TMCP技术的发展与应用

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1、TMCP技术的发展与应用TMCP钢最初应用于造船业,后来扩大到所有使用厚钢板的领域。TMCP 钢的应用范围之所以如此广阔是因为TMCP钢所具有的高强度高韧性的特点,使其能满足 厚板各种应用领域的不同要求,从而自然就使 TMCP 钢的应用范围扩大了。TMCP 的发展和工艺原理TMCP(ThermoMecha nicalCo ntrolProcess :热机械控制工艺)就是在热轧过程中,在控制 加热温度、轧制温度和压下量的控制轧制(CRControlRolling)的基础上,再实施空冷或控制 冷却(加速冷却/ ACC: AcceleratedCooling)的技术总称。TMCP工艺是当今高性能钢材

2、 主要生产手段,是提高钢材的强度、韧性和焊接性的一种控制工艺技术。 20 世纪60年代, 是石油能源开发的高峰期,在一些高寒地带必须使用低温韧性好的高强度管线钢,当时, 日本的钢铁公司倾注全力,借助于最新型厚板轧机设备在短时间内利用控制轧制技术成功 地开发了这种管线钢。 20 世纪70 年代,人们经反复实验发现仅仅靠传统的控轧使相变组 织微细化还远远不够,还需要通过冷却来控制相变本身。80 年代初,日本首先建立了在线冷速系统,这是一个既能提高强度而又无损于韧性的措施。 控制冷却是从Ar3以上的温度开始水冷,在相变终了温度附近(550500C)结束,然后进 行空冷。控制冷却将空冷时生成的珠光体变

3、成微细分散的贝氏体,这样控轧后进行控冷的 组织是细晶铁素体和微细弥散型贝氏体的混合组织,铁素体晶粒的细化与贝氏体比率的增 加可在提高强度的同时改善延伸性。控冷能获得细化效果的具体原因在于:控轧后引入加 速冷却控制,可降低奥氏体的相变温度,过冷度增大,增大Ya相变驱动力,使a相从 更多的形核点生成,同时抑制a晶粒的长大,而且由于冷却速度增加,阻止或延迟了碳、 氮化物在冷却过程中的过早析出,因而易于生成更加弥散的析出物。进一步提高微合金化 钢冷却速度,可形成贝氏体或针状铁素体,进一步改善钢的强韧性。总之,TMCP技术是 通过控制轧制温度和轧后冷却速度、冷却的开始温度和终止温度,来控制钢材高温的奥氏

4、 体组织形态以及控制相变过程,最终控制钢材的组织类型、形态和分布,提高钢材的组织 和力学性能。TMCP 的应用自20世纪80年BANNED发出TMCP技术以来,经历了 20多年的时间,在这期间TM CP的应用范围不断扩大,目前已成为生产厚板不可或缺的技术。TMCP钢与常规轧制钢 和正火钢相比,它不依赖合金元素,通过水冷控制组织,可以达到高强度和高韧性的要求 而且在碳当量较低的情况下能够生产出相同强度的钢材,因此可以降低或省略焊接时的预 热温度;碳当量低又可以降低焊接热影响区的硬度,不容易形成因显微偏析而产生的局部 硬化相,容易保证焊接部位的韧性。目前,其应用领域除了造船领域外,还涉及了海洋结

5、构件、管线管和建筑、桥梁等各种领域。另外, TMCP 还是一项节约合金和能源的工艺。 从环保方面来看,它也是一项意义深远的技术。1 船板TMCP钢首先是在造船领域迅速扩大应用的,TMCP钢的出现促进了高强度钢(HT)的扩大 应用。从大型油船中高强钢的使用量变化来看,随着TMCP钢的出现,高强钢的使用量已 由原来的20%30%提高到60%70%,而且甚至还使用了屈服强度为390MPa级的钢。 由于提高了高强钢的使用比例和采用高屈服强度的钢,因此能大幅度减轻船舶的自重和节 能,为提高经济效益和环保做出了很大的贡献。从实际生产的结果也可说明用TMCP工艺生产的船板具有高强度和良好的低温韧性,完全 可

6、以代替正火处理,而且TMCP具有较低的碳当量(Ceq),易于焊接。芬兰采用TMCP 技术,生产了 NVE360、NVE400、NVE500的产品,用于破冰船,NVE500的Ceq仅为 0.40%。另外,从提高运送效率的观点来看,集装箱船的大型化取得了显著的发展,装载 量超过6000个集装箱的大型集装箱船已应用于实际。这就要求其船体的船舷外板和舱口 挡板等重要构件使用板厚超过60mm、屈服强度为390MPa级的钢,并能进行350450 kJ/cm的超大线能量焊接,开发这种钢种也是以TMCP为基础,通过防止焊接热影响区(H AZ)显微组织粗大化技术的组合,对船体用钢进行开发。TMCP钢在厚钢板、高

7、强度和大 线能量焊接钢的开发应用上具有显著优势。2 海洋结构近年来,海底能源资源的开发地点正在向深海域、北海北部和北极海等寒冷海域推移。海 洋结构件的建造也随之大型化,同时由于所处的环境也非常严酷,因此使用钢材的厚度变 得更厚、韧性更高,使用钢材的屈服强度由355MPa级向420MPa级发展,尤其是最近还 使用了屈服强度500MPa级的钢。为进一步提高海洋结构件用钢板安全可靠性,评价破坏 韧性,使用了接头部的CTOD值(CrackTipOpeningDisplacement:裂纹尖端开口位移)作 为评价韧性的指标,例如要求在-10C时CTOD的值为0. 25mm的情况增多,为适应这 种要求,必

8、须应用TMCP技术。日本研制生产的屈服强度420MPa的钢(符合API2WGr. 60),厚度 4070mm,焊后热处理 Akv (-40 C) 280J,且 FATT 达到-90C-100C、 Akv150J,用于海洋平台;利用TMCP技术,还开发了氧化物弥散分布的屈服强度500M Pa 的海洋平台用钢。3 管线用钢在高强度和高韧性管线管的开发中充分利用了 TMCP技术,同时还广泛应用于耐酸性气体 的管线管的生产。为降低酸性环境下的氢诱发裂纹(HIC),应减少会导致HIC产生的S, 并通过添加Ca来控制硫化物的形态,同时减少对HIC敏感的硬化组织区。采用TMCP可 进行低C和低合金的成分设计

9、,进而在连铸时可降低Mn等在板厚中心部的合金偏析量, 尤其是在生产厚板时采用加速冷却可以抑制C向板厚中心部的扩散等,因此TMCP对提 高抗HIC能力是不可或缺的工艺,TMCP钢已应用于许多耐酸性气体的管线管项目。用控 轧控冷技术生产的X70管线钢,钢板组织以针状铁素体为主,综合性能完全符合管线工程 要求,已成功应用于国内的西气东输工程上。高强管线管的应用,使我国天然气干线工作 压力从6.4MPa提高到10MPa,极大地节约了材料成本并提高了管线输送压力,凸现了高 钢级管线管建设长距离管线的经济优势。在西气东输二线工程中,运用TMCP工艺优势, 将会生产更高级别的管线钢,使天然气干线输送压力可能

10、达到12MPa或更高,进一步体 现使用高强管线钢的经济优势。4 建筑用钢 日本是多地震之国,从抗震性的观点来看,高层建筑物一般使用高强度低屈服比钢,它是 利用钢材的塑性变形能够吸收地震的能量。为达到低屈服比,必须控制软质铁素体的百分 率及其粒度。在生产高强度低屈服比钢时,有轧制后缓慢控制冷却的方法和将冷却开始温 度控制在Ar3点以下的方法等,这些都是充分利用了 TMCP技术。新日铁采用氧化钛和氮 化钛弥散分布技术(简称 HTUFFSuperHAZToughnessTechnologywithFineMicrostruct urelmpartedbyFineParticles)开发了 490MP

11、a、520MPa、590MPa 系列抗震建筑用钢, 最大厚度100mm,焊接热输入可达1000KJ/cm,局部脆化减弱。随着咼层建筑安全性越 来越受重视,低屈强比钢种的应用会更加广泛。5 桥梁用钢桥梁在国家基础建设中具有重要地位,它对质量和建造技术有很咼的要求。为节约资源、 降低成本使人们对桥梁用结构钢也提出了更多、更苛刻的要求。在桥梁结构中使用咼强度 钢材可以减薄桥梁钢板的厚度,减轻桥梁结构自重,由此可加大桥墩间距,改善施工条件; 如果使用耐候钢还可以降低桥梁的维护费用。随着钢桥合理化设计的发展,开始越来越多 地要求使用厚度和强度比以往咼的钢材,来减少桥梁的主要桁架数量,提咼焊接施工效率 (

12、无需焊接预热),为此,应用 TMCP 工艺开发的低裂纹敏感性钢种,扩大了其在桥梁领域 的应用。通过降低碳含量和适当添加合金形成贝氏体化的超低碳贝氏体钢,焊接裂纹敏感 性指数(Pcm)可达到0.%, Pcm是用于判断钢的冷裂纹发生倾向的直观参数,Pcm低, 则钢的抗裂能力强,焊接性能好;反之,则钢的焊接性差。早期的低裂纹敏感性咼强钢是 采用调质工艺生产的,为了保证钢的淬透性,往往需要添加很多合金元素,如Cr、Mo、N i 等,这样钢的生产成本提咼,而且生产周期长。由于控轧控冷技术的发展,将相变强化、 位错强化、析出强化和细晶强化等强化手段很好地结合在一起,更有利于钢的强韧性的匹 配,不需进行调质

13、处理,就可开发出咼性能易焊接的桥梁用钢。日本开发的屈服强度 570 MPa钢,焊接热输入可达200KJ/cm (为传统钢种的4倍),-20C下使用,焊接不预热, 无弧坑裂纹、无硬化现象,厚度可达75mm,用于桥梁建设,还不需涂装,这些都极大地 降低了桥梁建造成本。 TMCP 技术的发展,也为生产更咼强度桥梁用钢奠定了基础,如日 本在 1974 年建造的大坂港大桥上首先使用了 780Mpa 级的咼强度钢板,由于当时钢板的 性能尚不完善,为防止焊接时出现低温裂纹,尚需在咼温下进行预热作业,但采用 TMCP 技术后,已生产出具有优良韧性和焊接性能的 950Mpa 级桥梁钢板。6 其他用途咼压输水管领

14、域是陆地结构件中强度最咼,且使用板材极厚的最典型的领域,通过热处理 方式生产已开始使用抗拉强度 780MPa 级的压力钢管。最近从提咼输送能力和经济性的观 点来看,对钢板的强度要求进一步提咼,因此通过利用 TMCP 技术,开发了厚度达 100m m、抗拉强度950MPa级的极厚钢板。在油罐用钢板领域中越来越多地要求钢板母材和焊 接接头双方都具有高的裂纹传播停止性能。为适应这些要求,例如以前在LPG油罐(-50C) 一直使用 3.5%Ni 钢等,但通过使用 TMCP 技术,开发了 Ni 含量比以往钢减少的 1.5%Ni 钢,而且具有很好的裂纹传播停止性能,并已应用于实际。从以上实例可以发现,能够

15、节能的结构件的轻量化离不开高强度和高韧性,因此高强度钢 得到了广泛应用。确保地震、火灾和事故发生时的安全性已成为越来越重要的问题,高安 全性钢和高抗断裂性钢也将成为高强度钢的生产标准。由于用户对能够大幅度延长钢结构 件使用寿命的疲劳特性和耐蚀性高的钢材的需求,以及对加工经济性的要求越来越高,加 之超大线能量焊接技术已被广泛采用,因此良好的加工性和切割时不会产生变形也将成为 高强度钢的生产标准。为实现上述各种各样的特性要求,今后有必要通过与其它技术的组 合,探索TMCP钢的新功能,在逐步实现TMCP钢的新功能的同时,应根据市场的要求 来采取切实可行的措施,扩大TMCP技术的应用。现代轧制技术的发

16、展带来的是钢铁企业 的低成本(合金添加量少,省却了后续的热处理),更主要的是为钢铁生产的下游用户提 供更为直接的经济效益。结语21 世纪可以说是地球环境保护的世纪。最近全世界有关全球变暖、地球环保和 LCA(LifeC ycleAssessme nt:生命周期评价)的争论说明了地球环境保护是一个多么紧迫、重要的课 题,从保护地球环境的观点来看,今后节省资源、节省能源、安全性和长寿命化已成为全 社会的要求。能够减少合金元素和省略热处理的TMCP已成为钢铁生产中越来越重要的技 术。可以预测市场对TMCP钢的要求除了进一步提高强度和韧性外,还会要求进一步提高 结构件的安全性和耐久性,进一步提高焊接性、加工性和钢板的平直度,这些都将成为今 后 TMCP 钢的研究领域。

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