СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПЛЕКСНО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ Российский патент 2015 года по МПК C21D1/25 C21D9/08 

Описание патента на изобретение RU2564196C2

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу обработки малоуглеродистой, комплексно-легированной стали, и может быть использовано для упрочнения труб нефтяного сортамента, например бурильных.

Известен способ термической обработки труб из малоуглеродистой комплексно-легированной стали по схеме: объемный нагрев готового изделия до температуры Ас3+(50-100)°C, охлаждение в три стадии, где вторая стадия до температуры не ниже 180°C с изотермической выдержкой в интервале температур Мн - 550°C, и отпуск [пат. РФ №2279487, опубл. 10.07.2006].

Недостатком способа является то, что он не позволяет получить высокий уровень прочностных свойств (предел текучести более 655 МПа), и имеет низкую производительность процесса из-за проведения изотермической выдержки при охлаждении, которая обусловлена высокой температурой нагрева Ас3+(50-100)°C - для исключения возможного коробления и трещинообразования.

Известен также способ термической обработки, включающий первый нагрев до Ас3-(Ас3+50)°C, охлаждение в воде, второй нагрев в межкритический интервал температур (Ас1-Ас3), охлаждение в воде и нагрев под отпуск до (550+Ас1)°C с последующим охлаждением на воздухе [пат. РФ №2096495, опубл. 20.11.1997].

Способ используют для термической обработки бесшовных труб нефтяного сортамента, а также соединительных деталей к ним, стойких к коррозионному растрескиванию в средах, содержащих H2S и CO2.

Недостатком данного способа является низкая производительность процесса термической обработки из-за второго нагрева в межкритический интервал температур (Ас1-Ас3) для обеспечения коррозионной стойкости стали. Для труб в обычном исполнении (без требований к коррозионной стойкости) проведение второго нагрева в межкритический интервал температур технологически не требуется и ведет к необоснованному повышению себестоимости продукции.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ термической обработки по схеме: нагрев до температуры Ас3+20-50°C, охлаждение водой в спрейере в три стадии, на первой из которых трубы охлаждают со средней скоростью 60-85°C/с в течение 2-4 с; второй - со средней скоростью 35-50°C/с в течение 6-8 с, на третьей - со средней скоростью 10-15°C/с в течение 10-13 с до температуры 100-150°C, а отпуск осуществляют с выдержкой не менее 30 мин [пат. РФ №2230802, опубл. 20.06.2004].

Недостатком данного способа термической обработки является применение только для труб ограниченного сортамента (с толщиной стенки не более 9 мм). Способ не применим для толстостенных труб и с переменным поперечным сечением по длине, в частности бурильных труб, так как не позволяет обеспечить равнопрочность по толщине поперечного сечения. Кроме того, температура конца охлаждения 100-150°C на третей стадии, приходящейся на область мартенситного превращения для большинства конструкционных сталей, совпадает с температурным интервалом максимальной охлаждающей способности воды - пузырьковое кипение (300-100°C), что вызывает существенные структурные напряжения в металле и, как следствие, коробление и трещинообразование, в особенности бурильных труб, отличающихся утолщением стенки по концам (высаженные концы).

Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа термической обработки, повышающего уровень прочностных свойств в диапазоне групп прочности Д, Е, Л, М, Р по отечественным нормативным документам и/или Е, X, G, S по международному стандарту API Spec 5DP/ISO 11961, увеличение производительности процесса и исключение коробления и трещинообразования при охлаждении водой при изготовлении изделий.

Указанный результат достигается тем, что при термической обработке, включающей аустенитизацию, выдержку, охлаждение водой в спрейере и отпуск, проводят нагрев под аустенитизацию до температуры Ас3-(Ас3+50)°C, охлаждение водой до температуры не более 280°C по длине трубы, включая высаженные концы, и нагрев под отпуск до температуры не более (Ас1-15)°C.

Технический результат, обеспечиваемый за счет выбранных температурных параметров термической обработки, определяется следующими факторами.

Нагрев под аустенитизацию до температуры Ас3-(Ас3+50)°C применительно к конструкционным сталям позволяет достичь полного превращения горячекатаной крупнозернистой структуры в аустенит с достаточным измельчением зерен и содержанием растворенного углерода, а также обеспечить начало охлаждения при закалке с температуры не ниже, чем Ar3 (температура начала распада переохлажденного аустенита с образованием феррито-перлитной смеси).

Последующее охлаждение водой (закалка в спрейере) осуществляется со скоростью, достаточной для формирования преимущественно мартенситной структуры металла, до температуры ниже температуры начала мартенситного превращения, то есть охлаждение завершается в области мартенситного превращения и далее независимо от скорости охлаждения переохлажденный аустенит претерпевает мартенситное превращение, что обеспечивает получение требуемой прочности для групп от Д до Р (от E до S по API Spec 5DP/ISO 11961) после термической обработки. Исходя из того, что температура начала мартенситного превращения для большинства конструкционных сталей находится на уровне ~380-330°C при содержании углерода 0,2-0,4 масс.% соответственно, то температура конца охлаждения установлена не более 280°C, что позволяет сократить время, затрачиваемое на охлаждение, тем самым повысить производительность процесса термической обработки и избежать коробления и трещинообразования при охлаждении водой, обусловленных суммированием термических и структурных напряжений в области мартенситного превращения.

Максимальная температура нагрева под отпуск ограничивается величиной (Ас1-15)°C, так как в условиях массового производства (поточной линии термической обработки) проведение отпуска в субкритическом интервале температур опасно с токи зрения гарантированного отсутствия перегрева стали выше, чем температура обратного фазового превращения Ас1.

Предлагаемый способ термической обработки был опробован в условиях Синарского трубного завода при изготовлении бурильных труб размерами 60,3×7 мм (толщина высаженных концов 17,4 мм) и 88,9×8 мм (толщина высаженных концов 23,0 мм). Результаты промышленного опробования способа термической обработки бурильных труб в сравнении с прототипом приведены в таблице 1.

Для применяемых хромомарганцевых марок стали 30ХМА, 32ХГМА температура нагрева под аустенитизацию составила 790-830°C в зависимости от значений Ас3 каждой марки стали и при закалке в спрейере температура конца охлаждения находилась в диапазоне 50-80°C по телу трубы и 180-250°C на высаженных концах.

Таким образом, предлагаемый способ термической обработки труб позволяет изготавливать трубы с получением заданного уровня механических свойств как на теле трубы, так и на высаженной части (в том числе высоких групп прочности М-Р и G-S). Кроме того, в сравнении с прототипом данный способ повышает производительность процесса в поточной линии термической обработки труб в среднем на 26%, а также позволяет исключить коробление и трещинообразование при охлаждении водой, что делает его эффективным в производстве труб нефтяного сортамента.

Таблица 1 Результаты промышленного применения Способ Размер и место контроля, мм Марка стали Группа прочности Режим термообработки Уровень механических свойств Время, затрачиваемое на цикл термической обработки (закалка + отпуск) одной трубы, час (производительность) tауст, °C tконца охл-ния, °C tотп,°C σв, МПа σт, МПа δ, % ψ, % KCV при 20°C, Дж/см2 Заявляемый 60,3×7 высаженная часть 17,4 30ХМА Е-Л 810-830 180-206 630 819 743 15,8 66 133 3,87-4,08 гладкая часть (Е-Х) 57-80 854 794 18,2 71 168 88,9×8 высаженная часть 23,0 32ХГМА М-Р 790-800 234-250 650 980 867 16,6 68 138 3,49-3,87 гладкая часть (G-S) 50-75 995 881 18,4 72 156 Прототип (пат. №2230802) 60,3×7 высаженная часть 17,4 30ХМА Е-Л 850 110-127 630 852 732 18,8 67 160 5,2 гладкая часть (Е-Х) 20-34 882 786 17,2 70 149 88,9×8 высаженная часть 23,0 32ХГМА М-Р 840 132-146 650 957 825 19,5 68 158 5,2 гладкая часть (G-S) 25-40 967 878 14,5 71 161

Похожие патенты RU2564196C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗОНЫ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Пономарев Николай Георгиевич
  • Грехов Александр Игоревич
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Софрыгина Ольга Андреевна
  • Мануйлова Ирина Ивановна
RU2537633C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ 2015
  • Ильичев Андрей Вячеславович
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Софрыгина Ольга Андреевна
  • Корчагина Ирина Викторовна
RU2599465C2
СПОСОБ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 2016
  • Гагаринов Вячеслав Алексеевич
  • Тихонцева Надежда Тахировна
  • Засельский Евгений Михайлович
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Гурков Дмитрий Васильевич
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Мануйлова Ирина Ивановна
  • Софрыгина Ольга Андреевна
  • Минин Александр Сергеевич
  • Буркова Анна Анатольевна
  • Низамов Сергей Рафаилович
RU2629127C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 2003
  • Брижан А.И.
  • Бодров Ю.В.
  • Грехов А.И.
  • Горожанин П.Ю.
  • Жукова С.Ю.
  • Мурзин В.Н.
  • Рыбинский Н.Ф.
  • Лефлер М.Н.
  • Пышминцев И.Ю.
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Крылатков С.И.
RU2230802C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БЕСШОВНЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА ИЗ СТАЛИ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА 2021
  • Трутнев Николай Владимирович
  • Тумашев Сергей Владимирович
  • Лоханов Дмитрий Валерьевич
  • Буняшин Михаил Васильевич
  • Мякотина Ирина Васильевна
  • Чубуков Михаил Юрьевич
  • Коновалов Сергей Сергеевич
  • Битюков Сергей Михайлович
RU2788887C2
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 1996
  • Прохоров Н.Н.
  • Галиченко Е.Н.
  • Медведев А.П.
  • Тетюева Т.В.
  • Лаптев В.А.
  • Дегай А.С.
  • Григорьев А.Г.
  • Давыдов В.Я.
  • Меньшикова Р.Н.
  • Меньшикова Р.Н.
  • Губин Ю.Г.
  • Катюшкин В.Г.
RU2096495C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 1993
  • Изотов В.И.
  • Козлова А.Г.
  • Тишаев С.И.
  • Добаткина М.М.
  • Лопатина Л.А.
RU2034051C1
Способ получения низкоуглеродистой мартенситной стали 2020
  • Лаптев Сергей Константинович
  • Шацов Александр Аронович
  • Гребеньков Сергей Константинович
  • Жаренников Алексей Владимирович
RU2760140C1
Способ термической обработки зоны сварного соединения бурильных труб 2019
  • Медведев Александр Константинович
  • Кривов Степан Александрович
  • Приймак Елена Юрьевна
  • Степанчукова Анна Викторовна
  • Тулибаев Егор Сагитович
  • Атамашкин Артем Сергеевич
  • Кузьмина Елена Александровна
RU2726209C1
БЕСШОВНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ТРУБА ИЗ СТАЛИ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА ДЛЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 2022
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Четвериков Сергей Геннадьевич
  • Трутнев Николай Владимирович
  • Тумашев Сергей Владимирович
  • Красиков Андрей Владимирович
  • Буняшин Михаил Васильевич
  • Ульянов Андрей Георгиевич
  • Мякотина Ирина Васильевна
  • Чубуков Михаил Юрьевич
  • Лоханов Дмитрий Валерьевич
  • Благовещенский Сергей Иванович
  • Никляев Андрей Викторович
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Выдрин Александр Владимирович
  • Черных Иван Николаевич
  • Корсаков Андрей Александрович
RU2798642C1

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПЛЕКСНО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу обработки малоуглеродистой, комплексно-легированной стали, и может быть использовано для упрочнения труб нефтяного сортамента, например бурильных. Для повышения уровня прочностных свойств в диапазоне групп прочности Д, Е, Л, М, Р по отечественным нормативным документам и/или E, X, G, S по международному стандарту API Spec 5DP/ISO 11961, увеличения производительности процесса, исключения коробления и трещинообразования при охлаждении водой при изготовлении изделий, при термической обработке проводят нагрев под аустенитизацию до температуры Ас3-(Ас3+50)°C, охлаждение водой до температуры не более 280°C по длине трубы, включая высаженные концы, и нагрев под отпуск до температуры не более (Ас1-15)°C.1 табл.

Формула изобретения RU 2 564 196 C2

Способ термической обработки труб нефтяного сортамента из комплексно-легированной стали, включающий нагрев, охлаждение водой в спрейере и отпуск, отличающийся тем, что нагрев ведут до температуры Ас3-(Ас3+50)°C, охлаждение осуществляют до температуры не более 280°C по длине трубы, а нагрев под отпуск осуществляют до температуры не более (Ас1-15)°C.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2564196C2

СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ 2003
  • Брижан А.И.
  • Бодров Ю.В.
  • Грехов А.И.
  • Горожанин П.Ю.
  • Жукова С.Ю.
  • Мурзин В.Н.
  • Рыбинский Н.Ф.
  • Лефлер М.Н.
  • Пышминцев И.Ю.
  • Кривошеева Антонина Андреевна
  • Крылатков С.И.
RU2230802C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ТРУБА ДЛЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 2008
  • Денисова Татьяна Владимировна
  • Жукова Светлана Юльевна
  • Иоффе Андрей Владиславович
  • Ревякин Виктор Анатольевич
  • Тетюева Тамара Викторовна
  • Трифонова Елена Александровна
RU2368836C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ 2008
  • Абдуллин Наиль Мулахметович
  • Иванов Алексей Геннадьевич
RU2379362C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Шувалов Вячеслав Александрович
  • Юлдашев Эдуард Махмутович
  • Голубцова Алла Петровна
RU2402466C1

RU 2 564 196 C2

Авторы

Пономарев Николай Георгиевич

Грехов Александр Игоревич

Овчинников Дмитрий Владимирович

Тихонцева Надежда Тахировна

Жукова Светлана Юльевна

Суворов Александр Вадимович

Софрыгина Ольга Андреевна

Мануйлова Ирина Ивановна

Даты

2015-09-27Публикация

2013-08-09Подача