 表 1 中列出了实施例 1- 实施例 3 的抗拉强度、 硬度和延伸率的性能测试结果。 0016 表 1 抗拉强度 (MPa)硬度 (HB)延伸率 (%) 实施例 1 3809952 实施例 2 36510350 实施例 3 3739551 本发明新型无缝钢管的制备方法的有益效果是 : 1、 本发明焊接温度焊接温度控制在 1100 1550, 接近钢板熔点, 有利于保护钢板 延伸率, 圆筒的纵剪面保持平行有利于焊接温度均衡。 0017 2、 本发明降低了无缝钢管的不良率, 能够将不良率控制在 1% 以内, 而且制备的无 缝钢管机械性能好, 尤其是延伸率高。 0018 以上所述仅为本发明的实施例, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利用本发 明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其它相关的技术领 域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。 说 明 书 CN 103909383 A 4 。