CN101280352A - 高安全高精度热成型马氏体钢零件制备方法 - Google Patents

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Abstract

一种高安全高精度热成型马氏体钢零件制备方法,属于获得以马氏体为基体组织的合金钢板的热冲压成型零件的控制冷却工艺领域。工艺为:将钢板加热到Ac3温度以上20-250℃,从而保证钢获得奥氏体组织,随后移送到冲压模具上进行冲压成型;此时,控制冲压模具的温度在100-400℃的区域,冲压成型后保持5-60秒后,从冲压模具中取出成型零件。优点在于,获得优良的塑性和安全性,并大幅度提高钢的抗氢脆敏感性。

Description

高安全高精度热成型马氏体钢零件制备方法
技术领域
本发明属于获得以马氏体为基体组织的合金钢板的热冲压成型零件的控制冷却工艺领域,特别是提供了一种高安全高精度热成型马氏体钢零件制备方法,适合于薄厚度钢板热冲压型并获得抗拉强度为1.3GPa-2.2GPa马氏体组织的零件。
背景技术
随着汽车轻量化和安全性要求的提高,要求汽车结构件用钢具有超高强度。传统的铁素体钢、珠光体钢以及贝氏体钢的强度水平都低于1.2GPa,因此只有选择超高强度的马氏体钢才能满足要求。通常情况下,马氏体钢是通过加工成型后再进行淬火回火热处理获得,对于薄厚度零件,淬火变形非常严重。而如果采用先热处理再冷冲压成型的话,则存在变形难度大、变形后零件回弹大等问题。
最近,国外开发了一种将热冲压成型和热处理结合起来的新工艺,即热成型工艺(Hot Stamping)(Taylan Altan.Stamping Journal,2007,(1):14-15)。采用该工艺能够生产汽车用超高强度马氏体钢薄厚度零件。该工艺是将钢板加热到850-1000℃,随后移送到冲压模具上,模具采用水冷,模具的温度为室温或甚至更低。使钢板在冲压变形过程中以50-150℃/s的速度快速冷却到100℃以下,获得淬火马氏体组织。该工艺使钢板获得单一的马氏体组织,其塑性值较低。国际通用的抗拉强度为1.3-1.5GPa级的22MnB5钢的延伸率指标仅为大于8%,实物水平通常在10%左右。另外,钢板冷却速度较高,还易导致马氏体内应力较大和局部冷却过快易出现冲压不合格的问题,大大增加了生产难度,并对生产设备要求极高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高安全高精度热成型马氏体钢零件制备方法。即将钢板加热到850-1000℃,随后移送到模具上进行冲压成型。同时,不同于传统工艺采用冷模具的方法,本发明通过控制模具的温度,从而使钢板的冷却速度得到有效控制,解决了由于钢板冷却速度较快,造成的由于钢板降温快使钢板的塑性快速下降,易冲压破损的问题,以及冷却过快和终止冷却温度低导致的零件淬火内应力大及钢板延伸率低的问题。
本发明的具体工艺如下:根据钢板和成型工艺的不同,将钢板加热到Ac3温度以上20-250℃(即850-1000℃),从而保证钢获得高温奥氏体组织,随后移送到冲压模具上进行冲压成型,移送到温度在100-400℃区域的冲压模具上进行冲压成型,冲压成型后保持5-60秒后,从冲压模具中取出成型零件。此时,控制冲压模具的温度在100-400℃的区域,通过控制模具的温度实现有效控制钢板冷却过程中温度变化的情况,从而实现三个目标:一、可获得钢板在900-400℃区域内,冷却速度略低于钢板在水冷模具的冷却速度,既可以防止模具冲压钢板过程中,钢板局部与模具接触部分温度降低过快,致使钢板塑性下降,从而导致变形回弹或局部减薄甚至断裂,又可以保证钢板淬透性的要求;二、大大减缓了钢板的在Ms点附近的冷却速度,获得多相组织和马氏体相变过程中碳的重新分配,提高钢的塑性,获得更高的安全性;三、钢板终止冷却温度的提高和钢板冷却速度的降低,大大降低了钢中马氏体相变内应力,从而提高零件使用安全性。
本发明所述的钢板成分为:C:0.12-0.60、Mn:0.05-2.0、Si:0.05-2.30,P≤0.015,S≤0.005,[O]≤0.0030,[N]0.002-0.015,在此基础上可添加B:0.0005-0.005、Cr:0.10-1.50、Mo:0.15-0.80、Al 0.015-0.060,Ti:0.02-0.10、Ni:0.20-4.0、Nb:0.02-0.10、V:0.02-0.25等;Ca或Re:0.001-0.002,余为Fe及不可避免的不纯物。
经模拟试验,测得不同钢板在不同温度的模具上的冷却变化规律,见附图1。由图可知,本发明的控温模具设计使钢板在较高温度区间仍有较快的冷速,可以保证钢的淬透性要求,并其控制温度的上方存在钢板温度缓慢冷却区域。本发明通过控制模具的温度,从而控制了冷却速度和缓慢冷却区域的位置。根据冷却速度和缓冷起始温度的不同,钢中可能析出不同体积百分比的铁素体、下贝氏体组织,切分原奥氏体晶粒,细化钢的组织控制单元,降低钢的屈强比和提高塑性。另外,由于缓慢冷却,在较高温度时先形成的下贝氏体和马氏体中的碳原子,将向此时未转变的奥氏体中扩散,形成低碳贝氏体和低碳马氏体;同时,在此温度下未转化的奥氏体中碳含量大幅度增加,随后由这些碳含量较高的奥氏体转变形成马氏体中含有更高的碳含量,以形成高的硬度的组织结构;并且由于碳的向未转变奥氏体中的扩散,使其马氏体转变终止温度(Mf点)降低,可能造成在室温及更低温度时,仍存在一定数量的残余奥氏体。总之,通过在马氏体相变过程中控制缓慢冷却,利用碳的重分配,最终获得一定比例的无碳下贝氏体、低碳马氏体、中高碳马氏体和残余奥氏体,以细化钢的组织控制单元,获得优良的塑性和安全性,并大幅度提高钢的抗氢脆敏感性。
附图说明
图1为本发明测得不同钢板在不同温度的模具上的冷却变化规律。
具体实施方式
实施例1-2#,以及对比钢为采转炉+精炼+连铸+热连轧工艺生产;3#为电炉+炼精+模铸+中板轧制+冷轧生产;4#为真空感应炉+电渣重熔+锻造+中板轧制+冷轧生产,具体成分见表1。钢的热处理工艺和模具温度见表2。钢的力学性能见表3。
表1 钢的化学成分
  炉号   C   Si   Mn   Ni   Cr   P   S   [N]   [O]   B   Ti
  1   0.20   0.85   1.15   -   -   0.008   0.005   0.004   0.0015   0.0031   0.15
  2   0.28   1.85   1.05   -   1.03   0.012   0.003   0.003   0.0018   -   -
  3   0.40   1.20   0.25   1.02   0.95   0.008   0.005   0.007   0.0012   -   -
  4   0.50   1.72   0.12   2.01   1.03   0.004   0.002   0.006   0.008   -   -
  对比钢   0.24   0.24   1.22   -   -   0.008   0.002   0.005   0.002   0.0027   0.15
表2  钢的热理工艺及模具温度及力学性能
Figure A20081011210300051

Claims (2)

1、一种高安全高精度热成型马氏体钢零件制备方法,其特征在于,工艺为:将钢板加热到Ac3温度以上20-250℃,从而保证钢获得奥氏体组织,随后移送到冲压模具上进行冲压成型;此时,控制冲压模具的温度在100-400℃的区域,冲压成型后保持5-60秒后,从冲压模具中取出成型零件。
2、按照权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述的钢板成分为:C:0.12-0.60、Mn:0.05-2.0、Si:0.05-2.30,P≤0.015,S≤0.005,[O]≤0.0030,[N]0.002-0.015,在此基础上添加B:0.0005-0.005、Cr:0.10-1.50、Mo:0.15-0.80、Al 0.015-0.060,Ti:0.02-0.10、Ni:0.20-4.0、Nb:0.02-0.10、V:0.02-0.25;Ca或Re:0.001-0.002,余为Fe及不可避免的不纯物。
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CN (1) CN101280352B (zh)

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101805821A (zh) * 2010-04-17 2010-08-18 上海交通大学 钢材冲压成形一体化处理方法
CN102127675A (zh) * 2011-02-21 2011-07-20 钢铁研究总院 高效率低能耗高质量的钢板温成形零件及其生产方法
CN102806259A (zh) * 2012-08-21 2012-12-05 武汉钢铁(集团)公司 提高汽车零件强度与塑性的热成形方法
CN103042070A (zh) * 2012-12-31 2013-04-17 哈尔滨工业大学 一种高强钢管材热成形时控制强度分布的方法
CN103045834A (zh) * 2013-01-11 2013-04-17 武汉理工大学 一种改善高强度钢板热冲压件综合性能的方法
WO2013133137A1 (ja) * 2012-03-09 2013-09-12 株式会社神戸製鋼所 プレス成形品の製造方法およびプレス成形品
CN103534375A (zh) * 2011-05-13 2014-01-22 新日铁住金株式会社 热冲压成形品、热冲压成形品的制造方法、能量吸收部件及能量吸收部件的制造方法
CN103614640A (zh) * 2013-12-12 2014-03-05 马鸣图 一种抗高温氧化的非镀层热冲压成形用钢
CN103826771A (zh) * 2011-09-30 2014-05-28 株式会社神户制钢所 冲压成形品的制造方法和冲压成形设备
CN103827325A (zh) * 2011-09-16 2014-05-28 本特勒尔汽车技术有限公司 用于通过热成形制造结构构件和底盘构件的方法和加热站
CN104087837A (zh) * 2014-06-30 2014-10-08 江苏华程工业制管股份有限公司 一种耐硫化氢腐蚀的异型钢管及其制备方法
CN104379272A (zh) * 2012-05-31 2015-02-25 蒂森克虏伯钢铁欧洲股份公司 用于在低温下生产成型板件的方法和设备
CN105369126A (zh) * 2015-12-11 2016-03-02 钢铁研究总院 一种合金钢及其精轧螺纹钢筋的生产方法以及精轧螺纹钢筋
WO2017128478A1 (zh) * 2016-01-25 2017-08-03 重庆哈工易成形钢铁科技有限公司 一种钢材成形方法及其成形构件
CN107110191A (zh) * 2015-04-10 2017-08-29 Rbw制造有限责任公司 用于安装自锁牢紧固件的方法
CN107503607A (zh) * 2017-08-18 2017-12-22 立兴杨氏实业(深圳)有限公司 一种平开窗铰链及平开窗铰链的制造方法
CN107810281A (zh) * 2015-07-09 2018-03-16 安赛乐米塔尔公司 用于压制硬化的钢和由这样的钢制造的压制硬化的部件
CN108330404A (zh) * 2018-03-05 2018-07-27 上海大学 一种海洋用高强钢及其制备方法
CN108456822A (zh) * 2018-03-05 2018-08-28 上海大学 一种海洋用高强钢及其制备方法
CN111630198A (zh) * 2018-03-29 2020-09-04 日本制铁株式会社 热冲压用钢板
CN112975298A (zh) * 2021-03-22 2021-06-18 保定天威保变电气股份有限公司 一种减少现场组装变压器不对称结构拉板弯曲变形的方法
CN113528974A (zh) * 2021-06-18 2021-10-22 首钢集团有限公司 一种防护用钢及其制备方法
CN113528761A (zh) * 2021-06-16 2021-10-22 首钢集团有限公司 一种热成形件及其制备方法
US11209040B2 (en) 2019-07-15 2021-12-28 Rb&W Manufacturing Llc Self-clinching fastener
US11913488B2 (en) 2021-05-27 2024-02-27 Rb&W Manufacturing Llc Self-clinching and self-piercing construction element with multi-purpose pilot

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100494451C (zh) * 2005-03-30 2009-06-03 宝山钢铁股份有限公司 屈服强度960MPa以上超高强度钢板及其制造方法

Cited By (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101805821A (zh) * 2010-04-17 2010-08-18 上海交通大学 钢材冲压成形一体化处理方法
CN101805821B (zh) * 2010-04-17 2012-03-21 上海交通大学 钢材冲压成形一体化处理方法
US20130037181A1 (en) * 2010-04-17 2013-02-14 Shanghai Jiaotong University Integrated processing method for sheet steel hot stamping and heat treatment
CN102127675A (zh) * 2011-02-21 2011-07-20 钢铁研究总院 高效率低能耗高质量的钢板温成形零件及其生产方法
CN102127675B (zh) * 2011-02-21 2012-11-14 钢铁研究总院 高效率低能耗高质量的钢板温成形零件的生产方法
US10023925B2 (en) 2011-05-13 2018-07-17 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Hot stamped article, method of producing hot stamped article, energy absorbing member, and method of producing energy absorbing member
CN103534375B (zh) * 2011-05-13 2016-06-08 新日铁住金株式会社 热冲压成形品、热冲压成形品的制造方法、能量吸收部件及能量吸收部件的制造方法
CN103534375A (zh) * 2011-05-13 2014-01-22 新日铁住金株式会社 热冲压成形品、热冲压成形品的制造方法、能量吸收部件及能量吸收部件的制造方法
CN103827325B (zh) * 2011-09-16 2016-01-20 本特勒尔汽车技术有限公司 用于通过热成型制造结构构件和底盘构件的方法和加热站
US9616488B2 (en) 2011-09-16 2017-04-11 Benteler Automobiltechnik Gmbh Method for producing structural components and chassis components by hot forming, and heating station
CN103827325A (zh) * 2011-09-16 2014-05-28 本特勒尔汽车技术有限公司 用于通过热成形制造结构构件和底盘构件的方法和加热站
CN103826771A (zh) * 2011-09-30 2014-05-28 株式会社神户制钢所 冲压成形品的制造方法和冲压成形设备
CN103826771B (zh) * 2011-09-30 2015-09-30 株式会社神户制钢所 冲压成形品的制造方法和冲压成形设备
JP2013185245A (ja) * 2012-03-09 2013-09-19 Kobe Steel Ltd プレス成形品の製造方法およびプレス成形品
WO2013133137A1 (ja) * 2012-03-09 2013-09-12 株式会社神戸製鋼所 プレス成形品の製造方法およびプレス成形品
US9938597B2 (en) 2012-03-09 2018-04-10 Kobe Steel, Ltd. Method for manufacturing press-formed product and press-formed product
CN104379272B (zh) * 2012-05-31 2017-03-15 蒂森克虏伯钢铁欧洲股份公司 用于在低温下生产成型板件的方法和设备
CN104379272A (zh) * 2012-05-31 2015-02-25 蒂森克虏伯钢铁欧洲股份公司 用于在低温下生产成型板件的方法和设备
US10532395B2 (en) 2012-05-31 2020-01-14 Thyssenkrupp Steel Europe Ag Method and device for producing shaped sheet metal parts at a low temperature
CN102806259B (zh) * 2012-08-21 2015-08-12 武汉钢铁(集团)公司 提高汽车零件强度与塑性的热成形方法
CN102806259A (zh) * 2012-08-21 2012-12-05 武汉钢铁(集团)公司 提高汽车零件强度与塑性的热成形方法
CN103042070A (zh) * 2012-12-31 2013-04-17 哈尔滨工业大学 一种高强钢管材热成形时控制强度分布的方法
CN103045834B (zh) * 2013-01-11 2014-12-03 武汉理工大学 一种改善高强度钢板热冲压件综合性能的方法
CN103045834A (zh) * 2013-01-11 2013-04-17 武汉理工大学 一种改善高强度钢板热冲压件综合性能的方法
CN103614640A (zh) * 2013-12-12 2014-03-05 马鸣图 一种抗高温氧化的非镀层热冲压成形用钢
CN103614640B (zh) * 2013-12-12 2016-10-05 马鸣图 一种抗高温氧化的非镀层热冲压成形用钢
CN104087837A (zh) * 2014-06-30 2014-10-08 江苏华程工业制管股份有限公司 一种耐硫化氢腐蚀的异型钢管及其制备方法
CN107110191A (zh) * 2015-04-10 2017-08-29 Rbw制造有限责任公司 用于安装自锁牢紧固件的方法
CN107110191B (zh) * 2015-04-10 2019-08-23 Rbw制造有限责任公司 用于安装自锁牢紧固件的方法
CN107810281A (zh) * 2015-07-09 2018-03-16 安赛乐米塔尔公司 用于压制硬化的钢和由这样的钢制造的压制硬化的部件
US11319610B2 (en) 2015-07-09 2022-05-03 Arcelormittal Steel for press hardening and press hardened part manufactured from such steel
CN110117753B (zh) * 2015-07-09 2021-09-28 安赛乐米塔尔公司 用于压制硬化的钢和由这样的钢制造的压制硬化的部件
CN107810281B (zh) * 2015-07-09 2019-06-11 安赛乐米塔尔公司 用于压制硬化的钢和由这样的钢制造的压制硬化的部件
CN110117753A (zh) * 2015-07-09 2019-08-13 安赛乐米塔尔公司 用于压制硬化的钢和由这样的钢制造的压制硬化的部件
US11814696B2 (en) 2015-07-09 2023-11-14 Arcelormittal Steel for press hardening and press hardened part manufactured from such steel
CN105369126A (zh) * 2015-12-11 2016-03-02 钢铁研究总院 一种合金钢及其精轧螺纹钢筋的生产方法以及精轧螺纹钢筋
WO2017128478A1 (zh) * 2016-01-25 2017-08-03 重庆哈工易成形钢铁科技有限公司 一种钢材成形方法及其成形构件
CN107503607A (zh) * 2017-08-18 2017-12-22 立兴杨氏实业(深圳)有限公司 一种平开窗铰链及平开窗铰链的制造方法
CN107503607B (zh) * 2017-08-18 2020-08-21 立兴杨氏实业(深圳)有限公司 一种平开窗固定铰链
CN108330404A (zh) * 2018-03-05 2018-07-27 上海大学 一种海洋用高强钢及其制备方法
CN108456822A (zh) * 2018-03-05 2018-08-28 上海大学 一种海洋用高强钢及其制备方法
CN111630198B (zh) * 2018-03-29 2022-06-24 日本制铁株式会社 热冲压用钢板
CN111630198A (zh) * 2018-03-29 2020-09-04 日本制铁株式会社 热冲压用钢板
US11209040B2 (en) 2019-07-15 2021-12-28 Rb&W Manufacturing Llc Self-clinching fastener
US11773894B2 (en) 2019-07-15 2023-10-03 Rb&W Manufacturing Llc Self-clinching fastener
CN112975298A (zh) * 2021-03-22 2021-06-18 保定天威保变电气股份有限公司 一种减少现场组装变压器不对称结构拉板弯曲变形的方法
US11913488B2 (en) 2021-05-27 2024-02-27 Rb&W Manufacturing Llc Self-clinching and self-piercing construction element with multi-purpose pilot
CN113528761A (zh) * 2021-06-16 2021-10-22 首钢集团有限公司 一种热成形件及其制备方法
CN113528974A (zh) * 2021-06-18 2021-10-22 首钢集团有限公司 一种防护用钢及其制备方法
CN113528974B (zh) * 2021-06-18 2022-06-21 首钢集团有限公司 一种防护用钢及其制备方法

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Assignee: Advanced Steel Technology Co., Ltd.

Assignor: Central Iron & Steel Research Institute

Contract record no.: 2011990000830

Denomination of invention: High-safe high-precision producing method of thermoforming martensitic steel parts

Granted publication date: 20100609

License type: Exclusive License

Open date: 20081008

Record date: 20110829

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Granted publication date: 20100609

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