[發明專利]一種漿體輸送用下貝氏體耐磨鋼管及其制造方法有效
| 申請號: | 201210264050.1 | 申請日: | 2012-07-27 |
| 公開(公告)號: | CN102776445A | 公開(公告)日: | 2012-11-14 |
| 發明(設計)人: | 劉文利;劉鑫 | 申請(專利權)人: | 攀枝花貝氏體耐磨管道有限公司 |
| 主分類號: | C22C38/18 | 分類號: | C22C38/18;C22C38/38;C22C38/24;C22C38/34;C22C38/40;C22C38/46;C22C38/58;C21D8/10;C21D1/18 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 輸送 用下貝氏體 耐磨 鋼管 及其 制造 方法 | ||
技術領域
本發明涉及漿體耐磨鋼管材,特別是下貝氏體為主組織的耐磨鋼管。同時本發明還涉及上述耐磨鋼管材的生產、制造方法。
背景技術
輸送漿體一般是水和氣做動力來帶動物料運輸,物料大小不一,要求管道必須耐磨和耐壓。在國際國內漿體輸送行業一般采用復合管道,普通Q235鋼管做外套,里面襯一層耐磨材料。外層鋼管用來承壓連接管道長短距離,里面一層用來耐磨。
耐磨鋼管廣泛應用到電力、冶金、礦山、煤炭等行業用以運輸沙石,煤粉,灰渣等磨削性顆粒物料;漿體輸送屬于沖蝕和滑動磨損,滑動和沖蝕對高硬度低韌性材料會造成裂紋,其工作環境要求耐磨鋼管具有高硬度、高韌性以獲得良好的耐磨性能。但是一般而言,韌性隨著硬度的提高而發生惡化,因此目前,一般采用X系列管線鋼,復合耐磨管道和內壁硬化的方法來制造耐磨鋼管,但是這種方法工藝復雜,成本較高,強韌性配合不理想。下貝氏體鋼具有較高的強韌性配合。可以應用于耐磨鋼管等領域,解決目前漿體管道存在的耐磨技術問題。
發明內容
鑒于此,本發明目的在于提供一種既耐壓又耐磨的合金管道,以及該管道的制造方法。
為解決以上技術問題,本發明提供的技術方案是,提供一種漿體輸送用下貝氏體耐磨鋼管,其主要成分質量百分比為:C:0.01~0.50wt%,Mn:1.2~5.0wt%,Cr:0.2~1.8wt%,P:0.001-0.1wt%,S:0.001-0.1wt%。?余量為Fe。不可避免地,在生產過程中會摻入雜質。
優選地,其主要成分還包括Si:0.01-2.0wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.01wt%、1wt%、2.0wt%的Si。
優選地,其主要成分還包括Ni:0.1-1.0wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.1wt%、0.5wt%、1.0wt%的Ni。
優選地,其主要成分還包括V:0.01-1.0wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.1wt%、0.5wt%、1.0wt%的V。
優選地,其主要成分還包括Al:0.001-0.1wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.001wt%、0.01wt%、0.1wt%的Al。
優選地,其主要成分還包括Ti:0.01-1.0wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.1wt%、0.5wt%、1.0wt%的Ti。
優選地,其主要成分還包括Nb:0.001-0.1wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.001wt%、0.01wt%、0.1wt%的Nb。
優選地,其主要成分還包括N:0.001-0.1wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.001wt%、0.01wt%、0.1wt%的N。
優選地,其主要成分還包括Cu:0.01-0.5wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.01wt%、0.25wt%、0.5wt%的Cu。
優選地,其主要成分還包括B:0.001-0.1wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.001wt%、0.01wt%、0.1wt%的B。
優選地,其主要成分還包括Re:0.001-0.1wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.001wt%、0.01wt%、0.1wt%的Re。
優選地,其主要成分還包括Ca:0.001-0.1wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.001wt%、0.01wt%、0.1wt%的Ca。
優選地,其主要成分還包括Mo:0.1-1.0wt%。根據需要,在上述成分中,選擇添加0.1wt%、0.5wt%、1.0wt%的Mo。
進一步地,上述下貝氏體耐磨鋼管性能硬度HRC20-80,沖擊韌性V型缺口大于30J/cm2,抗拉強度500-3500MPa,屈服強度300-2500MPa。HRC是采用150Kg載荷和金剛石錐壓入器求得的硬度,用于硬度很高的材料。其測量方法是,在規定的外加載荷下,將鋼球或金剛石壓頭垂直壓入待試材料的表面,產生凹痕,根據載荷解除后的凹痕深度,利用洛氏硬度計算公式HR=(K-H)/C便可以計算出洛氏硬度。洛氏硬度值顯示在硬度計的表盤上,可以直接讀取。沖擊韌性是反映金屬材料對外來沖擊負荷的抵抗能力。屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。抗拉強度是材料在拉伸斷裂前所能夠承受的最大拉應力。
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