專利名稱:低屈服比圓型支柱用鋼板和鋼管的制造方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及低屈服比的圓型支柱用鋼板和鋼管的制造方法。更詳細地說,本發(fā)明涉及能夠通過UOE制管法制造低屈服比的圓型支柱用鋼管的50公斤級低屈服比的圓型支柱用鋼板和鋼管制造方法。
背景技術(shù):
近年,伴隨著以大都市為中心而產(chǎn)生的土地不足,要求最大限度的有效利用有限的土地。因此,替代以往的大致矩形的水平斷面形狀的大樓,而建設(shè)合乎土地形狀的不規(guī)則形狀的水平斷面形狀的大樓。這樣,由于建設(shè)的大樓的水平斷面形狀變化,在設(shè)計方面,與以往相比,有時必須改變例如設(shè)置梁的位置和梁的大小。
但是,以往作為建筑用結(jié)構(gòu)材料廣泛使用的方型支柱,例如梁的設(shè)置位置和設(shè)置角度受到限制,不能充分適應(yīng)上述梁設(shè)置位置的改變。
但是,作為建筑用結(jié)構(gòu)材料使用的支柱有方型支柱和圓型支柱。由于該圓型支柱具有(1)與方型支柱相比,在美觀方面出色,并且能夠降低柱面積,以及(2)即使是方型支柱安裝困難的角度,梁也能自由安裝的特點,近年,在例如站前周圍的再開發(fā)而進行的地下停車場的建設(shè)時,作為建筑用結(jié)構(gòu)材料,其需求有增加的趨勢。
但是,雖然已知有UOE制管法,該方法通過以例如厚度6mm以上的厚板為原材料,通過強大的壓力機冷彎成U型后,由O型壓力機形成圓形,并從內(nèi)外面進行埋弧焊接,主要用來制造輸送石油和天然氣的管路的大口徑鋼管,但是一直以來,上述圓型支柱主要是通過離心鑄造法來制造的。下面對其理由進行說明。
即,通常,在很多情況下,管路用的大口徑鋼管在其用途方面對縱向(以下,在本說明書中稱為“L方向”)的屈服比沒有特殊的要求,對橫向(以下,在本說明書中稱為“T方向”)的屈服比有要求。另外,T方向的屈服比在API標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的值即使最低也只是85%(API SL 37th,1988)的程度。與此相反,含有圓型支柱的建筑用結(jié)構(gòu)材料為了防止地震等災(zāi)害發(fā)生時大樓倒塌,要求屈服比(屈服強度和抗拉強度之比)低,具體的說,要求屈服比在80%以下(L方向)。
眾所周知,由UOE制管法得到的大口徑鋼管的屈服比,對T方向而言,由于在成形過程(U形壓力機成形,O形壓力機成形和擴管)中產(chǎn)生的包辛格效應(yīng)和由選取試樣后的壓平展開產(chǎn)生的包辛格效應(yīng),屈服強度與鋼板相比降低,同時,由于抗拉強度由于冷加工硬化稍有增加,故而與鋼板的屈服比相比顯著降低。另一方面,對L方向而言,上述包辛格(Bauschinger)效應(yīng),在制造過程和選取試樣時均不產(chǎn)生,由于只產(chǎn)生冷加工硬化,屈服點增加,結(jié)果導(dǎo)致與鋼板的屈服比相比增加。
這樣,由UOE制管法制造圓型支柱,穩(wěn)定地滿足L方向和T方向要求的低屈服比是極其困難的。因此,以往,上述圓型支柱是由離心鑄造法制造的。
但是,實施離心鑄造法需要專用設(shè)備,導(dǎo)致制造成本上升。因此,近年來,提出了各種不采用離心鑄造法,能夠制造低屈服比的圓型支柱用鋼管的方法。
提出的各種方法有,例如,在特開平3-87317號公報中,將低碳鋼或者低碳低合金鋼管加熱到Ac3點以上,然后空冷,從(Ar3點-20℃)~(Ar3點-250℃)以30℃/sec以上的冷卻速度水冷,制造低屈服比鋼管的方法,在特開平3-87318號公報中,將低碳鋼或者低碳低合金鋼管加熱到(Ac3點-250℃)~(Ac3點-20℃),緊接著以30℃/sec以上的冷卻速度水冷,制造低屈服比鋼管的方法,此外還有,特開平3-97810號公報或者特開平3-97811號公報中,簡單敘述的話,將低碳鋼或者低碳低合金鋼鋼管加熱到Ac3點以上,在Ac3點以上將鋼管成形為方管,然后空冷,從(Ar3點-20℃)~(Ar3點-200℃)以30℃/sec以上的速度冷卻,制造低屈服比方管的方法。
這些方法,由于全都要管成形后進行熱處理,以制造低屈服比鋼管,無論哪個都不能避免制造成本的上升。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種低屈服比圓型支柱用鋼板和鋼管的制造方法,能夠通過利用現(xiàn)有UOE制管設(shè)備的UOE制管法,在管成形后不進行熱處理而以軋制態(tài)材料制造低屈服比的圓型支柱用鋼管。
其中,本發(fā)明的要點是一種50公斤級低屈服比圓型支柱用鋼板的制造方法,其特征在于,以重量百分比計,將具有由C0.10~0.18%,Si0.05~0.55%,Mn1.00~1.60%,P0.030%以下,S0.015%以下,Al0.003~0.10%,CEQ0.30~0.44%,剩余部分為Fe和不可避免的雜質(zhì)構(gòu)成的鋼成分的鋼坯加熱到1000~1200℃溫度范圍,進行在950℃以下溫度范圍的壓下率為50%以上的熱軋制,在780℃以上溫度范圍進行最終精軋后,進行空冷,從而制造低屈服比圓型支柱用鋼板。
另外,從其他方面看,是一種特征在于以上述低屈服比圓型支柱用鋼板為原材料,通過UOE制管法制造低屈服比的圓型支柱用鋼管的50公斤級低屈服比的圓型支柱用鋼管的制造方法。UOE制管法可以是通常條件的方法,例如,可以與經(jīng)過UO壓制→埋弧焊接→擴管的通常的管路用大口徑鋼管制造方法相同。
下面,與作用效果一起,詳細說明本發(fā)明。并且,在以后的本說明書中,只要預(yù)先沒有進行特別的說明,“%”意味著“重量%”。首先,對限定本發(fā)明中使用的鋼坯的成分的理由進行說明。
C0.10~0.18%C是為了確保得到成品的強度而添加的。C含量不足0.10%不能確保強度,另一方面,如果超過0.18%,在UOE制管法中,埋弧焊接時,會產(chǎn)生高溫裂紋。因此,在本發(fā)明中,C含量限定在0.10%以上0.18%以下。
Si0.05~0.55%Si是為了強化鋼水脫氧,同時確保成品的強度而添加的。Si含量如果不足0.05%,不能得到充分的脫氧效果,另一方面,0.55%是關(guān)于焊接結(jié)構(gòu)用軋制鋼材的JIS G 3106中規(guī)定的SM490A中Si含量的上限,超過此限度,則超出標(biāo)準(zhǔn)范圍。因此,在本發(fā)明中,Si的含量限制在0.05%以上0.55%以下。
Mn1.00~1.60%Mn是為了確保成品強度而添加的。Mn含量不足1.00%時,不能確保足夠的強度,另一方面,1.60%是關(guān)于焊接結(jié)構(gòu)用軋制鋼材的JIS G 3106中規(guī)定的SM490A中Mn含量的上限,超過此限度,會超出標(biāo)準(zhǔn)范圍。因此,在本發(fā)明中,Mn的含量限制在1.00%以上1.60%以下。
P0.030%以下P是本發(fā)明中的雜質(zhì),由于含量多時,埋弧焊接時會產(chǎn)生高溫裂紋,因此希望含量盡可能的少。但是,在0.030%以下,不會產(chǎn)生上述高溫裂紋,相反,極端降低會同時導(dǎo)致成本增加。因此,在本發(fā)明中,P含量限制在0.030%以下。
S0.015%以下S在本發(fā)明中是雜質(zhì),不過,在UOE成形時,也是有助于確保必要的韌性的元素。因此,在本發(fā)明中,S含量限定在0.015%以下。
Al0.003~0.10%Al是為了強化鋼水脫氧而添加0.003%以上的。但是,如果Al添加超過0.10%,會產(chǎn)生氧化鋁系夾雜物。因此,在本發(fā)明中,Al含量限定在0.003%以上0.10%以下。
CEQ0.30~0.44%由下式表示的CEQ,即表現(xiàn)碳當(dāng)量的指標(biāo),CEQ=C+Si/24+Mn/6+Cr/5+Ni/40+Mo/4+V/14如果不足0.30%,則強度不足,另一方面,如果超過0.44%,扭曲和現(xiàn)場焊接時的缺陷發(fā)生率增高。因此,在本發(fā)明中,CEQ限定在0.30%以上0.44%以下。
上述以外的成分是Fe和不可避免的雜質(zhì)。作為不可避免的雜質(zhì),容許Cr0.10%以下,Ni0.10%以下,Mo0.10%以下,V0.01%以下的程度。
在本發(fā)明中,將上述成分的鋼坯加熱到1000~1200℃溫度范圍。限定加熱溫度在1200℃以下的理由是,由于如果超過該溫度,進行加熱,導(dǎo)致顆粒粗大化,在UO壓制成形時不能確保需要的最低限度的缺口韌性,另一方面,將加熱溫度限定在1000℃以上的理由是,如果不足1000℃,則難以將其后的最終完成溫度確保在后述的780℃以上。
在本發(fā)明中,進行該加熱后,按照使950℃以下溫度范圍內(nèi)的壓下率達到50%以上的方式,進行熱軋制,在780℃以上溫度范圍內(nèi)進行最終精軋。確保950℃以下溫度范圍的壓下率達到50%以上的理由也是為了確保未再結(jié)晶區(qū)域的壓下比,確保UO壓制成形時需要的最低的缺口韌性。此外,最終完成溫度為780℃以上是由于在該溫度以下,預(yù)計由于加工硬化,在其后的制管工序中屈服比上升,為了使L方向的屈服比變?yōu)?0%以下,而充分降低鋼板的屈服比。
這樣結(jié)束熱軋制后,通過空冷,能夠制造低屈服比圓型支柱用鋼板。不進行空冷,例如進行水冷,由于成為過度的細晶粒組織,屈服比上升。
而且,將該低屈服比圓型支柱用鋼板作為原材料,由通常條件的UOE制管法,能夠制造低屈服比的圓型支柱用鋼管。該低屈服比的圓型支柱用鋼管是屈服比為50kgf/mm2級的圓型支柱用鋼管,其屈服比在80%以下。
這樣,通過本發(fā)明,可以保持軋制狀態(tài),不進行熱處理,由UOE制管法制造低屈服比的圓型支柱用鋼管。此外,下面參照實施例對本發(fā)明進行詳細說明,但是,這是本發(fā)明的示例,本發(fā)明不能由此而被不恰當(dāng)?shù)南拗啤?br>
具體實施例方式
將具有如表1所示的鋼成分的鋼坯加熱到如表1所示的溫度,按照使在950℃~930℃范圍內(nèi)板厚度變?yōu)橥瑯尤绫?所示的值的方式,進行熱軋制,在同樣如表1所示的完成溫度下進行最終精軋后,進行空冷或者水冷,制造了低屈服比圓型支柱用鋼板的試樣No.1~試樣No.12。并且,所謂的“調(diào)整溫度”,“調(diào)整厚度”是表示控制軋制條件的量,特別是,調(diào)整溫度是用于進行控制軋制的控制、管理因素,調(diào)整厚度是表示在各調(diào)整溫度中厚度是最終板厚T的多少倍。
對于這些試樣而言,使用UOE制管法,制造低屈服比的圓型支柱用鋼管,同時,切出試驗片,測量了YP(kgf/mm2),TS(kgf/mm2)和YR(%)。
其結(jié)果表明,滿足本發(fā)明的范圍的試樣No.1~試樣No.6的屈服比低、強度高,適合作為低屈服比圓型支柱用。
與此相反,試樣No.7表明由于含有Ti,并且完成溫度低于下限,故屈服比上升。試樣No.8表明由于完成溫度低于本發(fā)明的下限,故屈服比上升。
試樣No.9表明由于C含量低于本發(fā)明范圍的下限,故強度不足。試樣No.10表明由于熱軋制后的冷卻采用水冷,故屈服比升高。
試樣No.11表明由于Mn含量低于本發(fā)明范圍的下限,故強度不足。試樣No.12表明由于熱軋制時,在930℃的板厚不足最終完成厚度的2倍,故UO壓制成形時產(chǎn)生了裂紋。
如以上詳細說明的那樣,通過本發(fā)明,可以由UOE制管法,保持軋制狀態(tài),不進行熱處理,制造低屈服比的圓型支柱用鋼管。與現(xiàn)有的離心鑄造法相比較,能夠大幅度降低制造成本,具有這樣效果的本發(fā)明的意義是極其顯著的。
表權(quán)利要求
1.一種50公斤級低屈服比圓型支柱用鋼板的制造方法,其特征在于,以重量百分比計,將具有由C0.10~0.18%,Si0.05~0.55%,Mn1.00~1.60%,P0.030%以下,S0.015%以下,Al0.003~0.10%,CEQ0.30~0.44%,剩余部分為Fe和不可避免的雜質(zhì)構(gòu)成的鋼成分的鋼坯加熱到1000~1200℃的溫度范圍,并按照使950℃以下的溫度范圍的壓下率達到50%以上的方式,進行熱軋制,在780℃以上的溫度范圍進行最終精軋后,進行空冷,從而制造低屈服比圓型支柱用鋼板。
2.一種50公斤級低屈服比圓型支柱用鋼管的制造方法,其特征在于,以權(quán)利要求1所述的低屈服比圓型支柱用鋼板為原材料,由UOE制管法制造低屈服比圓型支柱用鋼管。
全文摘要
本發(fā)明提供一種采用UOE制管法,保持軋制狀態(tài)不進行熱處理,來制造低屈服比的圓型支柱用鋼管的方法。以重量百分比計,將具有C0.10~0.18%,Si0.05~0.55%,P0.030%以下,S0.01 5%以下,Mn1.00~1.60%的鋼坯加熱到1000~1200℃的溫度范圍,并按照使950℃以下溫度范圍的壓下率到達50%以上的方式,進行熱軋制,在780℃以上溫度范圍內(nèi)進行最終精軋后,空冷。
文檔編號C21D8/10GK1924060SQ20051009780
公開日2007年3月7日 申請日期2005年8月30日 優(yōu)先權(quán)日2005年8月30日
發(fā)明者山本昭夫, 樽井清 申請人:住友金屬工業(yè)株式會社