一种耐海洋大气腐蚀高强钢及其生产方法技术

技术编号:34570432 阅读:20 留言:0更新日期:2022-08-17 13:01
本发明专利技术属于耐大气腐蚀钢技术领域,公开了一种耐海洋大气腐蚀高强钢及其生产方法,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的组分按质量百分含量计为:C:0.03~0.05%,Si:0.6~0.8%,Mn:1.4~1.7%,Cu:0.3~0.6%,Mo:0.3~0.6%,Sb:0.2~0.3%,Mg:0.003~0.005%,Ti:0.05~0.08%,P:0.1~0.2%,S≤0.003%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明专利技术不添加Ni、Cr等昂贵元素,通过Mo、P、Sb等合金元素的协同作用,采用微镁处理结合钛微合金化,配合控轧控冷工艺,最终获得高强度、低屈强比和优良韧性的耐海洋大气腐蚀钢。气腐蚀钢。

【技术实现步骤摘要】
一种耐海洋大气腐蚀高强钢及其生产方法


[0001]本专利技术属于耐大气腐蚀钢
,具体涉及一种耐海洋大气腐蚀高强钢及其生产方法。

技术介绍

[0002]我国是海洋大国,拥有漫长的海岸线,沿海港口城市众多,工业发达。距离海岸20km以内范围是受海洋大气腐蚀影响较严重的区域,海洋大气中含有高浓度氯离子,严重侵蚀区域内的钢结构。
[0003]耐大气腐蚀钢,又叫耐候钢,是在碳素钢的基础上为改善钢的耐大气腐蚀性能,添加适量的一种或几种合金元素制备的低合金钢,该钢种的主要特点是,在大气服役环境中的耐蚀性能明显优于碳素钢和其它普通低合金钢。目前国内的耐大气腐蚀钢主要是09CuPCrNi和09CuPTiRe两大体系,以及在这两大体系基础上增加Cu、Cr、Ni、Mo等合金元素的含量研发的新钢种。但是实际应用在海洋大气环境时这些钢种相对于碳钢未表现出更明显的耐腐蚀性。而且随着人类对低碳环保要求提高,耐大气腐蚀钢的高强轻量化需求日益增长。现有的GB/T 4171

2008《耐候结构钢》标准中强度最高的耐候钢为Q550NH,屈服强度为550MPa,还有进一步提升的空间。因此,通过合金元素调配及组织控制提高耐大气腐蚀钢的强度以及耐海洋大气腐蚀性能,以提高沿海地区结构钢强度及使用寿命具有重要意义。

技术实现思路

[0004]本专利技术所要解决的技术问题是针对现有耐大气腐蚀钢强度低、耐海洋大气腐蚀性能差的问题,提供一种耐海洋大气腐蚀高强钢及其生产方法,不添加Ni、Cr等昂贵元素,通过Mo、P、Sb等合金元素的协同作用,采用微镁处理结合钛微合金化,配合控轧控冷工艺,最终获得高强度、低屈强比和优良韧性的耐海洋大气腐蚀钢。
[0005]为解决本专利技术所提出的技术问题,本专利技术提供一种耐海洋大气腐蚀高强钢,其组分按质量百分含量计为:C:0.03~0.05%,Si:0.6~0.8%,Mn:1.4~1.7%,Cu:0.3~0.6%,Mo:0.3~0.6%,Sb:0.2~0.3%,Mg:0.003~0.005%,Ti:0.05~0.08%,P:0.1~0.2%,S≤0.003%,其余为Fe及不可避免的杂质。
[0006]优选地,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的组分按质量百分含量计为:C:0.03~0.04%,Si:0.65~0.75%,Mn:1.5~1.6%,Cu:0.4~0.5%,Mo:0.4~0.5%,Sb:0.23~0.25%,Mg:0.003~0.004%,Ti:0.06~0.07%,P:0.15~0.18%,S≤0.001%,其余为Fe及不可避免的杂质。
[0007]本专利技术还提供一种耐海洋大气腐蚀高强钢的生产方法,包括如下步骤:
[0008]1)按耐海洋大气腐蚀高强钢的组分及其质量百分含量进行转炉冶炼、真空微镁处理后浇注成坯;
[0009]2)对铸坯加热,加热温度为1200~1230℃;
[0010]3)对铸坯进行两阶段轧制,第一阶段为粗轧,开始温度1050~1100℃,终了温度
880~940℃,总压下率70~80%;第二阶段为精轧,开始温度870~900℃,终了温度820~850℃,累积压下率不低于80%,经过7~12道次轧制成钢板;
[0011]4)对钢板进行层流冷却,以20~25℃/s的冷却速度,冷却至500~530℃后卷曲,得到板卷状的耐海洋大气腐蚀高强钢。
[0012]上述方案中,所述钢板的厚度为3~10mm。
[0013]上述方案中,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的非金属夹杂物级别≤0.5级。
[0014]上述方案中,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的金相显微组织为多边形铁素体,晶粒度级别≥10级。
[0015]上述方案中,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的屈服强度R
t0.5
为600~700MPa,抗拉强度R
m
为750~850MPa,屈强比R
t0.5
/R
m
≤0.86,断后延伸率A
50mm
≥20%,

20℃冲击功KV2≥100J。
[0016]本专利技术中各元素的作用及机理如下:
[0017]碳(C):碳是最经济、最基本的强化元素,可以减少其它贵重合金的加入量;但另一方面,碳对钢的延性、耐蚀性、焊接性能有负面影响。因此,本专利技术将碳含量控制在0.03~0.05%,优选为0.03~0.04%。
[0018]硅(Si):硅不仅起脱氧和固溶强化作用,而且能够提高钢的耐海洋大气腐蚀性能,这是由于硅在锈层中形成具有反尖晶石结构的Fe2SiO4,增强了锈层的稳定性,并且硅元素在裂纹和锈巢边缘出现富集,起到修复锈层缺陷作用;但添加过量硅会导致钢的塑、韧性、焊接性降低。因此,本专利技术将硅含量控制在0.6~0.8%,优选为0.65~0.75%。
[0019]锰(Mn):锰不仅起到固溶强化作用,弥补低碳或超低碳造成的强度下降,而且能够提高钢的耐海洋大气腐蚀性能,这是由于锰元素在锈层中形成MnO或Mn3O4等氧化物能够填充裂纹与孔洞处,使得锈层更加致密,从而阻止氯离子向基体的渗透,提高钢铁的腐蚀性能;但过高的锰容易引起组织偏析。因此,本专利技术将锰含量控制在1.4~1.7%,优选为1.5~1.6%。
[0020]铜(Cu):铜不仅是固溶强化元素,而且能明显提高钢耐海洋大气腐蚀性能,铜的添加使锈层表现出离子选择特性,排斥氯离子进入锈层,从而减缓腐蚀;但过高的铜会引起钢的热脆。因此,本专利技术将铜含量限制在0.3~0.6%,优选为0.4~0.5%。
[0021]钼(Mo):钼能够提高钢的淬透性,改善钢的抗点蚀性能,钢中的钼在海洋大气腐蚀过程中被氧化成难溶钼酸盐,从而使锈层变得致密且具有离子选择性,阻止氯离子到达基体,降低腐蚀速率;但钼元素能使焊接性能下降。本专利技术适当提高钼含量并控制在0.3~0.6%,优选为0.4~0.5%。
[0022]锑(Sb):锑元素提高钢的耐海洋大气和工业大气腐蚀性能作用明显,锑在锈层中生成稳定的Sb2O3、Sb2O5氧化物,促进锈层中γ

FeOOH转化为α

FeOOH和Fe3O4,提升锈层稳定性,改善锈层的致密性和连续性;特别是在沿海带有工业污染的海洋大气环境中,Sb元素提高耐蚀性能作用明显;但是Sb添加量超过0.3%后耐蚀反而出现下降趋势。因此,本专利技术添加锑并将其含量控制在0.2~0.3%,优选为0.23~0.25%。
[0023]镁(Mg):镁元素添加起到细化钢中夹杂物和晶粒组织作用,细小的非金属夹杂物与钢基体的界面较小,且作为活性阴极的面积较小,有利于提高钢的耐海洋大气腐蚀性能;微镁处理在钢液中生成大量细小弥散分布的复合夹杂物作为铁素体结晶晶核,诱使钢形成
细小的针状铁素体组织。因此,本专利技术进行微镁处理并将镁含量控制在0.003~0.005%,优选为0.003~0.004%。
[0024]钛(Ti):钛元素有利于钢的脱氧,减少钢中的夹杂物;钛本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种耐海洋大气腐蚀高强钢,其特征在于,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的组分按质量百分含量计为:C:0.03~0.05%,Si:0.6~0.8%,Mn:1.4~1.7%,Cu:0.3~0.6%,Mo:0.3~0.6%,Sb:0.2~0.3%,Mg:0.003~0.005%,Ti:0.05~0.08%,P:0.1~0.2%,S≤0.003%,其余为Fe及不可避免的杂质。2.根据权利要求1所述的耐海洋大气腐蚀高强钢,其特征在于,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的组分按质量百分含量计为:C:0.03~0.04%,Si:0.65~0.75%,Mn:1.5~1.6%,Cu:0.4~0.5%,Mo:0.4~0.5%,Sb:0.23~0.25%,Mg:0.003~0.004%,Ti:0.06~0.07%,P:0.15~0.18%,S≤0.001%,其余为Fe及不可避免的杂质。3.根据权利要求1所述的耐海洋大气腐蚀高强钢,其特征在于,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的非金属夹杂物级别≤0.5级。4.根据权利要求1所述的耐海洋大气腐蚀高强钢,其特征在于,所述耐海洋大气腐蚀高强钢的金相显微组织为多边形铁素体,...

【专利技术属性】
技术研发人员:郎丰军周庆军程鹏崔雷马颖庞涛李江文陈勇
申请(专利权)人:武汉钢铁有限公司
类型:发明
国别省市:

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