CZ293823B6 - Způsob výroby pásu z nízkouhlíkové oceli a odlitý pás z nízkouhlíkové oceli - Google Patents
Způsob výroby pásu z nízkouhlíkové oceli a odlitý pás z nízkouhlíkové oceli Download PDFInfo
- Publication number
- CZ293823B6 CZ293823B6 CZ19994650A CZ465099A CZ293823B6 CZ 293823 B6 CZ293823 B6 CZ 293823B6 CZ 19994650 A CZ19994650 A CZ 19994650A CZ 465099 A CZ465099 A CZ 465099A CZ 293823 B6 CZ293823 B6 CZ 293823B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- strip
- percent
- weight
- vol
- carbon steel
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/06—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/06—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars
- B22D11/0622—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars formed by two casting wheels
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/021—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
- C21D8/0215—Rapid solidification; Thin strip casting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0221—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
- C21D8/0226—Hot rolling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0247—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
- C21D8/0263—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment following hot rolling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/001—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/06—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/005—Ferrite
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/009—Pearlite
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Způsob výroby pásů z nízkouhlíkové oceliŹ majících dobrou kombinaci pevnosti a tvárnosti ve stavu po odlitíŹ a dobrou svařitelnost po moření obvyklými procesyŹ zahrnující následující kroky@ litíŹ pomocí dvouválcového zařízení }�B pro spojité lití obsahujícího unášecí válce }@BŹ pásu s tloušťkou mezi � až Ú mmŹ majícího následující složení v hmotnostních procentech vztažených na celkovou hmotnost@ uhlík C @Ź@ až @Ź�Y mangan Mn @Ź� až @Ź@Y křemík Si @Ź@ až @Ź@QY hliník Al @Ź@� až @Ź@QY síra S@Ź@�QY fosfor P@Ź@Y chrom Cr @Ź@Q až @Ź@QY nikl Ni @Ź@Q až @Ź@Y dusík N @Ź@ až @Ź@�@Y a volitelně titan Ti@Ź@Y vanad V@Ź�@Y niob Nb@Ź@QY přičemž zbytek tvoří v podstatě železo FeY chlazení pásu v oblasti mezi licími válci a unášecími válci }@BY tváření litého pásu za tepla prostřednictvím uvedených unášecích válců }@B při teplotě mezi �@ a �@ @degree@C až do dosažení redukce tloušťky menší než �Q @ pro podpoření uzavření staženinY ochlazení pásu rychlostí mezi Q a Ú@ @degree@C@s na teplotu }TavvB mezi Q@ až ÚQ@ @degree@CY a svinutí takto získaného pásu do cívky }QBŕ
Description
Způsob výroby pásu z nízkouhlíkové oceli a odlitý pás z nízkouhlíkové oceli
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu výroby pásů z nízkouhlíkové oceli, majících ve stavu po odlití dobrou kombinaci pevnosti a tvárnosti za studená a odlitého pásu z nízkouhlíkové oceli.
Dosavadní stav techniky
Jsou známy různé způsoby výroby pásů z uhlíkové oceli pomocí dvouválcového zařízení pro kontinuální lití. Cílem těchto způsobů je výroba pásů z uhlíkové oceli, majících dobré vlastnosti pevnosti a tažnosti.
Konkrétně v EP 0 707 908 Al je popsáno dvouválcové zařízení pro kontinuální lití, přičemž pás z uhlíkové oceli se odlévá, načež se podrobí válcování za horka s 5 až 50% redukcí tloušťky a poté se chladí. Takto získaný plochý tenký výrobek má dobré vlastnosti pevnosti a tažnosti, díky zmenšení velikosti zrna dosaženému válcováním za horka.
Z WO 95/13155 je známo postupné tepelné zpracování litých pásů z uhlíkové oceli zaměřené na řízení mikrostruktury litého pásu. Konkrétně, lit pás se chladí pod teplotu transformace austenitu na ferit a následně se ohřívá až do opětné austenitizace materiálu (normalizační žíhání v řadě). Tím způsobem se, vzhledem k efektu dvojí transformace na pevnou fázi, zrna austenitu zmenšují, a řízením podmínek finálního chlazení a svinování pásu je možno vytvořit jemnou strukturu s vysokou pevností a tažnosti.
Výše uvedený způsob však vyžaduje další zařízení a vyšší spotřebu energie (např. válcovací linky, pec pro meziohřev atd.) a vyžaduje zpravidla větší prostor, a tedy menší celé zařízení od licího stroje po svinovanou cívku. Kromě toho, cílem způsobu, pokud jde o tloušťku finální struktury pásu, je co nejvíce se přiblížit za horka válcovanému pásu z konvenčního procesu, a neuvádí se, jak dosáhnout výrobku s požadovanými mechanickými a technologickými vlastnostmi využitím zvláštností fázové transformace ocelí, majících po odlití velká zma austenitu (zpravidla 150-400 mm).
Podstata vynálezu
Cílem předloženého vynálezu je tedy poskytnout způsob výroby pásů z nízkouhlíkové oceli, majících po odlití dobrou kombinaci pevnosti a tažnosti a dobrou svařitelnost, bez válcování a/nebo podrobení tepelným cyklům.
Dalším cílem předloženého vynálezu je vyrobit pás z uhlíkové oceli, který má po odlití zlepšené mechanické vlastnosti, zejména poměrně malý poměr namáhání na mezi kluzu/namáhání při lomu a spojitý průběh křivky napětí-protažení, pro získání materiálu zvlášť vhodného pro použití tvarování za studená, jako ohýbání a tečení.
Předmětem předloženého vynálezu je tedy způsob výroby pásů z nízkouhlíkové oceli, mající dobrou kombinaci pevnosti a tvárnosti ve stavu po odlití, a dobrou svařitelnost po moření obvyklými procesy, sestávající z následujících kroků:
- lití, pomocí dvouválcového zařízení pro spojité lití obsahujících unášecí válce, pásu s tloušťkou mezi 1 až 8 mm, majícího následující složení v hmotnostních procentech vztažených na celkovou hmotnost:
-1 CZ 293823 B6
C 0,02 AŽ 0,10; Mn 0,1 až 0,6; Si 0,02 až 0,35; AI 0,01 až 0,05; S<0,105; P<0,02; Cr 0,05 až 0,35; Ni 0,05 až 0,3; N 0,003 až 0,012; a volitelně Ti<0,03; V<0,10; Nb<0,035; přičemž zbytek tvoří v podstatě Fe;
- chlazení pásu v oblasti mezi licími válci a unášecími válci;
- tváření litého pásu za tepla prostřednictvím uvedených unášecích válců při teplotě mezi 1000 a 1300 °C až do dosažení redukce tloušťky menší než 15% pro podpoření uzavření staženin;
- chlazení pásu rychlostí mezi 5 a 80 °C/s na teplotu mezi 500 až 850 °C; a svinutí takto získaného pásu do cívky.
Při způsobu podle vynálezu se znaků fázové transformace hrubozmného austenitu, který se tvoři v průběhu procesu kontinuálního lití bez provádění válcování za tepla a/nebo normalizačního žíhání v řadě, využívá k vytváření, pomocí řízeného chlazení a svinování, předem stanoveného rozsahu dělení mikrostruktuiy složek materiálu nízkouhlíkové oceli po odlití. Tyto finální mikrostruktury, tvořené rovnoosým feritem, jehlicovitým feritem a/nebo bainitem, poskytují typický diagram pevnosti v tahu materiálu spojitého charakteru, majícího zlepšenou tvárnost, pokud jde o výrobu pásu zvlášť vhodného pro aplikaci v tváření za studená.
Dalším předmětem předloženého vynálezu je také odlitý pás z nízkouhlíkové oceli, který je podle vynálezu vyroben výše uvedeným způsobem a má mikrostrukturu poskytující malý poměr namáhání na mezi kluzu/namáhání při lomu a spojitý průběh křivky napětí-protažení, jakož i dobrou svařitelnost po moření.
Výhodné provedení podle vynálezu spočívá v tom, že pás má následující finální mikrostruktumí a mechanické vlastnosti:
jehličkový ferit a/nebo bainit: < 20 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: > 70 % obj.
perlit: 2 až 10 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 180 až 250 MPa namáhání při lomu: Rm> 280 MPa poměr Rs/Rm < 0,75 celkové protažení: > 30 % index podle Erichsena: > 12 mm.
Jiné výhodné provedení podle vynálezu spočívá v tom, že pás má následující finální mikrostruktumí a mechanické vlastnosti:
jehličkový ferit a/nebo bainit: 20 až 50 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: < 80 % obj.
perlit: < 2 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 200 až 300 MPa namáhání při lomu: Rm >300 MPa poměr Rs/Rm < 0,75 celkové protažení: > 28 % index podle Erichsena: > 11 mm.
Poslední výhodné provedení podle vynálezu spočívá vtom, že pás má následující finální mikrostruktumí a mechanické vlastnosti:
jehličkový ferit a/nebo bainit: > 50 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: < 50 % obj.
perlit: <2 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 210 až 320 MPa namáhání při lomu: Rm > 330 MPa poměr Rs/Rm < 0,8
-2CZ 293823 B6 celkové protažení: > 22 % index podle Erichsena: > 10 mm.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím popisu konkrétního vytvoření předloženého jako neomezující příklad. Na výkresech, k nimž se popis vztahuje, představuje obr. 1 zjednodušené schéma dvouválcového zařízení pro kontinuální lití tenkého pásu a řízené chlazení pásu podle předloženého vynálezu;
obr. 2 schematický diagram chladících cyklů v řadě, aplikovaných na litý pás;
obr. 3 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu prvního typu litého ocelového pásu ochlazeného podle předloženého vynálezu;
obr. 4 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu druhého typu litého ocelového pásu ochlazeného podle předloženého vynálezu;
obr. 5 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu třetího typu litého ocelového pásu ochlazeného podle předloženého vynálezu;
obr. 6a) fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující ferit jehličkového typu získaný v pásu podle předloženého vynálezu;
obr. 6b) fotografie pořízená elektronovým mikroskopem, ilustrující ferit jehličkového typu získaný v pásu podle předloženého vynálezu;
obr. 7 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu druhého typu litého ocelového pásu ochlazeného podle předloženého vynálezu;
obr. 8 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu třetího typu litého ocelového pásu ochlazeného podle předloženého vynálezu;
obr. 9 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu druhého typu litého ocelového pásu vyrobeného v tradičním cyklu;
obr. 10 diagram pevnosti v tahu pásu z oceli, obr. 11 fotografie pořízená optickým mikroskopem, ilustrující mikrostrukturu litého ocelového pásu vyrobeného podle předloženého vynálezu;
obr. 12 představuje diagram spojitého průběhu pevnosti v tahu litého ocelového pásu vyrobeného podle předloženého vynálezu;
obr. 13a, b) představují diagramy ilustrující svařitelnost dvou typů mořeného pásu znízkouhlíkové oceli získaného podle vynálezu; a obr. 14 představuje diagram ilustrující svařitelnost mořeného pásu z nízkouhlíkové oceli získaného konvenčním cyklem.
Příklad provedení vynálezu
Jak je znázorněno na obr. 1, způsob podle předloženého vynálezu se provádí za použití dvouválcového zařízení £ pro spojité lití. Bezprostředně za válci zařízení 1 pro spojité lití jsou uspořádána chladící zařízení 2a, 2b pro řízené chlazení nepřetržitě jimi procházejícího pásu.
Za výše uvedenými dvěma chladicími zařízeními 2a, 2b jsou uspořádány unášecí válce 3 známé konstrukce.
Na výstupu unášecích válců 3 je uspořádáno finální modulární chladicí zařízení 4, skrze něž pás prochází než dosáhne svinovacího zařízení, resp. cívky 5.
- J ·
Během tuhnutí a vytahování ze zařízení 1 pro spojité lití je pás podroben vhodnému řízenému tlaku účinkem proti sobě se otáčející dvojice válců pro omezení tvorby staženin. Poté se odlévaný pás podrobuje chlazení vodou nebo smíšenému chlazení vodou a plynem na obou stranách, pro zpomalení růstu jak austenítických zrn, tak také povrchových oxidových vrstev. Použitím unášecích válců 3 se redukuje tloušťka na méně než 15 %, při teplotě měnící se mezi 1000 a 1300 °C, pro uzavření staženin na přijatelnou míru.
Chladicí cykly pásu lité oceli se nastavují řízením rychlosti lití, průtoku vody a počtu aktivních chladicích ploch. Poslední chladicí cyklus, za chladicími válci 3, se pro získání požadované struktury volí na základě charakteristik fázové transformace oceli, které závisí většinou na počátečních rozměrech austenítických zrn, a na počátečním obsahu C, Mn a Cr.
Byly vyzkoušeny různé realizace v laboratorním i provozním měřítku za použití oceli následujícího složení:
0,02 až 010 % C; 0,1 až 0,6 % Mn; 0,02 až 0,35 % Si; 0,01 až 0,05 % Al; P<0,02; 0,05 až 0,35 % Cr; 0,Q5 až 0,3 % Ni; 0,003 až 0,012 % N; Ti<0,03; V<0,10; Nb<0,035; přičemž zbytek tvoří v podstatě železo.
Z těchto pokusů bylo zřejmé, že řízením chemického složení oceli a chlazení způsobem v řadě, je možné vyvinout vhodné finální mikrostruktury, charakteristické určitým podílem množství rovnoosého feritu a jehličkového feritu a/nebo bainitu. Takto získané různé druhy mikrostruktumích složek poskytují pásu ve stavu po odlití různé kombinace pevnosti, tažnosti a tvárnosti za studená, které lze vyhodnotit prostřednictvím tlakové zkoušky a zkoušky podle Erichsena.
Původci vynálezu zejména vyhodnocovali vlastnosti spojené s vytvářením struktury jehličkového feritu nebo bainitu, která je, ve srovnání s tradiční strukturou mnohoúhelníkových jemných zrn feritu, charakteristická vysokou hustotou dislokací.
Způsobem podle vynálezu je možné získat na pásu z nízkouhlíkové oceli ve stavu po odlití různé druhy struktur a vlastností, přičemž tyto vlastnosti pro různé typy lze shrnout následovně (velká písmena označují různé typy uhlíkových ocelí):
A) Převládající rovnoosý ferit jehličkový ferit a/nebo bainit: < 20 % obj. hrubě zrnitý rovnoosý ferit: > 79 % obj. perlit: 2 až 10 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 180 až 250 MPa namáhání při lomu: Rm> 280 MPa poměr Rs/Rm < 0,75 celkové protažení: > 30 % index podle Erichsena: > 12 mm.
B) Směsná struktura rovnoosého a jehličkového feritu jehličkový ferit a/nebo bainit: 20 až 50 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: < 80 % obj.
perlit: <2 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 200 až 300 MPa namáhání při lomu: Rm> 300 MPa poměr Rs/Rm < 0,75 celkové protažení: > 28 % index podle Erichsena. > 11 mm.
-4CZ 293823 B6
C) Převládající jehličkový ferit-bainit jehličkový ferit a/nebo bainit: > 50 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: < 50 % obj. perlit: < 2 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 210 až 320 MPa namáhání při lomu: Rm > 330 MPa poměr Rs/Rm < 0,8 celkové protažení: >22% index podle Erichsena. > 10 mm.
Bylo zjištěno, že C, Mn a Cr, ve hmotnostních koncentracích definovaných rozmezím podle předloženého vynálezu, a austenitická zrna, jejichž rozměry jsou větší než 150 pm, a rychlost chlazení > 10 °C/s v teplotním intervalu 750 až 480 °C, podporují tvorbu nerovnoosého feritu.
Další zkoušky provedené způsobem popsaným v předloženém vynálezu ukázaly, že je možné využít širší distribuce a stejnoměrnosti koncentrací složek slitiny v litém pásu s vysokou rychlostí tuhnutí (malý výskyt segregace) pro homogenizaci distribuce mikrostruktur a pro zabránění vzniku nežádoucích struktur martenzitického typu, snižujících tažnost a tvářnost materiálu.
Původci vynálezu dále zjistili, že energické chlazení litého pásuje účinné pro získání povrchové oxidové oblasti, jejíž tloušťka a povaha jsou takové, že ji lze odstranit za použití obvyklých procesů moření. Prostřednictvím zkoušek bodového svařování mořených vzorků pásu, získaného způsobem podle vynálezu byla pozitivně ověřena svařitelnost těchto materiálů, která je, jak známo, silně ovlivňována povrchovými podmínkami tabulové oceli.
Původci vynálezu dále pozorovali, jak přídavek prvků jako například vanadu a niobu, zvýšil vytvrditelnost austenitu a zpomalil tvorbu rovnoosého feritu, při usnadnění vývoje jehličkového feritu a bainitu. Dále, niob a titan, tvořící karbonitridy, inhibují rozměrový růst austenitických zrn při ohřívání na vysokou teplotu, přičemž zajišťují například lepší tažnost v tepelně modifikované oblasti sváření.
Předložené ilustrativní a srovnávací příklady mikrostruktury a vlastností pásů získaných způsobem podle předloženého vynálezu a pomocí konvenční technologie jsou dále popsány jako neomezující příklady. Z důvodů jasnosti jsou tabulky zmíněné v následujících příkladech uvedeny všechny společně za posledním příkladem (příklad č. 4).
Příklad 1
Způsobem podle vynálezu, za použití oceli výše uvedeného typu A, jejíž složení je uvedeno v tabulce 1, bylo získáno několik litých pásů majících tloušťku mezi 2,2 a 2,4 mm.
Tekutá ocel byla lita pomocí vertikálního dvouválcového zařízení 1 pro spojité lití (obr. 1) a za použití průměrného vytahovacího napětí 40 t/m. Pásy byly chlazeny na výstupu z licího stroje do dosažení teploty 1210 až 1170 °C v blízkosti unášecích válců 3. Při těchto teplotách byla tloušťka zmenšena o asi 10 %. Následovalo chlazení, které bylo, jak je schematicky znázorněno na obr. 2, nastaveno na rychlost chlazení mezi 10 a 40 °C/s v intervalu mezi 950 °C a teplotou svinování. Teplota svinování může být variabilní mezi 780 až 580 °C. Hlavní parametry chlazení a svinování jsou uvedeny v tabulce 2, spolu s některými mikrostruktumími charakteristikami vyrobených pásů. Mechanické vlastnosti pásů zahrnující namáhání na mezi kluzu Rs, definované jako ReL nebo Rp2 (v závislosti na tom, zda protažení je kontinuální nebo diskontinuální), namáhání při lomu Rm, poměr Rs/Rm, celkové protažení A%, a index podle Erichsena (I.AND.) vyjadřující tvárnost za studená, jsou uvedeny v tabulce 3.
-5CZ 293823 B6
Na obr. 3 až 5 jsou znázorněny, v uvedeném pořadí, typické mikrostruktury pásů svinovaných při 760 až 730 °C (pásy 9 a 4) a při 580 °C (pás 5), jak je lze pozorovat optickým mikroskopem.
Bylo pozorováno, že při snížení teploty svinování a zvýšení průměrné rychlosti chlazení pásu prakticky mizí perlit a vyvíjí se struktura jehličkového perlitu a/nebo bainitu, jejíž detail je znázorněn na obr. 6. Uvedené mikrostruktury vedou k protažení materiálu kontinuálního typu (Tab. 3).
Příklad 2
Jiné pásy mající tloušťku 2,0 až 2,5 mm byly získány způsobem podle předloženého vynálezu za použití oceli typu B a C uvedené v tabulce 1, mající vyšší obsah uhlíku (0,052 % resp. 0,09 %).
Podmínky chlazení a svinování, spolu s některými mikrostrukturálními charakteristikami takto získaných pásů, jsou uvedeny v tabulce 4. Mechanické vlastnosti pásů a index podle Erichsena, vyjadřující tvářnost materiálů za studená, jsou uvedeny v tabulce 5.
Na obr. 7 a 8 jsou typické mikrostruktury pásu Ί (ocel B) resp. 14 (ocel C), pozorované optickým mikroskopem. I v tomto případě je možné využitím charakteristik fázové transformace hrubozmné austenitické oceli získat směsnou strukturu obsahující rovnoosý ferit a bainit. Hodnoty pevnosti jsou vyšší než ty uvedené v příkladu 1, týkajícím se oceli obsahující 0,035 °C, a tažnost a tvárnost za studená si zachovává dobré hodnoty.
Příklad 3
V tomto srovnávacím příkladu jsou uvedeny mikrostruktury a mechanické vlastnosti pásu majícího tloušťku 2 mm, vyrobeného zocelí typu D (tabulka 1) tradičním postupem z mnohoúhelníkového feritu a perlitu (obr. 9) s nespojitým průběhem grafu pevnosti v tahu (obr. 10). Typické mechanické vlastnosti tohoto konvenčního pásu jsou znázorněny v tab. 6. Použití poměrně nízké teploty svinování (tab. 7) při způsobu podle předloženého vynálezu umožňuje použití materiálů s jehličkovou strukturou znázorněnou na obr. 11, které je charakteristické podobnými hodnotami namáhání při lomu, s nespojitým průběhem grafu pevnosti v tahu (obr. 12), a tedy s nižším poměrem namáhání na mezi kluzu/namáhání při lomu (tab. 8).
Příklad 4
Několik pásů získaných způsobem podle předloženého vynálezu a vyrobených z oceli typu A a B bylo po moření podrobeno zkouškám svařitelnosti. Zkoušky bodového odporového sváření byly prováděny s elektrodami majícími průměr 8 mm, majícími přítlak 659 kg, a proměnným proudem. Na obr. 13a a 13b jsou grafy, v nichž úroveň „počet cyklů - intenzita proudu“ představuje oblasti svařitelnosti, tj. oblast, kde jsou ocelové tabule bez problémů svařitelné. Srovnání s mořenou tabulovou ocelí podobné tloušťky v nízkouhlíkové oceli získané konvenčním výrobním cyklem (obr. 14), ukazuje, že pásy získané způsobem podle předloženého vynálezu mají dobrou svařitelnost, což indikuje přijatelné povrchové vlastnosti.
-6CZ 293823 B6
Tabulka 1
Chemické složení ocelí použitých v příkladech
Ocel | C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P | Al | N |
A | 0,038 | 0,48 | 0,16 | 0,31 | 0,130 | 0,008 | 0,016 | 0,044 | 0,01 |
B | 0,052 | 0,45 | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,004 | 0,008 | 0,021 | 0,0086 |
C | 0,090 | 0,59 | 0,31 | 0,09 | 0,07 | 0,014 | 0,008 | 0,010 | 0,0088 |
D | 0,034 | 0,22 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | 0,008 | 0,035 | 0,0080 |
Tabulka 2
Podmínky chlazení a finální mikrostruktura pásů z oceli typu A ve stavu po odlití, použitých v příkladech
Pás Číslo zkoušky | Vr (°C/s) | Tavv (°C) | Mikrostruktura (% obj.) | ||
Rovnoosý ferit | Jehličkový ferit bainit + | Perlit | |||
9 | 15 | 760 | 56 | 40 | 4 |
4 | 34 | 730 | 40 | 58 | 2 |
3 | 30 | 680 | 50 | 50 | 2 |
11 | 15 | 620 | 50 | 50 | 1 |
5 | 26 | 580 | 10 | 90 | 0 |
kde:
Vr označuje rychlost ochlazování ve °C/s
Tavv označuje teplotu svinování ve °C
Tabulka 3
Mechanické vlastnosti pásů z oceli typu A ve stavu po odlití, použitých v příkladech
Pás Číslo zkoušky | Vr (°C/s) | Tavv (°C) | ReL (MPa) | RpO.2 (MPa) | Rm (MPa) | Rs/Rm | A (%) | I.E. (mm) |
9 | 15 | 760 | — | 250 | 351 | 0,71 | 30 | 12,7 |
4 | 34 | 730 | — | 264 | 351 | 0,75 | 28 | 12,5 |
3 | 30 | 680 | — | 250 | 338 | 0,74 | 28 | 12,6 |
11 | 15 | 620 | — | 251 | 355 | 0,70 | 28 | 11,4 |
5 | 26 | 580 | - | 306 | 384 | 0,79 | 22 | 11,0 |
Tabulka 4
Podmínky chlazení a finální mikrostruktura pásů z oceli typu B a C ve stavu po dolití, použitých v příkladech
Typ oceli/pás | Vr(°C/s) | Taw (°C) | Mikrostruktura (% obj.) | ||
Rovnoosý ferit | Jehličkový ferit bainit + | Perlit | |||
B/8 | 20 | 860 | 67 | 2 | 6 |
B/6 | 20 | 610 | 40 | 59 | 1 |
B/7 | 25 | 500 | 20 | 80 | 0 |
C/13 | 20 | 820 | 80 | 15 | 5 |
C/14 | 25 | 620 | 30 | 70 | 0 |
Tabulka 5
Mechanické vlastnosti pásů z oceli typu B a C ve stavu po odlití, použitých v příkladech
Typ oceli/pás | Vr (°C/s) | Taw (°C) | ReL (MPa) | RpO.2 (MPa) | Rm (MPa) | Rs/Rm | A (%) | I.E. (mm) |
B/8 | 20 | 860 | 258 | 343 | 0,75 | 26 | 12,5 | |
B/6 | 20 | 610 | 267 | 353 | 0,76 | 24 | 12,4 | |
B/7 | 25 | 500 | 320 | 406 | 0,79 | 22 | 12,2 | |
C/13 | 20 | 820 | 202 | 310 | 0,65 | 30 | 11,4 | |
C/14 | 25 | 620 | 253 | 344 | 0,73 | 22 | 10,3 |
Tabulka 6
Mechanické vlastnosti pásů z oceli typu D vyrobených konvenčním způsobem
Typ oceli/pás | Tloušťka (mm) | Vr (°C/s) | Taw (°C) | ReL (MPa) | Rm (MPa) | Rs/Rm | A (%) | I.E. (mm) |
D/7 | 2 | 30 | 640 | 323 | 383 | 0,84 | 30 | 13,3 |
D/8 | 4 | 20 | 650 | 303 | 372 | 0,81 | 35 | - |
Tabulka 7
Podmínky chlazení a finální mikrostruktura pásů z oceli typu D ve stavu po odlití, majících tloušťku 2 a 4 mm
Typ oceli/pás | Tloušťka (mm) | Vr (°C/s) | Taw (°C) | Mikrostruktura (% obj.) | ||
Rovnoosý ferit | Jehličkový ferit bainit + | Perlit | ||||
D/3 | 2 | 50 | 720 | 30 | 70 | 0 |
D/5 | 2 | 80 | 720 | 40 | 60 | 0 |
D/2 | 2 | 15 | 620 | 50 | 50 | 0 |
D/4 | 2 | 80 | 620 | 25 | 75 | 0 |
D/6 | 4 | 50 | 620 | 40 | 60 | 0 |
-8CZ 293823 B6
Tabulka 8
Mechanické vlastnosti pásů z oceli typu D ve stavu po odlití
Pás číslo zkoušky | Vr (°C/s) | Tavv (°C) | ReL (MPa) | RpO.2 (MPa) | Rm (MPa) | Rs/Rm | A (%) | I.E. (mm) |
D/3 | 50 | 720 | 287 | - | 390 | 0,74 | 26 | |
D/5 | 80 | 720 | — | 238 | 356 | 0,67 | 31 | |
D/2 | 15 | 620 | - | 223 | 366 | 0,61 | 27 | |
D/4 | 80 | 620 | - | 259 | 380 | 0,68 | 25 | 13,0 |
D/6 | 50 | 620 | - | 196 | 338 | 0,58 | 38 |
PATENTOVÉ NÁROKY
Claims (5)
1. Způsob výroby pásů z nízkouhlíkové oceli, mající dobrou kombinaci pevnosti a tvárnosti ve stavu po odlití, a dobrou svařitelnost po moření obvyklými procesy, sestávající z následujících kroků:
- lití, pomocí dvouválcového zařízení (1) pro spojité lití obsahujícího unášecí válce (3), pásů s tloušťkou mezi 1 až 8 mm, majícího následující složení v hmotnostních procentech vztažených na celkovou hmotnost:
C 0,02 až 0,10; Mn 0,1 až 0,6; Si 0,02 až 0,35; Al 0,01 až 0,05; S<0,015; P<0,02; Cr 0,05 až 0,35; Ni 0,05 až 0,3; N 0,003 až 0,012; a volitelně Ti<0,03; V<0,10; Nb<0,035; přičemž zbytek tvoří Fe a nečistoty;
- chlazení pásu v oblasti mezi licími válci a unášecími válci (3);
- tváření litého pásu za tepla prostřednictvím uvedených unášecích válců (3) při teplotě mezi 1000 a 1300 °C až do dosažení redukce tloušťky menší než 15% pro podpoření uzavření staženin;
- chlazení pásu rychlostí mezi 5 a 80 °C/s na teplotu (Tavv) mezi 500 až 850 °C; a
- svinutí takto získaného pásu do cívky (5).
2. Odlitý pás z nízkouhlíkové oceli, vyznačující se tím, že je vyroben způsobem podle nároku 1, a že má mikrostrukturu poskytující malý poměr namáhání na mezi kluzu/namáhání při lomu a spojitý průběh křivky napětí-protažení, jakož i dobrou svařitelnost po moření.
3. Odlitý pás z nízkouhlíkové oceli podle nároku 2, mající následující finální mikrostrukturní a mechanické vlastnosti:
jehličkový ferit a/nebo bainit: < 20 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: > 70 % obj.
perlit: 2 až 10 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 180 až 250 MPa namáhání při lomu: Rm > 280 MPa poměr Rs/Rm < 0,75 celkové protažení: > 30 % index podle Erichsena: > 12 mm.
-9CZ 293823 B6
4. Odlitý pás z nízkouhlíkové oceli podle nároku 2, mající následující finální mikrostruktumí a mechanické vlastnosti:
jehličkový ferit a/nebo bainit: 20 až 50 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit <80 % obj.
perlit: < 2 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 200 až 300 MPa namáhání při lomu: Rm > 300 MPa poměr Rs/Rm <0,75 celkové protažení: > 28 % index podle Erichsena: > 11 mm.
5. Odlitý pás z nízkouhlíkové oceli podle nároku 2, mající následující finální mikrostruktumí a mechanické vlastnosti:
jehličkový ferit a/nebo bainit: < 50 % obj.
hrubě zrnitý rovnoosý ferit: < 50 % obj.
perlit: < 2 % obj.
namáhání na mezi kluzu: Rs = 210 až 320 MPa namáhání při lomu: Rm > 330 MPa poměr Rs/Rm < 0,8 celkové protažení: > 22 % index podle Erichsena: > 10 mm.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT97RM000367A IT1291931B1 (it) | 1997-06-19 | 1997-06-19 | Procedimento per la produzione di nastri grezzi di colaggio in acciaio a basso contenuto di carbonio e nastri cosi' ottenibili |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ9904650A3 CZ9904650A3 (cs) | 2000-10-11 |
CZ293823B6 true CZ293823B6 (cs) | 2004-08-18 |
Family
ID=11405132
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ19994650A CZ293823B6 (cs) | 1997-06-19 | 1998-06-19 | Způsob výroby pásu z nízkouhlíkové oceli a odlitý pás z nízkouhlíkové oceli |
Country Status (22)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6502626B1 (cs) |
EP (1) | EP1007248B1 (cs) |
JP (1) | JP3522770B2 (cs) |
KR (1) | KR20010013946A (cs) |
CN (1) | CN1244422C (cs) |
AT (1) | ATE313402T1 (cs) |
AU (1) | AU744196B2 (cs) |
BR (1) | BR9810193A (cs) |
CA (1) | CA2294333C (cs) |
CZ (1) | CZ293823B6 (cs) |
DE (1) | DE69832886T2 (cs) |
ES (1) | ES2255731T3 (cs) |
HU (1) | HU222856B1 (cs) |
IT (1) | IT1291931B1 (cs) |
MY (1) | MY120045A (cs) |
PL (1) | PL186657B1 (cs) |
RU (1) | RU2212976C2 (cs) |
SK (1) | SK285274B6 (cs) |
TR (1) | TR199903146T2 (cs) |
UA (1) | UA61113C2 (cs) |
WO (1) | WO1998057767A1 (cs) |
ZA (1) | ZA985359B (cs) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9149868B2 (en) | 2005-10-20 | 2015-10-06 | Nucor Corporation | Thin cast strip product with microalloy additions, and method for making the same |
US9999918B2 (en) | 2005-10-20 | 2018-06-19 | Nucor Corporation | Thin cast strip product with microalloy additions, and method for making the same |
US10071416B2 (en) | 2005-10-20 | 2018-09-11 | Nucor Corporation | High strength thin cast strip product and method for making the same |
US11193188B2 (en) | 2009-02-20 | 2021-12-07 | Nucor Corporation | Nitriding of niobium steel and product made thereby |
Families Citing this family (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AUPP811399A0 (en) * | 1999-01-12 | 1999-02-04 | Bhp Steel (Jla) Pty Limited | Cold rolled steel |
AUPP964499A0 (en) * | 1999-04-08 | 1999-04-29 | Bhp Steel (Jla) Pty Limited | Casting strip |
DE10046181C2 (de) * | 2000-09-19 | 2002-08-01 | Krupp Thyssen Nirosta Gmbh | Verfahren zum Herstellen eines überwiegend aus Mn-Austenit bestehenden Stahlbands oder -blechs |
US6675869B2 (en) * | 2000-09-29 | 2004-01-13 | Nucor Corporation | Production of thin steel strip |
AUPR047900A0 (en) * | 2000-09-29 | 2000-10-26 | Bhp Steel (Jla) Pty Limited | A method of producing steel |
AUPR046000A0 (en) * | 2000-10-02 | 2000-10-26 | Bhp Steel (Jla) Pty Limited | A method of producing steel strip |
CA2421668C (en) * | 2000-09-29 | 2012-02-07 | Nucor Corporation | Method of providing steel strip to order |
US7591917B2 (en) | 2000-10-02 | 2009-09-22 | Nucor Corporation | Method of producing steel strip |
DE10060948C2 (de) * | 2000-12-06 | 2003-07-31 | Thyssenkrupp Stahl Ag | Verfahren zum Erzeugen eines Warmbandes aus einem einen hohen Mangan-Gehalt aufweisenden Stahl |
BRPI0212499B1 (pt) * | 2001-09-14 | 2015-12-08 | Nucor Corp | processo para produzir tira de aço por lingotamento contínuo e tira de aço fina produzida pelo mesmo |
US7485196B2 (en) * | 2001-09-14 | 2009-02-03 | Nucor Corporation | Steel product with a high austenite grain coarsening temperature |
AU2004279474B2 (en) | 2003-10-10 | 2010-05-27 | Nucor Corporation | Casting steel strip |
US20060124271A1 (en) * | 2004-12-13 | 2006-06-15 | Mark Schlichting | Method of controlling the formation of crocodile skin surface roughness on thin cast strip |
JP4203508B2 (ja) * | 2006-03-08 | 2009-01-07 | 株式会社神戸製鋼所 | アルミニウム合金鋳造板の製造方法 |
AT504225B1 (de) * | 2006-09-22 | 2008-10-15 | Siemens Vai Metals Tech Gmbh | Verfahren zur herstellung eines stahlbandes |
EP2152451B1 (en) * | 2007-05-06 | 2020-02-26 | Nucor Corporation | A thin cast strip product with microalloy additions, and method for making the same |
CN105543687B (zh) * | 2007-05-06 | 2018-05-29 | 纽科尔公司 | 具有微合金添加剂的薄铸造带材产品及其制造方法 |
US20100215981A1 (en) * | 2009-02-20 | 2010-08-26 | Nucor Corporation | Hot rolled thin cast strip product and method for making the same |
CN102398003B (zh) * | 2010-09-16 | 2015-01-21 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 一种连铸用结晶器保护渣以及中低碳钢圆坯连铸的方法 |
RU2455105C1 (ru) * | 2011-05-12 | 2012-07-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ производства толстолистового проката из свариваемой хромомарганцевой стали |
CN102837945B (zh) * | 2012-09-26 | 2015-12-16 | 贵州宏狮煤机制造有限公司 | 一种刮板机机尾滚筒 |
CN104164619B (zh) * | 2014-08-29 | 2016-05-04 | 东北大学 | 一种无屈服平台的低碳钢钢板的短流程制造方法 |
CN104959561B (zh) * | 2015-07-09 | 2017-12-01 | 东北大学 | 一种提高双辊连铸低碳微合金钢针状铁素体含量的方法 |
CN104962829B (zh) * | 2015-07-09 | 2017-06-20 | 东北大学 | 一种含针状铁素体的双辊连铸低碳微合金钢及其制造方法 |
KR101941877B1 (ko) * | 2015-09-24 | 2019-01-25 | (주)포스코 | 주편의 연속 주조 방법 |
WO2018152738A1 (zh) * | 2017-02-23 | 2018-08-30 | 普锐特冶金技术日本有限公司 | 薄板连续铸造装置 |
CN113976847A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 中天钢铁集团有限公司 | 一种改善低碳钢小方坯中心缩孔和裂纹的生产方法 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ATE81042T1 (de) * | 1988-07-14 | 1992-10-15 | Thyssen Stahl Ag | Verfahren zum herstellen eines stahlbandes mit einer dicke von weniger als 10 mm. |
JPH06271984A (ja) * | 1993-03-22 | 1994-09-27 | Nippon Steel Corp | 耐疲労伝播特性とアレスト性の優れた鋼板およびその製造方法 |
JPH06335706A (ja) * | 1993-05-26 | 1994-12-06 | Nippon Steel Corp | 表面品質の優れた熱延鋼板の製造方法 |
JPH09504740A (ja) | 1993-11-08 | 1997-05-13 | 石川島播磨重工業株式会社 | 鋳造鋼ストリップ |
JPH07197195A (ja) * | 1993-12-28 | 1995-08-01 | Nkk Corp | 耐時効性に優れた鋼材およびその製造方法 |
BR9505866A (pt) * | 1994-03-25 | 1996-02-21 | Nippon Steel Corp | Processo para peodução de tira fundida delgada |
EP0707908B1 (en) * | 1994-04-04 | 2001-11-28 | Nippon Steel Corporation | Twin-roll type continuous casting method |
JP2792834B2 (ja) | 1995-04-18 | 1998-09-03 | 新日本製鐵株式会社 | 薄鋳帯からの強度500MPa 以下の炭素鋼薄鋼帯の製造方法 |
JPH09122839A (ja) * | 1995-08-29 | 1997-05-13 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 薄帯鋼板の製造方法 |
-
1997
- 1997-06-19 IT IT97RM000367A patent/IT1291931B1/it active IP Right Grant
-
1998
- 1998-06-18 MY MYPI98002724A patent/MY120045A/en unknown
- 1998-06-19 JP JP50410099A patent/JP3522770B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-19 HU HU0004812A patent/HU222856B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1998-06-19 BR BR9810193-5A patent/BR9810193A/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-06-19 PL PL98337500A patent/PL186657B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1998-06-19 AU AU79314/98A patent/AU744196B2/en not_active Ceased
- 1998-06-19 RU RU2000101274/02A patent/RU2212976C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-06-19 DE DE69832886T patent/DE69832886T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-19 US US09/446,242 patent/US6502626B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-19 EP EP98929636A patent/EP1007248B1/en not_active Revoked
- 1998-06-19 WO PCT/IT1998/000168 patent/WO1998057767A1/en active IP Right Grant
- 1998-06-19 UA UA2000010303A patent/UA61113C2/uk unknown
- 1998-06-19 CA CA002294333A patent/CA2294333C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-19 ZA ZA985359A patent/ZA985359B/xx unknown
- 1998-06-19 TR TR1999/03146T patent/TR199903146T2/xx unknown
- 1998-06-19 CZ CZ19994650A patent/CZ293823B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1998-06-19 ES ES98929636T patent/ES2255731T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-19 CN CNB988063301A patent/CN1244422C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-19 KR KR1019997011971A patent/KR20010013946A/ko not_active Ceased
- 1998-06-19 SK SK1814-99A patent/SK285274B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1998-06-19 AT AT98929636T patent/ATE313402T1/de active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9149868B2 (en) | 2005-10-20 | 2015-10-06 | Nucor Corporation | Thin cast strip product with microalloy additions, and method for making the same |
US9999918B2 (en) | 2005-10-20 | 2018-06-19 | Nucor Corporation | Thin cast strip product with microalloy additions, and method for making the same |
US10071416B2 (en) | 2005-10-20 | 2018-09-11 | Nucor Corporation | High strength thin cast strip product and method for making the same |
US11193188B2 (en) | 2009-02-20 | 2021-12-07 | Nucor Corporation | Nitriding of niobium steel and product made thereby |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1007248A1 (en) | 2000-06-14 |
PL337500A1 (en) | 2000-08-28 |
TR199903146T2 (xx) | 2000-07-21 |
BR9810193A (pt) | 2000-08-08 |
ES2255731T3 (es) | 2006-07-01 |
ITRM970367A0 (cs) | 1997-06-19 |
CZ9904650A3 (cs) | 2000-10-11 |
HUP0004812A3 (en) | 2001-07-30 |
EP1007248B1 (en) | 2005-12-21 |
ATE313402T1 (de) | 2006-01-15 |
IT1291931B1 (it) | 1999-01-21 |
AU744196B2 (en) | 2002-02-21 |
CA2294333C (en) | 2004-10-05 |
SK285274B6 (sk) | 2006-10-05 |
DE69832886T2 (de) | 2006-08-24 |
MY120045A (en) | 2005-08-30 |
CN1260740A (zh) | 2000-07-19 |
HU222856B1 (hu) | 2003-12-29 |
JP3522770B2 (ja) | 2004-04-26 |
US6502626B1 (en) | 2003-01-07 |
AU7931498A (en) | 1999-01-04 |
JP2001502974A (ja) | 2001-03-06 |
UA61113C2 (en) | 2003-11-17 |
KR20010013946A (ko) | 2001-02-26 |
RU2212976C2 (ru) | 2003-09-27 |
ITRM970367A1 (it) | 1998-12-19 |
CA2294333A1 (en) | 1998-12-23 |
WO1998057767A1 (en) | 1998-12-23 |
ZA985359B (en) | 1999-02-23 |
CN1244422C (zh) | 2006-03-08 |
DE69832886D1 (de) | 2006-01-26 |
SK181499A3 (en) | 2001-03-12 |
HUP0004812A2 (hu) | 2001-05-28 |
PL186657B1 (pl) | 2004-02-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ293823B6 (cs) | Způsob výroby pásu z nízkouhlíkové oceli a odlitý pás z nízkouhlíkové oceli | |
KR101863102B1 (ko) | 고강도 박판 캐스트 스트립 제품 및 그 제조방법 | |
RU2403311C2 (ru) | Способ производства высокопрочных стальных плит с великолепной пластичностью и производимые этим способом плиты | |
CN103038381B (zh) | 钢板及其制造方法 | |
KR101576963B1 (ko) | 미소합금 첨가물을 갖는 박판 주조 스트립 제품과 그 제조 방법 | |
CN103429766B (zh) | 具有高强度和高延伸率的贝氏体钢及制造所述贝氏体钢的方法 | |
EP3239344B1 (en) | Method for producing a lean duplex stainless steel | |
SK67898A3 (en) | Process for manufacturing ferritic stainless steel thin strips and thin strips obtained | |
US11193188B2 (en) | Nitriding of niobium steel and product made thereby | |
JP3870840B2 (ja) | 深絞り性と伸びフランジ性に優れた複合組織型高張力冷延鋼板およびその製造方法 | |
JP3518517B2 (ja) | 高クロム・フェライト系耐熱鋼材の製造方法 | |
CN105543687A (zh) | 具有微合金添加剂的薄铸造带材产品及其制造方法 | |
JP3887159B2 (ja) | 低サイクル疲労強度に優れる高延性熱延鋼板およびその製造方法 | |
CN112522608A (zh) | 一种590MPa以上级别增强成型性热镀锌双相钢及其制备方法 | |
MXPA99012053A (en) | Continuous casting process for producing low carbon steel strips and strips so obtainable with good as cast mechanical properties |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20130619 |