OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335

Podobné dokumenty
REALIZATION OF PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE 16Mo3 ACCORDING TO EN

Výroba pažnicových trubek jakostního stupně Q125 dle API 5CT Production of casings grade Q125 according to API 5CT

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

1. Všeobecná ustanovení

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

*Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice **VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba

Teplota austenitizace o C

VÝVOJ NOVÝCH TYPŮ OCELÍ SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY DUSÍKU DEVELOPMENT OF NEW STEELS TYPES WITH INCREASED NITROGEN CONTENTS

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

o teplota C o medium C P215NL N

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

Norma: ČSN EN Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

ICS ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Listopad Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 1: General

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

I.) Nedestruktivní zkoušení materiálu = návštěva laboratoří nedestruktivního zkoušení a seznámení se se základními principy jednotlivých metodik.

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

COMTES FHT a.s. R&D in metals

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

Tažírny Trub Svinov, spol. s r.o.

NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

předválcovací vratné stolice Spojité hotovní pořadí

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

VÝVOJ NOVÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO KOVACÍ ZÁPUSTKY

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

Kruhové trubky bezešvé, válcované za tepla dle EN a EN jakost S 355J2H; E355+AR

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů při svařování ocelových konstrukcí

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tváření,tepelné zpracování

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Steel tubes for precision applications Technical delivery conditions Part 1: Seamless cold drawn tubes

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Transkript:

OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335 Josef BÁR a, Jozef MASARYK b a ArcelorMittal, a. s.,vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice, Česká republika, josef.bar@arcelormittal.com b ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice, Česká republika, jozef.masaryk@arcelormittal.com Abstrakt Zákazníci požadují velmi často bezešvé trubky se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách až do hodnot 550 C. Na základě těchto požadavků společnost ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci s dceřinou společností ArcelorMittal Tubular Products Ostrava postupně rozšiřuje výrobu tohoto sortimentu. V článku je prezentován projekt, který zahrnoval řešení problematiky vývoje a ověření výroby bezešvých trubek jakostního stupně P11 dle ASTM A335. Autoři referátu popisují hlavní etapy řešení projektu: návrh chemického složení oceli, výrobu oceli, odlévání do plynule litých polotovarů a výrobu trubek. Vyválcované trubky byly tepelně zpracovány izotermickým žíháním nebo normalizačním žíháním a popouštěním tak, jak je požadováno normou. Konečné vlastnosti trubek (mez kluzu, pevnost, tažnost, vrubová houževnatost, odolnost při zvýšených teplotách) byly ověřeny. Všechny hodnoty mechanických zkoušek splňovaly požadavky pro jakostní stupně P11 dle ASTM A335. Dosažené výsledky z hlediska odolnosti při zvýšených teplotách byly vyhovující s velmi vysokou jistotou. V současné době byla úspěšně realizována první obchodní zakázka pro španělského zákazníka. Realizace výroby tohoto sortimentu trubek umožní společnosti naplnit volné výrobní kapacity a zvýšení zisku v důsledku vyšší užitné hodnoty trubek a tímto i jejich vyšší ceny. Abstract Customers very often require seamless pipes with specified elevated temperature properties in range from 100 to 550 C. On basis of these requirements company ArcelorMittal Ostrava in cooperation with subcompany ArcelorMittal Tubular Products Ostrava implements production of that assortment step by step. This paper presents the project, which solved development and verification of production of seamless pipes grade P11 according to ASTM A335. The authors describe basic periods of solution: design chemical composition of steel, steel making, continuous casting and pipes production. The rolled pipes were heat treated by isothermal annealing or normalizing and tempered according to requirements of standard. Final properties of pipes (yield strength, tensile strength, ductility, notch toughness, testing at elevated temperature) were attested. All mechanical values matched the requirements for grade P11 according to ASTM A335. Specified elevated temperature properties were suitable with guaranteed reliability. It was realized the first commercial order for Spanish customer at present. Realization of production these pipes make possible to use free industrial production capacity of the company and gain enhancement in consequence of higher added value of pipes and higher price.

1. ÚVOD Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava je největším výrobcem trubek v České republice. Vyrábí svařované a bezešvé trubky pro stavebnictví, strojírenství, těžbu a dopravu plynných a kapalných médií, energetiku a pro další průmyslová odvětví. Nosným výrobním programem závodu jsou bezešvé trubky válcované na dvou tratích typu Stiefel v průměrech od 21,3 mm do 273 mm a tloušťkou stěny až 25 mm. V posledním čtvrtletí roku 2008 a v roce 2009 došlo v důsledku celosvětové ekonomické krize k poklesu poptávky po hutních výrobcích a taky po bezešvých trubkách. V tomto směru musí společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava hledat možnosti rozšíření výrobního sortimentu cestou vývoje a osvojení nových jakostních stupňů trubek s cílem vyššího využití volných kapacit výrobních zařízení. Pozornost je zaměřena zejména na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, což přinese společnosti i vyšší zisky. Jedním s vývojových projektů, který v současném období probíhá je ověření výroby bezešvých ocelových trubek pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. V předmětném článku je prezentováno ověření výroby bezešvých trubek jakostního stupně P11 dle ASTM A335 [1]. 2. VÝROBA OCELI A ODLÉVÁNÍ Při volbě oceli se vycházelo z požadavku normy ASTM A335 a z publikovaných poznatků uznávaných výrobců bezešvých trubek a také ze zkušeností aplikace nízkolegovaných Cr-Mo ocelí ve výrobních podmínkách společnosti. Požadované chemické složení oceli jakostního stupně P11 dle ASTM A335 je uvedeno v tabulce 1. Výroba ocelí probíhala v tandemových pecích, Tab. 1. Chemické složení oceli rafinace a mimopecní zpracování na pánvové peci. Table 1 Chemistry of steel Ocel byla vyráběna jako uklidněná, s intenzívním Jakostní stupeň P11 dle ASTM A335 dmýcháním argonu při zpracování na pánvové peci a C [ hm. % ] 0,05 0,15 s modifikací vměstků CaSi. Legování chrómem bylo Mn [ hm. % ] 0,30 0,60 prováděno z převážné části v průběhu odpichu a Si [ hm. % ] 0,50 1,00 P [ hm. % ] max. 0,025 molybdenem výhradně při mimopecním zpracování S [ hm. % ] max. 0,025 na pánvové peci. Tavby byly odlévány do kruhových Alcelk [ hm. % ] polotovarů 210 mm při uzavřeném lití pomocí Cu [ hm. % ] Ni [ hm. % ] ponorných výlevek. Cr [ hm. % ] 1,00 1,50 S ohledem na zvýšené nároky na vlastnosti Mo [ hm. % ] 0,44 0,65 Sn [ hm. % ] vyráběných trubek byly zpřísněné požadavky na Cu + 8Sn [ hm. % ] výrobní obsahy síry (do 0,010 hm. %) a fosforu (do 0,017 hm. %). Z tohoto důvodu byla věnována zvýšená pozornost rafinaci oceli struskou s cílem docílit co nejlepší termodynamické a kinetické podmínky pro odsíření a odfosfoření oceli, jak při výrobě oceli v tandemové peci, tak při mimopecním zpracování na pánvové peci. Tradičně byl důraz kladen na minimalizaci nákladů na dezoxidační a legující přísady, čemuž odpovídala optimalizace technologie legování za účelem minimalizace propalů jednotlivých prvků, resp. jejich maximální využití. Z tohoto důvodu bylo legování prováděno ve větším podílu na pánvové peci. Z hlediska tavebních analýz bylo dosaženo požadované chemické složení oceli s dostačující provozní jistotou.

3. VÝROBA TRUBEK 3.1 Válcování trubek Válcování trubek v rourovně byla realizována z kruhových kontislitků 210 mm na válcovací trati Stiefel 4-10. Rozměrový sortiment reprezentoval bezešvé trubky vnějšího průměru od 168 mm do 273 mm. Ohřev vsázkového materiálu na tvářecí teplotu byl prováděn v karuselové peci, následoval proces děrování, elongování dutého předvalku na elongátoru, válcování na stolici automatik, válcování na hladicí stolici a kalibrování. Rovnání trubek bylo prováděno za studena na rotační rovnačce. Sázení trubek do karuselové pece bylo prováděno standardním postupem pro příslušný rozměrový sortiment válcovaných trubek. Ohřev byl veden tak, aby teplota za děrovací stolici měřena provozním měřičem teplot byla udržována v rozmezí 1170 až 1190 C. Seřízení stolic při válcování bylo dodržováno dle platných předpisů pro příslušný rozměr válcovaných trubek. Ochlazování trubek po vyválcování bylo prováděno běžným postupem volně na vzduchu na chladníku. Trubky tohoto sortimentu jsou dodávány ve stavu normalizačně žíhaném (případně normalizačně tvářeném) a popouštěném nebo izotermicky žíhaném. 3.2 Tepelné zpracování Tepelné zpracování bylo prováděno ve vlastní zušlechťovně, přičemž byly pro ověřovací výrobu stanoveny dva alternativní postupy tepelného zpracování v souladu s požadavky norem: - Izotermické žíhání: žíhání v článkové průběžné peci na teplotu nad A C3, intenzivní ochlazení na teplotu pod A C1 a následné bezprostřední žíhání v krokové peci s výdrži na teplotě pod A C1. - Normalizační žíhání a popouštění: žíhání v článkové průběžné peci na teplotu nad A C3, ochlazení volně na vzduchu na teplotu pod 100 C a následné popouštění v krokové peci s výdrži na teplotě pod A C1. Charakteristická mikrostruktura trubek po izotermickém žíhání a po normalizaci a popouštění je uvedena na obr. 1. Mikrostruktura po izotermickém žíhání vykazuje poněkud jemnozrnnější strukturu, což zřejmě souvisí s větší intenzitou ochlazování přes oblast překrystalizace oceli. Isothermal annealing Normalizing and tempering Obr. 1. Mikrostruktura po izotermickém žíhání a po normalizaci a popuštěním Fig. 1. Microstructure after isothermal annealing and after normalizing and tempering

Po provedeném tepelném zpracování byly trubky rovnány na rotačním rovnacím stroji za studena. Na konci linky byl proveden odběr vzorků pro zkoušky konečných vlastností a trubky byly označeny dle požadavků norem. 4. FINÁLNÍ VLASTNOSTI TRUBEK Odběr zkoušek pro hodnocení finálních vlastností trubek a samotné hodnocení bylo prováděno dle příslušných norem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ověřovací výrobu byla poněkud zvýšená četnost odběru zkoušek. Sledovány byly zejména tyto vlastnosti trubek: - Výsledky zkoušek tahem. - Výsledky zkoušek rázem v ohybu. - Odolnost při technologických zkouškách. - Výsledky zkoušek tahem za zvýšených teplot. - Zkoušení vnitřním vodním tlakem. - Nedestruktivní a rozměrová kontrola trubek. V tabulce 2 jsou informativně shrnuty výsledky zkoušek tahem dosažené při výrobě trubek 168,3 x 11,0 mm a 273,0 x 12,7 mm. V tabulce jsou uvedeny i použité režimy tepelného zpracování. Z výsledků vyplývá, že bylo s dostatečnou rezervou dosaženo požadovaných hodnot pro jakostní stupeň P11 dle ASTM A335 pro oba režimy tepelného zpracování. Tab. 2. Výsledky zkoušek tahem dle ČSN EN 10 002-1 Table 2 Results of tensile tests according to ČSN EN 10 002-1 Vnější průměr Tloušťka stěny Tavba Vzorek číslo R t0,5 R m A 5 *) A 2 R eh / R m mm mm MPa MPa % % Požadavek pro stupeň P11 dle ASTM A335 min 205 min 415 min 30 Normalizace a popouštění 168,3 11,0 98146K 21 336 483 28,5 36,6 0.70 168,3 11,0 98146K 22 347 493 27,9 35,9 0.70 168,3 11,0 98146K 23 344 486 29,4 37,8 0.71 168,3 11,0 98146K 24 339 486 28,6 36,7 0.70 Izotermické žíhání 168,3 11,0 98146K 41 338 493 29,0 37,3 0.69 168,3 11,0 98146K 42 336 492 29,7 38,1 0.68 168,3 11,0 98146K 43 336 494 29,9 38,4 0.68 168,3 11,0 98146K 44 336 495 31,2 40,1 0.68 Izotermické žíhání 273,0 12,7 12091K 22746 347 486 32,2 46,1 0,714 273,0 12,7 12091K 22751Z 316 472 31,9 45,7 0,669 273,0 12,7 12091K 22771Z 299 467 31,2 44,7 0,640 273,0 12,7 12091K 22781 350 483 32,6 46,7 0,725 273,0 12,7 12091K 22791Z 309 480 30,8 44,1 0,644 273,0 12,7 12091K 22801 354 487 34,6 49,6 0,727 273,0 12,7 12091K 22811Z 322 472 33,2 47,6 0,682 273,0 12,7 12091K 22821 351 487 32,2 46,9 0,721 Pozn.: *) přepočet tažnosti dle ČSN EN ISO 2566-1

Zkouška rázem v ohybu není přímo předepsána pro daný jakostní stupeň normou ASTM A335, nicméně byla informativně provedena a hodnocena podle požadavku EN 10216-2 [2] pro ekvivalentní stupeň 10CrMo5-5. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. Dosažené hodnoty splňují požadavky normy s dostatečnou rezervou. Tab. 3. Výsledky zkoušek rázem v ohybu Table 3 Results Charpy V notch tests Vnější průměr Tloušťka stěny Tavba orientace Vzorek Vrub Teplota Zkouška rázem v ohybu [J] Vzorek plný **) mm mm mm C A B C průměr J Požadavek dle EN 10216-2 pro stupeň 10CrMo5-5 podélná 10 x 10 V2 20 1x min 28 min 40 min 40 příčná 10 x 10 V2 20 1x min 19 min 27 min 27 Normalizace a popouštění 168,3 11,0 98146K podélná 10 x 7,5 V2 20 265 264 264 264 352 168,3 11,0 98146K příčná 10 x 7,5 V2 20 258 244 247 250 333 Izotermické žíhání 168,3 11,0 98146K podélná 10 x 7,5 V2 20 264 264 268 265 353 168,3 11,0 98146K příčná 10 x 7,5 V2 20 257 255 260 257 343 Pozn.: **) přepočet absorbované energie na plný vzorek 10 x 10 mm Z trubek byly provedeny technologické zkoušky: zkoušky smáčknutím dle ČSN EN ISO 8492 a zkoušky trubek tahem prstence dle ČSN EN ISO 8496. Všechny technologické zkoušky vyhověly požadavkům. Obr. 2. Mez kluzu za zvýšených teplot Fig. 2. Yield strength at elevated temperature Tahové zkoušky za zvýšených teplot byly provedeny v laboratoři únavových a křehkolomových vlastností ve firmě Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. Vítkovice [3]. Zkoušení bylo provedeno podle ČSN EN 10002-5 [4]. Tahové zkoušky byly provedeny na zkušebním zařízení INOVA TSM 100 kn, v režimu konstantního pohybu příčníku, rychlostí 0,2 mm/min, v intervalu teplot +20 C až +600 C. V průběhu každé zkoušky byla digitálně snímána závislost síla versus pohyb příčníku. Ze získaných dat byly vyhodnoceny: pevnost, mez kluzu a tažnost při zkušebních teplotách. Závislost meze kluzu na teplotě zkoušení je znázorněna na obr. 2. Z obrázku je zřejmé, že hodnoty meze kluzu za zvýšených teplot vyhovují požadavkům EN 10216-2, které platí

pro ekvivalentní jakostní stupeň 10CrMo5-5 (pro P11 dle ASTM A335 nejsou pevnostní hodnoty za zvýšených teplot specifikovány). Trubky byly podrobeny kontrolním postupům vizuální kontrole, kontrole průměru a tloušťky stěny, kontrole vířivými proudy a kontrole ultrazvukem. Úroveň přijatelnosti byla s hloubkou vady maximálně 5 %. Celková dosažená předváha pro tento náročný sortiment byla na velmi dobré úrovni, srovnatelná s hodnotami dosahovanými při výrobě bezešvých trubek jiných jakostních stupňů. Na dokončujícím provoze byly všechny trubky podrobeny zkoušce vnitřním vodním tlakem na hodnotu 60% meze kluzu s minimální výdrži 5 sekund. Všechny zkoušené trubky vyhověly tomuto požadavku norem. 5 ZÁVĚR Řešením výzkumného projektu byla ověřena možnost výroby bezešvých trubek jakostního stupně P11 dle ASTM A335 ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Výroba byla ověřena v celém výrobním cyklu od návrhu chemického složení, přes výrobu oceli a odlévání až po finální zpracování trubek. Dosažené vlastnosti trubek splňovaly požadavky norem: v parametrech mechanických vlastností, odolnosti za zvýšených teplot, technologických zkoušek a dalších vlastnostech. Z pohledu některých doplňkových požadavků norem a některých specifických požadavků zákazníků bude potřeba provést některá další ověření. Vzhledem k náročnosti značky bylo úspěchem dosažení velmi dobré předváhy. Úspěšně byla realizována první obchodní zakázka pro španělského zákazníka. Výsledky prezentovaného aplikovaného výzkumu přispějí k využití volných kapacit výrobních zařízení v době ekonomické krize a navýšení zisku společnosti, neboť se jedná o výrobu trubek s vysokou přidanou hodnotou. PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla díky finanční podpoře MPO v rámci programového projektu ev.č. FT-TA5/143 Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s vysokými užitnými charakteristikami. LITERATURA [1] ASTM A335: Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service. [2] EN 10216-2: Bezešvé ocelové trubky pro tlaková namáhání Technické dodací podmínky Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi za zvýšených teplot. [3] ČÍŽEK, P. a kol.: Vliv teploty na vybrané mechanické parametry ocelí pro výrobu trubek. Technická zpráva č. T-61/2008, Ostrava, 2008. [4] ČSN EN 10002-5: Kovové materiály Zkouška tahem Část 5: Zkouška tahem za zvýšené teploty.