JP7655658B2 - 400MPa級耐食鉄筋及びその生産方法 - Google Patents
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Description
本出願は、出願日2021年1月15日、出願番号202110051522.4、発明の名称「400MPa級耐食鉄筋及びその生産方法」の中国特許出願の優先権を主張し、その全ての内容が参照によって本出願に組み込まれる。
失による腐食速度が0.01~0.04g/(m2・h)であり、
塩素イオン濃度が≧3mol/Lの模擬コンクリート間隙水において、前記鉄筋の自己腐食電位が-0.1~-0.15Vで、分極抵抗が2500~3000kΩ/cm2で、
自己腐食電流密度が≦0.13μA/cm2である。
前記プロセス経路1は、順に行われる溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、AOD炉精錬工程、LF炉精錬工程、角ビレット連続鋳造工程、熱間連続圧延工程、及び温度制御冷却工程を含み、
前記プロセス経路2は、順に行われる溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程、角ビレット連続鋳造工程、熱間連続圧延工程、及び温度制御冷却工程を含む。
ム合金を添加して溶鋼の合金化を行い、真空度が2mbarよりも小さくなると5min以上清水循環処理し、出鋼温度が1560~1600℃で、出鋼Cの含有量が≦0.015%であり、前記角ビレット連続鋳造工程の時、無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が2.2~2.6m/minである。
前記熱間連続圧延工程の時、連鋳ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1100~1200℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径12~32mmの棒状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が1000~1100℃で、仕上圧延温度が850~950℃であり、
前記温度制御冷却工程の時、圧延してなる棒状のねじ節鉄筋を冷却床にて自然冷却し、冷却床に搬送された時の温度が860~920℃である。
関連関係を合理的に設計するとともに、C、N、Si、Mn、Nbのそれぞれの含有量及び関連関係を合理的に設計することによって、鉄筋はフェライトとベイナイトの二相ミクロ組織を合理的な割合で含有し、鉄筋全体の総合性能は優れている。具体的には、鉄筋の力学性能について、降伏強度が≧420MPaで、引張強度が≧540MPaで、破断伸び率が≧18%で、最大力における全伸び率が≧7.5%である。耐食性について、周囲浸漬腐食試験及び塩水噴霧腐食試験では、耐食性は通常のHRB400に対して45倍以上向上し、電気化学的腐食試験では、自己腐食電位は通常のHRB400よりも貴化幅が0.4Vを超え、分極抵抗は通常のHRB400よりもはるかに高く、自己腐食電流密度は通常のHRB400の1/65又はそれ以下に相当する。溶接性能について、溶接がしやすく、溶接点構造が強固で破断しにくく、溶接試料の引張試験における破断点が鉄筋母材に形成される。
(1)溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、AOD炉精錬工程、LF炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬するか、又は溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬し、得られた溶鋼を鋼ビレットに連続鋳造し、前記鋼ビレットの化学成分が質量パーセントで、Cr:9.5~10.4%、Mo:1.0~1.2%、Mn:0.3~0.6%、Ni:0.01~1.00%、Cu:0.01~0.5%、C≦0.014%、N≦0.004%、Nb:0.01~0.05%、Si:0.2~0.6%、S≦0.004%、O≦0.003%、As≦0.01%、P:0.01~0.03%を含み、且つCr+Mo+0.5Mn+0.35Ni+0.25Cuが11.1~12.2%で、C+N+0.3Si+Mn+1.8Nbが0.4~0.8%であり、残部がFe及び不可避的不純物である製鋼ステップと、
(2)ステップ1(製鋼ステップを意味する。以下同様)で得られた鋼ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1100~1200℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径12~32mmの棒状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が1000~1100℃で、仕上圧延温度が850~950℃であり、その後、圧延してなる棒状のねじ節鉄筋を冷却床にて自然冷却し、冷却床に搬送された時の温度が860~920℃であり、
又は、ステップ1で得られた鋼ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1080~1130℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径6~10mmのコイル状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が980~1030℃で、仕上圧延温度が850~950℃で、レイング温度が830~920℃であり、その後、圧延してなるコイル状のねじ節鉄筋を遅延型のステルモア冷却方式で冷却し、ローラコンベア下方の送風機が全てオフされる制御圧延・制御冷却ステップと、を含む400MPa級耐食鉄筋の生産方法を提供する。
溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬する場合、前記転炉製錬工程の時、出鋼中に溶鋼に微量炭素フェロクロム合金を添加して溶鋼の初期合金化を行い、出鋼温度が1700~1750℃であり、前記LF炉精錬工程の時、工程全体にわたって、LF炉の取鍋内に80~160L/minのアルゴン流量で底吹きし、出鋼温度が1560~1600℃であり、前記RH炉精錬工程の時、RH炉を3min真空化した後、RH炉内への酸素吹き込みを開始し、酸素吹き込み総量が500~700Nm3であり、続いて溶鋼に微量炭素フェロクロム合金を添加して溶鋼の
合金化を行い、真空度が2mbarよりも小さくなると5min以上清水循環処理し、出鋼温度が1560~1600℃で、出鋼Cの含有量が≦0.015%であり、角ビレット連続鋳造工程の時、無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が2.2~2.6m/minである。
(3)ステップ2(制御圧延・制御冷却ステップを意味する。以下同様)で得られた鉄筋を順に酸洗槽、不動態化槽及び乾燥装置に通過させて、インライン酸洗を行い、前記酸洗槽のガス吹出口が前記酸洗槽の中心線周りに分布し、鉄筋が前記乾燥装置を出た後に梱包されるインライン酸洗ステップをさらに含む。
験において、前記鉄筋の平均重量損失による腐食速度が0.01~0.04g/(m2・
h)であり、
塩素イオン濃度が≧3mol/Lの模擬コンクリート間隙水において、前記鉄筋の自己腐食電位が-0.1~-0.15Vで、分極抵抗が2500~3000kΩ/cm2で、
自己腐食電流密度が≦0.13μA/cm2である。
<第1実施形態>
ができる。また、Cr元素は鉄筋の焼入れ性を高めることもできる。本発明の化学成分設計では、Crの含有量は9.5~10.4%に制御される。
有量は0.01~0.03%に制御される。
h)であり、塩水噴霧腐食試験において、前記鉄筋の平均重量損失による腐食速度が0.01~0.04g/(m2・h)であり、
塩素イオン濃度が≧3mol/Lの模擬コンクリート間隙水において、前記鉄筋の自己腐食電位が-0.1~-0.15Vで、分極抵抗が2500~3000kΩ/cm2で、
自己腐食電流密度が≦0.13μA/cm2である。
流密度は≦0.13μA/cm2であり、通常のHRB400の1/65又はそれ以下に
相当する。
5mVである。
計することによって、鉄筋構造の総合的力学性能及び耐食性を高めることもできる。
<第2実施形態>
<第3実施形態>
該ステップでは、溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、AOD炉精錬工程、LF炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬し、得られた溶鋼は、前記角ビレット連続鋳造工程で鋼ビレットに連続鋳造される。
次酸化を減少させ、出鋼中に溶鋼にアルミインゴット20kgを添加し、出鋼温度が1630~1670℃で、出鋼Cの含有量が≦0.01%であり、これにより溶鋼の脱炭素効果及び生産タクトを保証する。
該ステップでは、ステップ1で得られた鋼ビレットを熱間連続圧延工程によって公称直径6~32mmの鉄筋に圧延し、その後、温度制御冷却工程を行う。鉄筋の公称直径によって、該ステップの具体的なプロセス案は異なる。
ステップ2で冷却された鉄筋を、輸送と工事への投入・使用のために梱包する。
性、総合的力学性能及び溶接性能に優れ、全体的な総合性能が優れており、海洋工事の使用ニーズに適している。
<第4実施形態>
該ステップでは、溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬し、得られた溶鋼は、前記角ビレット連続鋳造工程で鋼ビレットに連続鋳造される。
率を高め、出鋼温度が1700~1750℃であり、これにより脱リン効果を保証し、後続の製錬に備える。
ロクロム合金を添加して溶鋼の合金化を行い、Cr合金化が段階的に完了されるとともに、溶鋼の炭素増加が減少し、真空度が2mbarよりも小さくなると5min以上清水循環処理し、出鋼温度が1560~1600℃で、出鋼Cの含有量が≦0.015%であり、脱炭素効果を保証する。
<第5実施形態>
である。
ェロクロム合金を添加して溶鋼の合金化を行い、真空度が2mbarよりも小さくなると5min以上清水循環処理し、出鋼温度が1560~1600℃で、出鋼Cの含有量が≦0.015%である。
連続鋳造し、ここで無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が2.2~2.6m/minである。
ある。
失による腐食速度が0.01~0.04g/(m2・h)、耐食性は通常のHRB400
に対して45倍以上向上する。電気化学的腐食試験では、塩素イオン濃度が≧3mol/Lの模擬コンクリート間隙水において、前記鉄筋の自己腐食電位は-0.1~-0.15Vであり、通常のHRB400よりも貴化幅が0.4Vを超える。前記鉄筋の分極抵抗は2500~3000kΩ/cm2であり、通常のHRB400よりもはるかに高い。前記
鉄筋の自己腐食電流密度は≦0.13μA/cm2であり、通常のHRB400の1/6
5又はそれ以下に相当する。
る割合は28%~40%であり、ベイナイトが占める割合は60%~72%である。
Claims (18)
- 化学成分が質量パーセントで、Cr:9.5~10.4%、Mo:1.0~1.2%、Mn:0.3~0.6%、Ni:0.01~1.00%、Cu:0.01~0.5%、C≦0.014%、N≦0.004%、Nb:0.01~0.05%、Si:0.2~0.6%、S≦0.004%、O≦0.003%、As≦0.01%、P:0.01~0.03%を含み、且つCr+Mo+0.5Mn+0.35Ni+0.25Cuが11.1~12.2%で、C+N+0.3Si+Mn+1.8Nbが0.4~0.8%であり、残部がFe及び不可避的不純物であることを特徴とする、400MPa級耐食鉄筋。
- 化学成分が質量パーセントで、V:0.1~0.15%、Ti:0.01~0.05%、Al:0.01~0.03%、B:0.0005~0.0020%のうちのいずれか1つ以上をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の400MPa級耐食鉄筋。
- ミクロ組織がフェライトとベイナイトであり、フェライトが占める割合が28%~40%であることを特徴とする、請求項1に記載の400MPa級耐食鉄筋。
- GB/T10561標準におけるA系、B系、C系、D系介在物がいずれも≦1.0級である、請求項1に記載の400MPa級耐食鉄筋。
- 降伏強度が≧420MPaで、引張強度が≧540MPaで、破断伸び率が≧18%で、最大力における全伸び率が≧7.5%であることを特徴とする、請求項1に記載の400MPa級耐食鉄筋。
- 公称直径が6~32mmであることを特徴とする、請求項1に記載の400MPa級耐食鉄筋。
- 公称直径が6~10mmであるコイル状の鉄筋、又は、公称直径が12~32mmである棒状の鉄筋であることを特徴とする、請求項6に記載の400MPa級耐食鉄筋。
- 周囲浸漬腐食試験において、平均重量損失による腐食速度が0.05~0.1g/(m2・h)であり、塩水噴霧腐食試験において、平均重量損失による腐食速度が0.01~0.04g/(m2・h)であり、
塩素イオン濃度が≧3mol/Lの模擬コンクリート間隙水において、自己腐食電位が-0.1~-0.15Vで、分極抵抗が2500~3000kΩ/cm2で、自己腐食電流密度が≦0.13μA/cm2であることを特徴とする、請求項1に記載の400MP
a級耐食鉄筋。 - 化学成分が質量パーセントで、Cr:9.5~10.4%、Mo:1.0~1.2%、Mn:0.3~0.6%、Ni:0.01~1.00%、Cu:0.01~0.5%、C≦0.014%、N≦0.004%、Nb:0.01~0.05%、Si:0.2~0.6%、S≦0.004%、O≦0.003%、As≦0.01%、P:0.01~0.03%を含み、且つCr+Mo+0.5Mn+0.35Ni+0.25Cuが11.1~12.2%で、C+N+0.3Si+Mn+1.8Nbが0.4~0.8%であり、残部がFe及び不可避的不純物である400MPa級耐食鉄筋の生産方法であって、
プロセス経路1とプロセス経路2のいずれかを用いるものであって、
前記プロセス経路1は、順に行われる溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、AOD炉精錬工程、LF炉精錬工程、角ビレット連続鋳造工程、熱間連続圧延工程、及び温度制御冷却工程を含み、
前記プロセス経路2は、順に行われる溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程、角ビレット連続鋳造工程、熱間連続圧延工程、及び温度制御冷却工程を含むことを特徴とする、400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - 前記プロセス経路1では、
前記転炉製錬工程の出鋼温度が1600~1660℃であり、
前記AOD炉精錬工程の時、溶鋼に高炭素フェロクロム合金、モリブデン鉄合金を添加して溶鋼の初期合金化を行い、還元後に除滓してから、マンガン合金を添加し、出鋼前に出鋼用の取鍋をアルゴンで5min以上パージし、出鋼中に溶鋼にアルミインゴット20kgを添加し、出鋼温度が1630~1670℃で、出鋼Cの含有量が≦0.010%であり、
前記LF炉精錬工程の時、溶鋼がLF炉の取鍋に到達した後、溶鋼1トンあたりに13~15kgの石灰、4.0~6.5kgの蛍石を添加する案でスラグを調整し、白色スラグ保持時間が≧8minで、ソフト撹拌時間が8~15minで、出鋼温度が1600~1620℃であり、
前記角ビレット連続鋳造工程の時、無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が1.2~1.6m/minであることを特徴とする、請求項9に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - 前記プロセス経路2では、
前記転炉製錬工程の時、出鋼中に溶鋼に微量炭素フェロクロム合金を添加して溶鋼の初期合金化を行い、出鋼温度が1700~1750℃であり、
前記LF炉精錬工程の時、工程全体にわたって、LF炉の取鍋内に80~160L/minのアルゴン流量で底吹きし、出鋼温度が1560~1600℃であり、
前記RH炉精錬工程の時、RH炉を3min真空化した後、RH炉内への酸素吹き込みを開始し、酸素吹き込み総量が500~700Nm3であり、続いて溶鋼に微量炭素フェロクロム合金を添加して溶鋼の合金化を行い、真空度が2mbarよりも小さくなると5min以上清水循環処理し、出鋼温度が1560~1600℃で、出鋼Cの含有量が≦0.015%であり、
前記角ビレット連続鋳造工程の時、無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が2.2~2.6m/minであることを特徴とする、請求項9に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - 前記プロセス経路1と前記プロセス経路2のいずれにおいても、
前記熱間連続圧延工程の時、連鋳ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1100~1200℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径12~32mmの棒状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が1000~1100℃で、仕上圧延温度が850~950℃であり、
前記温度制御冷却工程の時、圧延してなる棒状のねじ節鉄筋を冷却床にて自然冷却し、冷却床に搬送された時の温度が860~920℃であることを特徴とする、請求項9に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - 前記プロセス経路1と前記プロセス経路2のいずれにおいても、
前記熱間連続圧延工程の時、連鋳ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1080~1130℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径6~10mmのコイル状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が980~1030℃で、仕上圧延温度が850~950℃で、レイング温度が830~920℃であることを特徴とする、請求項9に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - 前記プロセス経路1と前記プロセス経路2のいずれも、前記温度制御冷却工程の後に順に行われるインライン酸洗工程、梱包工程を含み、
前記インライン酸洗工程では、鉄筋を順に酸洗槽、不動態化槽及び乾燥装置を通過させ、前記酸洗槽のガス吹出口が前記酸洗槽の中心線周りに分布することを特徴とする、請求項9に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - (1)溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、AOD炉精錬工程、LF炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬するか、又は溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬し、得られた溶鋼を鋼ビレットに連続鋳造し、前記鋼ビレットの化学成分が質量パーセントで、Cr:9.5~10.4%、Mo:1.0~1.2%、Mn:0.3~0.6%、Ni:0.01~1.00%、Cu:0.01~0.5%、C≦0.014%、N≦0.004%、Nb:0.01~0.05%、Si:0.2~0.6%、S≦0.004%、O≦0.003%、As≦0.01%、P:0.01~0.03%を含み、且つCr+Mo+0.5Mn+0.35Ni+0.25Cuが11.1~12.2%で、C+N+0.3Si+Mn+1.8Nbが0.4~0.8%であり、残部がFe及び不可避的不純物である製鋼ステップと、
(2)前記製鋼ステップで得られた鋼ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1100~1200℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径12~32mmの棒状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が1000~1100℃で、仕上圧延温度が850~950℃であり、その後、圧延してなる棒状のねじ節鉄筋を冷却床にて自然冷却し、冷却床に搬送された時の温度が860~920℃であり、
又は、前記製鋼ステップで得られた鋼ビレットを加熱炉内で加熱し、加熱温度が1080~1130℃で、在炉時間が60~120minであり、続いて直径6~10mmのコイル状のねじ節鉄筋に圧延し、圧延開始温度が980~1030℃で、仕上圧延温度が850~950℃で、レイング温度が830~920℃であり、その後、圧延してなるコイル状のねじ節鉄筋をステルモア冷却によって冷却し、ローラコンベア下方の送風機が全てオフされる制御圧延・制御冷却ステップと、を含むことを特徴とする、400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - 前記製鋼ステップでは、前記鋼ビレットの化学成分が質量パーセントで、V:0.1~0.15%、Ti:0.01~0.05%、Al:0.01~0.03%、B:0.0005~0.0020%のうちのいずれか1つ以上をさらに含むことを特徴とする、請求項15に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。
- 前記製鋼ステップでは、溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、AOD炉精錬工程、LF炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬する場合、前記転炉製錬工程の出鋼温度が1600~1660℃であり、前記AOD炉精錬工程の時、溶鋼に高炭素フェロクロム合金、モリブデン鉄合金を添加して溶鋼の初期合金化を行い、還元後に除滓してから、マンガン合金を添加し、出鋼前に出鋼用の取鍋をアルゴンで5min以上パージし、出鋼中に溶鋼にアルミインゴット20kgを添加し、出鋼温度が1630~1670℃で、出鋼Cの含有量が≦0.01%であり、前記LF炉精錬工程の時、溶鋼がLF炉の取鍋に到達した後、溶鋼1トンあたりに13~15kgの石灰、4.0~6.5kgの蛍石を添加する案でスラグを調整し、白色スラグ保持時間が≧8minで、ソフト撹拌時間が8~15minで、出鋼温度が1600~1620℃であり、角ビレット連続鋳造工程の時、無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が1.2~1.6m/minであり、
溶銑予備脱硫工程、転炉製錬工程、LF炉精錬工程、RH炉精錬工程を順に用いて溶鋼を製錬する場合、前記転炉製錬工程の時、出鋼中に溶鋼に微量炭素フェロクロム合金を添加して溶鋼の初期合金化を行い、出鋼温度が1700~1750℃であり、前記LF炉精錬工程の時、工程全体にわたって、LF炉の取鍋内に80~160L/minのアルゴン流量で底吹きし、出鋼温度が1560~1600℃であり、前記RH炉精錬工程の時、RH炉を3min真空化した後、RH炉内への酸素吹き込みを開始し、酸素吹き込み総量が
500~700Nm3であり、続いて溶鋼に微量炭素フェロクロム合金を添加して溶鋼の
合金化を行い、真空度が2mbarよりも小さくなると5min以上清水循環処理し、出鋼温度が1560~1600℃で、出鋼Cの含有量が≦0.015%であり、角ビレット連続鋳造工程の時、無炭素モールドフラックス又は超低炭素モールドフラックスを採用し、連続鋳造の温度が1520~1560℃で、連続鋳造中の鋳造速度が2.2~2.6m/minであることを特徴とする、請求項15に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。 - (3)前記制御圧延・制御冷却ステップで得られた鉄筋を順に酸洗槽、不動態化槽及び乾燥装置に通過させて、インライン酸洗を行い、前記酸洗槽のガス吹出口が前記酸洗槽の中心線周りに分布し、鉄筋が前記乾燥装置を出た後に梱包されるインライン酸洗ステップをさらに含むことを特徴とする、請求項15に記載の400MPa級耐食鉄筋の生産方法。
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