屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢,其组分及wt%为:C:0.015~0.030%,Si:≤0.15%,Mn:1.80~2.10%,P:≤0.015%,S:≤0.005%,Ti:0.035~0.075%,Nb:0.02~0.07%,Als:0.02~0.10%,N:≤0.005%;生产步骤:经铁水脱硫、转炉复合吹炼、真空处理后浇注;将板坯加热;粗轧;精轧;层流冷却;卷取。本发明专利技术屈服强度≥750MPa,抗拉强度≥800MPa,延伸率A≥11%,-40℃冲击功KV2≥60J,磁感性能B50≥1.50T,能够满足高单机容量的特大型水轮发电机转子磁轭用高强度高磁感性能钢的需求。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种水轮发电机转子磁轭钢及其生产方法,具体地属于一种屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢及生产方法。
技术介绍
随着我国确定的“西部大开发”战略和“西电东送”战略的实施,以及按照国家“大力开发水电”的指导方针,一大批大型水电项目将在未来几十年内陆续开工建设。随着水电事业的发展,对用于水轮发电机转子磁轭这一关键部分的磁轭钢板的性能要求也由单纯的高强度提高到对高韧性的要求,特别是在严寒地区,磁轭钢服役环境恶劣,在转子运转过程中一旦发生材料断裂,则将带来无法估量的损失。为了进一步加强电机安全性设计,已经有行业领先的水轮发电机厂明确提出增加磁轭钢高韧性的要求。高强度高韧性已成为未来磁轭钢的发展趋势。在特大型水电项目中,对磁轭钢的冲击韧性要求更加严格,要求-40℃冲击功KV2≥60J。在本专利技术申请之前,已有中国专利号为ZL200710051252.7的文献,公开了一种“C-Mn-Ti系热轧高强度高磁感性能钢及其制造方法”,该专利技术钢采用C-Mn-Ti系合金成分,采用控轧控冷热连轧工艺,其加热温度为1230~1280℃,粗轧结束温度为≥1100℃,精轧终轧温度为850~930℃,卷取温度为580~650℃,其屈服强度(ReL)≥600MPa,磁感性能B50≥1.50T。中国专利号为ZL200710051251.2的文献,公开了一种“C-Mn-Ti-Nb系热轧高强度高磁感性能钢及其制造方法”,该专利技术钢采用C-Mn-Ti-Nb系合金成分,采用控轧控冷热连轧工艺,加热温度为1230~1280℃,粗轧结束温度为≥1100℃,精轧终轧温度为850~930℃,卷取温度为550~620℃。其屈服强度≥700MPa,磁感性能B50≥1.5T。中国专利号为201310412335.X的文献,公开了一种“屈服强度≥750MPa级高强度磁轭钢及其制造方法”,该专利技术钢采用C-Mn-Ti-Nb系合金成分,并提高Si、Nb含量(分别为0.16~0.3%及0.07~0.09%)进一步强化钢板,采用控轧控冷热连轧工艺,加热温度为1280~1350℃,粗轧结束温度为≥1100℃,精轧终轧温度为850~930℃,卷取温度为640~700℃,其屈服强度≥750MPa,磁感性能B50≥1.5T。中国专利申请号为201310412357.6的文献,公开了一种“屈服强度≥800MPa级高强度磁轭钢及其制造方法”,该专利技术钢采用C-Mn-Ti-Nb-Mo系合金成分,采用控轧控冷热连轧工艺,加热温度为1280~1350℃,粗轧结束温度为≥1100℃,精轧终轧温度为850~930℃,卷取温度为550~640℃,其屈服强度≥800MPa,磁感性能B50≥1.5T。通常,磁轭钢厚度一般在2~5mm,而厚度<6mm的钢板不要求韧性指标,正如以上四项专利,均可获得高强度及良好的磁感性能,但在设计上均未考虑钢板的韧性要求,且在钢板性能上也未提及韧性指标。经实际检验,以上钢种的-40℃冲击功KV2仅在30J以下。而这种韧性级别的钢已经不能适应和满足当前大型水电工程项目发电机要求,因此急需研制和开发高强度高韧性的磁轭钢。
技术实现思路
本专利技术在于克服现有技术存在的不足,提供一种屈服强度≥750MPa,抗拉强度≥800MPa,延伸率A≥11%,-40℃冲击功KV2≥60J,磁感B50≥1.5T的高强度高韧性热轧磁轭钢及生产方法。实现上述目的的措施:屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢,其组分及重量百分比含量为:C:0.015~0.030%,Si:≤0.15%,Mn:1.80~2.10%,P:≤0.015%,S:≤0.005%,Ti:0.035~0.075%,Nb:0.02~0.07%,Als:0.02~0.10%,N:≤0.005%,其余为Fe及不可避免的夹杂;并满足(Nb+Ti)/C:3.5~4.5。生产屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢的方法,其步骤:1)经铁水脱硫、转炉顶底复合吹炼、真空处理后浇注成板坯;2)将板坯加热,加热温度在1280~1350℃,均热时间为100~150min;3)进行粗轧,并控制粗轧结束温度不低于1100℃;4)进行精轧,F1、F2道次压下率为50%,F7压下率设为35~40%,并控制终轧温度在800~850℃;5)进行层流冷却,在冷却速度为50~70℃/s下冷却冷却至550~600℃;6)进行卷取。本专利技术中各元素及主要工艺的作用及机理:碳(C):C是提高钢板强度既简便又经济的元素,但C含量过高会使钢的韧性及磁感性能明显下降。为了保证钢板具有良好的综合性能,尤其是使钢板具有良好的韧性,本专利技术将C含量限定在0.015%~0.030%。锰(Mn):Mn通过固溶强化提高钢的强度,是补偿因C含量降低而引起强度损失的最主要最经济的强化元素。Mn还可通过扩大γ相区从而降低γ→α的相变温度,扩大热加工温度区域,有利于细化铁素体晶粒尺寸,提高钢的强度和韧性。由于本专利技术钢要求的强韧性较高,因此,本专利技术的Mn含量设定为1.80%~2.10%。硅(Si):在铁素体中的固溶强化系数比Mn高,是一种有效的强化元素,但Si却能显著降低钢的韧性和成型性能,且对热连轧板卷表面质量有不利影响,因此本专利技术应尽量降低钢中硅含量。本专利技术Si的含量为≤0.15%。钛(Ti):Ti是一种强烈的碳化物和氮化物形成元素,形成的碳、氮化物颗粒可在钢重新加热及高温奥氏体区粗轧过程中阻止奥氏体晶粒长大,起到细化晶粒的作用,提高钢的韧性。在卷取阶段析出的细小弥散TiC可以起到显著的析出强化效果,从而有效的提高钢板强度。本专利技术选择Ti含量为0.035%~0.075%。铌(Nb):一定量的Nb能显著细化晶粒并提高抗拉强度。Nb在控轧过程中,可以提高钢的再结晶温度,降低轧机负荷,同时通过抑制再结晶和阻止晶粒长大,可细化奥氏体晶粒尺寸。在轧后冷却过程中,NbC和NbN微小质点析出,可起沉淀强化的作用。本专利技术的Nb含量为0.02%~0.07%,氮(N):N属于转炉钢中正常残余,可以与钢中钛(Ti)、铌(Nb)结合形成TiN、NbN析出,起到抑制奥氏体晶粒长大和析出强化作用。本专利技术的N含量控制在0.010%以下。磷(P):P在钢中易析出并形成Fe3P且易形成偏析,降低钢的冲击韧性及磁感性能等。由于本专利技术钢种要求的强度及韧性均较高,因此,本专利技术应的P含量控制在0.015%以下。硫(S):钢中的Mn可与S形成塑性夹杂物MnS,减轻“热脆”倾向,但轧制过程中沿轧制方向延伸本文档来自技高网...
【技术保护点】
屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢,其组分及重量百分比含量为:C:0.015~0.030%,Si:≤0.15%,Mn:1.80~2.10%,P:≤0.015%,S:≤0.005%,Ti:0.035~0.075%,Nb:0.02~0.07%,Als:0.02~0.10%,N:≤0.005%,其余为Fe及不可避免的夹杂;并满足(Nb+Ti)/C:3.5~4.5。
【技术特征摘要】
1.屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢,其组分及重量百分比含量为:C:
0.015~0.030%,Si:≤0.15%,Mn:1.80~2.10%,P:≤0.015%,S:≤0.005%,Ti:0.035~
0.075%,Nb:0.02~0.07%,Als:0.02~0.10%,N:≤0.005%,其余为Fe及不可避免的夹杂;并
满足(Nb+Ti)/C:3.5~4.5。
2.生产屈服强度≥750MPa级高强度高韧性热轧磁轭钢...
【专利技术属性】
技术研发人员:宋畅,杜明,马玉喜,陶军晖,徐进桥,高智平,陶文哲,郭斌,刘昌明,
申请(专利权)人:武汉钢铁集团公司,
类型:发明
国别省市:湖北;42
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