CN115522129A - 330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢及生产方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢,包括以下按重量百分比的化学成分,C:0.02‑0.06%,Si:0.05‑0.1%,Mn:0.5‑0.9%,Ti:0.03~0.08%,N:0.003‑0.008%,P≤0.015%,S≤0.008%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明产品厚度最薄可达0.8mm,屈服强度≥330MPa,抗拉强度≥400MPa,伸长率≥40%。产品表面质量高,具有良好的抗鳞爆性能和密着性能,抗鳞爆敏感性TH值≥20min/mm2,密着可达到1级。本发明使宽幅、薄规格、高鳞爆性能搪瓷钢生产流程大幅缩减、能耗显著降低。
Description
技术领域
本发明涉及带钢生产技术领域,具体地指一种330MPa级宽幅薄规格高表面质量热轧搪瓷钢及生产方法。
背景技术
搪瓷钢广泛地应用于轻工、家电、冶金、化工、建筑等行业。搪瓷用钢的性能要求主要包括:1)良好的成型性能和抗减薄能力;2)优良的涂搪性能,包括抗鳞爆性能、钢板与瓷釉之间的密着性能和抗针孔、气泡缺陷等;3)优良的焊接性能,要求焊缝及热影响区具有较高的强度和良好的塑性,同时还应具有优良的涂搪性能;4)对于电热水器内胆用钢等承压容器来说,钢板经过高温烧成后仍要保持较高的屈服强度,以满足搪瓷内胆的打压和疲劳性能要求。
搪瓷钢按钢板的生产工艺分为热轧板、冷轧板和镀层板等,其中薄规格搪瓷钢以前主要采用冷轧工艺生产,具体工序包括炼钢、热轧、冷轧、退火,生产流程长、成本高,随着热轧生产技术的进步以及搪瓷钢向经济型、绿色型方向发展的趋势,部分窄、薄规格搪瓷钢实现“以热代冷”,工艺流程缩短、能耗降低。
专利“一种薄板坯连铸连轧线生产热水器内胆搪瓷用钢板及方法”(CN201110086611.9)介绍了一种在FTSR薄板坯连铸连轧生产线生产热水器内胆搪瓷用热轧钢板及工艺方法,其化学成分质量百分比为:碳0.03-0.10,锰0.15-0.40,硅≤0.06,硫0.004-0.040,磷≤0.15,铝0.03-0.05,氮0.002-0.008,钛0.02-0.10,其余为铁和不可避免的杂质。具体生产工艺为钢水经精炼后浇铸成70mm铸坯,均热温度为1050-1200℃,粗轧压下率50-80%,中间道次压下率为15-30%,终轧温度为820-900℃,卷取温度为550-720℃,其热水器内胆搪瓷用钢组织为细晶粒铁素体+少量珠光体组织,晶粒度等级≥10级,产品屈服强度为250-310MPa,抗拉强度为375-425MPa。
专利“屈服强度为330MPa级的热轧薄板搪瓷钢及制造方法”(CN201310548310.2)介绍了一种屈服强度为330MPa级的热轧薄板搪瓷钢,该搪瓷钢的厚度为1.0~2.5mm,化学成分按重量百分比计为C:0.02~0.07%,Si≤0.05%,Mn:0.10~0.50%,P≤0.020%,S≤0.010%,Ti:0.04~0.10%,Als:0.02~0.08%,N≤0.008%,其余为Fe及不可避免的夹杂,且Ti/C=1.0~1.5;制造方法为CSP工艺,依次包括如下的全连续生产步骤:铁水脱硫→转炉顶底复合吹炼→真空处理→连铸成板坯→均热炉均热→热连轧控轧控冷→卷取成钢卷,均热炉出炉温度为1300±20℃,开轧温度为1200~1250℃,终轧温度为860~930℃,层流冷速为15~20℃/s,卷取温度为650~700℃。产品屈服强度为330~450MPa,抗拉强度≥400MPa,伸长率≥22%。
专利“一种具有优异抗鳞爆性能的热轧搪瓷钢生产方法”(CN201510206493.9)介绍了一种具有优异抗鳞爆性能的热轧搪瓷钢生产方法,其化学成分wt%为:C 0.008~0.04%、Si≤0.10%、Mn 0.60~1.20%、Ti 0.01~0.048%、P≤0.015%、S 0.010~0.045%、N 0.003~0.009%、Als 0.005~0.050%、Cr 0.05~0.25%,Ti/C为1.0~1.5。铸坯加热温度1180~1250℃,精轧开轧温度1100~980℃,终轧温度950~880℃,轧后层流冷却;卷取温度650~730℃;平整延伸率为0.6~1.5%;拉伸矫直延伸率控制在0.8~1.7%,矫直后酸洗。产品屈服强度为365~440MPa,抗拉强度为480~530MPa,伸长率为27~40%,TH值为13-21min/mm2。
专利“一种热轧搪瓷钢板及其制备方法”(CN201611205672.1)介绍了一种热轧搪瓷钢板及其制备方法,其化学成分按重量百分比C:0.061~0.089%,Si:0.11~0.20%,Mn:0.60~0.70%,P<0.015%,S<0.005%,Alt:0.020~0.050%,Ti:0.1~0.2%,N<0.006%,其余为铁和不可避免杂质;其中,按质量比,Ti:C=1.1~3.3,其工艺特点是粗轧出口温度为960~1080℃,累计压下率为70~85%,精轧开轧温度为960~1080℃,终轧温度为800~880℃,累计压下率为75~85%,卷取温度为510~590℃,产品厚度为2~8mm,屈服强度550~620MPa,抗拉强为630~730MPa,断后延伸率22~30%;涂搪后的热轧搪瓷钢板,屈服强度350~410MPa,抗拉强度430~530MPa,断后延伸率33.5~37%,搪瓷附着力A级。
专利“一种地铁装饰用热轧搪瓷钢板及其制造方法”(CN201710064842.7)介绍了一种地铁装饰用热轧搪瓷钢板及其制造方法,化学成分质量百分比为:C:0.05~0.09%、Si:0.10~0.20%、Mn:0.65~0.95%、P≤0.012%、S≤0.015%、Ti:0.05~0.10%、Als:0.015~0.045%、Cr:0.10~0.20%。铸坯均热温度为1180~1250℃,均热后经高压水除鳞,粗轧成中间坯;精轧开轧温度设定在980~1100℃,终轧温度设定在880~950℃;通过层流冷却后,在580~650℃的温度区间内进行卷取。产品厚度为1.5~2.75mm,屈服强度达390MPa以上,断后延伸率达40%以上。
专利“一种CSP工艺生产的低成本高氧搪瓷钢及其制造方法”(CN201810663362.7)介绍了一种CSP工艺生产的低成本高氧搪瓷钢及其制造方法,其化学组分及重量百分含量为:C≤0.01%、Mn:0.10~1.00%、O≤0.0500%、Si≤0.01%、P≤0.020%、S≤0.030%、Als≤0.01%,其工艺特点是出炉温度为1180±20℃,终轧温度为880±20℃,卷取温度为620±20℃.生产得到的钢板的屈服强度均小于280MPa,拉伸强度在250~390MPa之间,延伸率大于30%,抗鳞爆敏感性TH值为12.8~16.2min/mm2。
综上所述,屈服强度为250~650MPa热轧酸洗钢已成功开发,抗鳞爆敏感性TH值最高可达到21min/mm2。目前存在的主要问题是,宽度≥1400mm,厚度≤2.0mm的宽幅薄规格搪瓷钢仍以冷轧工艺生产,主要技术难点在于轧制负荷较高,一方面轧制稳定性较差,易甩尾且板形差,另一方面轧辊易剥落形成氧化铁皮压入缺陷,酸洗后形成麻点、麻坑,表面质量较差,使鳞爆和密着性能劣化。此外,与冷轧板相比,热轧板的晶界、位错、显微空洞等氢陷阱数量较少,鳞爆性能略差,在一些对鳞爆性能要求较高的领域无法应用。
发明内容
本发明的目的就是要解决上述背景技术的不足,提供基于上述背景,为克服现有技术不足,本专利提供一种330MPa级宽幅薄规格高表面质量热轧搪瓷钢及生产方法,宽度最宽可达1550mm,厚度最薄可达0.8mm,屈服强度≥330MPa,抗拉强度≥400MPa,伸长率≥40%。此外,产品表面质量高,具有良好的抗鳞爆性能和密着性能,抗鳞爆敏感性TH值≥20min/mm2,密着可达到1级。本发明使宽幅、薄规格、高鳞爆性能搪瓷钢生产流程大幅缩减、能耗显著降低,兼具高质量和低成本制造优势。
本发明的技术方案为:一种330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢,其特征在于,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.02~0.06%,Si:0.05~0.1%,Mn:0.5~0.9%,Ti:0.03~0.08%,N:0.003~0.008%,P≤0.015%,S≤0.008%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
优选的,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.02~0.04%,Si:0.05~0.07%,Mn:0.7~0.9%,Ti:0.05~0.08%,N:0.006~0.008%,P≤0.012%,S≤0.005%,Mg 0.003~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
进一步的,所述330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的宽度为900~1550mm,厚度为0.8~3mm,屈服强度≥330MPa,抗拉强度≥400MPa,伸长率≥40%。
更进一步的,所述330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的抗鳞爆敏感性TH值≥20min/mm2,密着等级为1级。
本发明还提供一种上述330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的生产方法,为第一生产方法或第二生产方法,
所述第一生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:采用LF工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8~5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为850~910℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(8)酸洗:去除表面氧化铁皮;
所述第二生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:采用LF工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为850~910℃;;
(7)层流冷却:采用两段式冷却;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(9)酸洗:去除表面氧化铁皮。
优选的,所述第一生产方法的步骤(6)中,两段式冷却具体为:以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度。
优选的,所述第二生产方法的步骤(7)中,两段式冷却具体为:以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度。
本发明搪瓷钢的生产方法有两种,可根据产线的产线装备和布置方式选择第一生产方法或第二生产方法。
本发明的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢基于如下理由选择合金种类及其含量:
C:固溶C会使钢的屈服强度和抗拉强度提高,与Ti结合形成TiC作为有效氢陷阱,提高搪瓷钢的抗鳞爆性能。但碳含量提高,塑性会下降,同时固溶C对搪瓷钢的涂搪性能不利,一方面,碳含量越高,珠光体含量越高,珠光体是铁素体和片层渗碳体两相组织,渗碳体与搪层不发生反应,使基体与搪层的结合力降低;另一方面,固溶碳含量越高,在烧搪过程中产生的CO、CO2气体越多,这些气体破坏搪层的致密性,严重时将产生针孔缺陷。为平衡力学性能和涂搪性能,本发明控制钢中C含量为0.02~0.06%。
Si:搪瓷粉的主要成分是SiO2,在烧搪过程中,基体氧化形成的FeO和搪层中的SiO2结合生成Fe2SiO4,形成化学键力,这种化学健力是基体与搪层密着的主要机理之一。钢中Si会形成SiO2,使基体与搪层的化学反应变慢,对基体与搪层的密着性不利。但是,Si含量过低时,轧制过程中氧化铁皮生长速度过快,铁皮氧化应力和热应力较大,铁皮易鼓泡、粉碎,压入钢基造成麻点缺陷。综合考虑,Si重量百分含量控制为0.05~0.1%。
Mn:Mn固溶于铁素体和奥氏体中,可提高强度,并使塑性下降,而锰含量过低会导致FeS析出,降低钢的热塑性,综合考虑,Mn重量百分含量控制为0.5~0.9%。
Ti:Ti可与钢中的C、N、S等元素化合形成细小的第二相粒子,成为良好的储氢陷阱,提高钢板的抗鳞爆性能,但Ti含量过高会提高材料的强度、降低材料的塑性,使材料成型和加工性能变差,综合考虑,Ti重量百分含量控制为0.03~0.08%。
N:N与Ti结合形成TiN第二相粒子,具有一定的储氢作用,但N含量过高会消耗过多的Ti,使更细小、弥散的TiC生成数量变少,反而不利于钢板的抗鳞爆性能。N含量控制为0.003~0.008%。
P、S是钢中有害的杂质元素,钢中P易在钢中形成偏析,降低钢的韧性和焊接性能,S易形成塑性硫化物,使钢板产生分层,恶化钢板性能,故P、S含量越低越好,综合考虑,P含量≤0.015%、S含量≤0.008%为宜。
Mg:目前炼钢采用Al作为主要脱氧元素,铝脱氧后形成尺寸较大的Al2O3,这种夹杂物储氢作用较差。采用Mg脱氧时,MgO与铁液有较小的润湿性,不易碰撞和凝聚长大,弥散分布的MgO具有良好的储氢性能,提高钢板的抗鳞爆性能。Mg会优先形成尺寸较大的铝镁尖晶石夹杂物,需超过一定量后才会形成细小弥散的MgO。由于镁的蒸汽压较大,镁含量过高时,炼钢时易喷溅、爆炸,安全性较差,综合考虑,钢中Mg含量控制为0.001~0.004%。
本发明一种330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢及生产方法,技术上存在以下特点:
通过在钢中添加一定量的镁合金,使钢中Mg含量为0.001~0.004%,形成尺寸0.1~3μm的细小弥散夹杂物,这些尺寸细小的夹杂物具有良好的储氢作用,避免烧搪冷却时钢中溶解的氢气溢出基体形成鳞爆。
通过除鳞压力为15~30MPa的铸坯除鳞,去除铸坯表面黏附的保护渣,避免保护渣中的碳扩散至基体中造成表面增碳,表面增碳会恶化钢基的涂搪性能。
通过添加0.05~0.1%Si,加热和精轧过程中生成FeSiO4,抑制Fe离子和O离子的扩散,降低氧化铁皮的生长速度,同时控制第一生产方法中浇铸的铸坯厚度为55~65mm、第二生产方法中粗轧的中间坯厚度为15~25mm,精轧过程中F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,控制轧制负荷向高温区前移、投入润滑油,降低轧制负荷,避免辊面剥落、氧化铁皮压入形成麻点缺陷。
通过采用两段式冷却,以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度,一方面促进粗大铁素体晶粒形成,另一方面促进TiC析出,粗大铁素体晶粒能提高材料的塑性和成形性能,TiC可作为有效氢陷阱提高材料的抗鳞爆性能。
通过控制卷取温度为680~740℃,使钢中的C以游离状渗碳体析出,避免形成片层珠光体,降低基体与搪层的密着性能。
本发明具有以下有益效果:
(1)通过添加少量的Si元素,降低氧化铁皮生长速度,采用薄板坯轧制、轧制负荷前移、润滑轧制等技术措施,减少轧制负荷、减轻辊面磨损,避免氧化铁皮压入、轧辊剥落等造成表面麻点缺陷,实现宽幅薄规格高表面质量搪瓷钢的生产,宽度最宽可达1550mm,厚度最薄可达0.8mm,实现“以热代冷”,使工艺流程缩短、能耗降低。
(2)通过采用Mg脱氧,钛微合金化和轧后两段式冷却,使钢中形成大量细小、弥散的MgO和TiC第二相粒子,作为有效氢陷阱提高材料的抗鳞爆性能,实现抗鳞爆敏感性TH值≥20min/mm2。
(3)通过合理的成分设计和轧后两段式冷却,获得粗大的铁素体晶粒,提高材料的塑性和成形性能,实现屈服强度≥330MPa,抗拉强度≥400MPa,伸长率≥40%。
(4)通过高温卷取,使钢中的C以游离状渗碳体析出,避免形成片层珠光体损害基体与搪层的密着性能,实现搪层与基体的密着性达到1级。
附图说明
图1为本发明实施例制得330MPa级宽幅薄规格高表面质量热轧搪瓷钢的显微组织
具体实施方式
下面具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
本发明的330MPa级宽幅薄规格高表面质量热轧搪瓷钢,包括以下按重量百分比的化学成分:C:0.02~0.06%,Si:0.05~0.1%,Mn:0.5~0.9%,Ti:0.03~0.08%,N:0.003~0.008%,P≤0.015%,S≤0.008%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
本发明的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的制备方法,可根据产线设置选择第一生产方法或第二生产方法,
第一生产方法具体为:
(1)精炼:将C、Si含量符合目标要求的钢水采用LF工艺精炼,精炼过程中控制S、N、P残余元素含量,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金,喂线前开始软吹,使钢水循环流动、钢包中心渣面被吹开,从裸漏钢液处加入镁合金,镁合金添加量为保证钢中Mg含量为0.001~0.004%;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8~5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为850~910℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却,以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(8)酸洗:采用常规酸洗工艺去除表面氧化铁皮。
第二生产方法具体为:
(1)精炼:将C、Si含量符合目标要求的钢水采用LF工艺精炼,精炼过程中控制S、N、P残余元素含量,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金,喂线前开始软吹,使钢水循环流动、钢包中心渣面被吹开,从裸漏钢液处加入镁合金,镁合金添加量为保证钢中Mg含量为0.001~0.004%;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为850~910℃;
(7)层流冷却:采用两段式冷却,以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(9)酸洗:采用常规酸洗工艺去除表面氧化铁皮。
实施例1-10的化学成分如下表1所示。
表1实施例1-10的化学成分(wt%)
C | Si | Mn | Ti | N | P | S | Mg | |
实施例1 | 0.022 | 0.058 | 0.62 | 0.035 | 0.0076 | 0.013 | 0.0052 | 0.0037 |
实施例2 | 0.052 | 0.092 | 0.61 | 0.058 | 0.0059 | 0.0073 | 0.008 | 0.001 |
实施例3 | 0.045 | 0.063 | 0.69 | 0.03 | 0.0036 | 0.014 | 0.0072 | 0.0019 |
实施例4 | 0.022 | 0.078 | 0.85 | 0.057 | 0.0036 | 0.0086 | 0.0047 | 0.0023 |
实施例5 | 0.026 | 0.052 | 0.75 | 0.078 | 0.0072 | 0.011 | 0.0042 | 0.0034 |
实施例6 | 0.049 | 0.053 | 0.63 | 0.057 | 0.0045 | 0.012 | 0.0045 | 0.0021 |
实施例7 | 0.023 | 0.093 | 0.73 | 0.031 | 0.0058 | 0.015 | 0.0011 | 0.004 |
实施例8 | 0.024 | 0.069 | 0.58 | 0.078 | 0.0037 | 0.013 | 0.0077 | 0.0031 |
实施例9 | 0.021 | 0.072 | 0.56 | 0.059 | 0.008 | 0.0097 | 0.0044 | 0.0036 |
实施例10 | 0.038 | 0.061 | 0.88 | 0.075 | 0.0069 | 0.011 | 0.0022 | 0.0039 |
实施例1-5的搪瓷钢制备均采用第一生产方法,生产工艺参数如下表2-3所示。
表2实施例1-5生产工艺参数(浇铸至精轧)
表3实施例1-5生产工艺参数(精轧至卷取)
实施例6-10的搪瓷钢制备均采用第二生产方法,生产工艺参数如下表4-5所示。
表4实施例6-10生产工艺参数(浇铸至精轧)
表5实施例6-10生产工艺参数(精轧至卷取)
实施例1-10生产钢材典型性能指标如下表6所示。
表6实施例1-10生产钢材的典型性能指标
从表6可以看出,本发明制得的搪瓷钢强度、伸长率、抗鳞爆敏感性TH值和密着等级各性能指标良好,具有高强度、高伸长率以及良好的抗鳞爆性能、密着性能的优点。本发明实施例制得宽幅薄规格搪瓷钢的显微组织如图1所示,从图1可以看出,本发明的产品具有组织均匀的优点。
Claims (7)
1.一种330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢,其特征在于,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.02~0.06%,Si:0.05~0.1%,Mn:0.5~0.9%,Ti:0.03~0.08%,N:0.003~0.008%,P≤0.015%,S≤0.008%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
2.如权利要求1所述的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢,其特征在于,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.02~0.04%,Si:0.05~0.07%,Mn:0.7~0.9%,Ti:0.05~0.08%,N:0.006~0.008%,P≤0.012%,S≤0.005%,Mg:0.003~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
3.如权利要求1或2所述的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢,其特征在于,所述330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的宽度为900~1550mm,厚度为0.8~3mm,屈服强度≥330MPa,抗拉强度≥400MPa,伸长率≥40%。
4.如权利要求3所述的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢,其特征在于,所述330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的抗鳞爆敏感性TH值≥20min/mm2,密着等级为1级。
5.一种如权利要求1所述的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的生产方法,其特征在于,为第一生产方法或第二生产方法,
所述第一生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:采用LF工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900-1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8-5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为850~910℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(8)酸洗:去除表面氧化铁皮;
所述第二生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:采用LF工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为850~910℃;;
(7)层流冷却:采用两段式冷却;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(9)酸洗:去除表面氧化铁皮。
6.如权利要求5所述的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的生产方法,其特征在于,所述第一生产方法的步骤(6)中,两段式冷却具体为:以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度。
7.如权利要求5所述的330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢的生产方法,其特征在于,所述第二生产方法的步骤(7)中,两段式冷却具体为:以25~40℃/s冷速冷却至800~830℃,空冷时间为2~5s,随后以5~15℃/s冷却至卷取温度。
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