JP2014024080A - Hot press formed product having low strength part and manufacturing method of the same - Google Patents

Hot press formed product having low strength part and manufacturing method of the same Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hot press formed product having different strength parts, i.e., a high strength part and a low strength part.SOLUTION: A hot press formed product is made of a steel plate having a chemical composition including C:0.10-0.33% C, Mn and Cr:0.5-2.0% in total, B:0.0010-0.010%, and Ti: 0.01-0.10%. The hot press formed product comprises: a low strength part which is mainly composed of at least one of a ferrite structure and a bainite structure; and a high strength part which is composed of a martensite structure. An Al content of the low strength part is 1.2% or more, and an Al content of the high strength part is 0.1% or less.

Description

本発明は、低強度部を有する熱間プレス成形品及びその製造方法に関し、具体的には、異なる強度、すなわち低強度部及び高強度部をいずれも備える熱間プレス成形品と、この熱間プレス成形品を高精度で製造することができる製造方法とに関する。   The present invention relates to a hot press-formed product having a low-strength portion and a method for producing the same, specifically, a hot press-formed product having different strengths, that is, both a low-strength portion and a high-strength portion, and the hot press-formed product. The present invention relates to a manufacturing method capable of manufacturing a press-formed product with high accuracy.

鋼板の成形品である自動車用構造部材には、安全性向上と燃費向上とを両立する観点から、一層の高強度化と軽量化が要請されている。それらの両立のため、高強度鋼板の適用が拡大している。しかし、高強度鋼板の冷間プレス成形法では、鋼板の割れやしわ等の成形性の低下や、スプリングバック等の形状不良による寸法精度の低下という問題がある。   The structural member for automobiles, which is a molded product of a steel plate, is required to have higher strength and lighter weight from the viewpoint of both improving safety and improving fuel consumption. The application of high-strength steel sheets is expanding for both of them. However, the cold press forming method of a high-strength steel sheet has problems such as a decrease in formability such as cracks and wrinkles in the steel sheet and a decrease in dimensional accuracy due to a shape defect such as a spring back.

高強度鋼板の冷間プレス成形法におけるこれらの問題に対処するため、プレス成形と同時に焼入れを行う熱間プレス成形法を適用することが推進されている。熱間プレス成形法によれば、鋼板が高温で軟質な状態においてプレス成形を行うため寸法精度の変化の問題が少ないとともに、鋼板が高温,高延性の状態での成形を行うことができることから成形性も優れる。さらに、鋼板が高温状態から成形と同時に急冷して焼入れを行うために、引張強度が1200MPa以上の超高強度のプレス成形品を得られるという特徴を有する。   In order to cope with these problems in the cold press forming method of high-strength steel sheets, it is promoted to apply a hot press forming method in which quenching is performed simultaneously with press forming. According to the hot press forming method, press forming is performed when the steel sheet is soft at high temperature, so there is little problem of change in dimensional accuracy, and the steel sheet can be formed at high temperature and high ductility. Excellent properties. Furthermore, since the steel sheet is quenched and quenched at the same time as forming from a high temperature state, it has a feature that an ultra-high strength press-formed product having a tensile strength of 1200 MPa or more can be obtained.

しかし、熱間プレス成形法により製造される熱間プレス成形部材は、強度は高いものの延性に乏しいため、衝突により大きな変形を受けると、想定外に破断することがある。   However, a hot press-molded member manufactured by a hot press-molding method has high strength but poor ductility, and thus may be unexpectedly broken when subjected to a large deformation due to a collision.

例えば、自動車のボディーサイドを構成する重要な部材であるBピラー,サイドシル,Aピラー,ルーフレール,バンパー,ドアインパクトビーム,フロアメンバー,フロントサイドメンバー等は、いずれもその縁部に設けられたフランジを介して他の部材と重ね合わせて溶接されるものであって、自動車の衝突時には完全に破断することなく塑性変形することによって、衝突時の衝撃エネルギーを吸収する特性を有することが要求される。   For example, B pillars, side sills, A pillars, roof rails, bumpers, door impact beams, floor members, front side members, etc., which are important members constituting the body side of an automobile, all have flanges provided at the edges. It is required to have a characteristic of absorbing impact energy at the time of collision by being plastically deformed without being completely broken at the time of automobile collision.

しかし、厳しい衝突試験、例えば、米国道路安全保険協会(IIHS)のSUV側面衝突試験やEuro NCAPのポール側突試験を行うと、これらの熱間プレス成形部材における上述のフランジにおけるスポット溶接部,アーク溶接部,稜線部,打ち抜き穴,縦壁,急激な形状変化部といった形状的もしくは冶金的な応力集中部を起点として、熱間プレス成形部材が想定外に破断し、設計目標性能を得られないことがある。   However, when severe impact tests such as the SUV side impact test of the American Road Safety Insurance Association (IIHS) and the Euro NCAP pole side impact test are performed, spot welds and arcs on the above-mentioned flanges in these hot press-formed members Starting from geometrical or metallurgical stress concentration parts such as welds, ridges, punched holes, vertical walls, and suddenly deformed parts, hot press-formed members break unexpectedly and design target performance cannot be obtained. Sometimes.

したがって、こうした熱間プレス成形部材の一部に部分的に強度が低く延性が高い低強度部を形成することにより、熱間プレス成形部材の衝突時変形モードや破断位置を積極的にコントロールできる、衝撃エネルギー吸収性に優れた熱間プレス成形品が望まれている。   Therefore, by forming a low-strength portion having a low strength and a high ductility partly in a part of such a hot press-formed member, it is possible to positively control the deformation mode and break position at the time of the hot press-formed member, A hot press-molded product excellent in impact energy absorption is desired.

熱間プレス成形品の一部に低強度を形成する方法として、特許文献1には、焼入れ性が高い鋼板と焼入れ性が低い鋼板とを溶接して一体化したテーラードブランクを用いて熱間プレス成形品を製造する方法が開示されている。   As a method of forming low strength in a part of a hot press-formed product, Patent Document 1 discloses a hot press using a tailored blank in which a steel plate having high hardenability and a steel plate having low hardenability are integrated by welding. A method of manufacturing a molded article is disclosed.

特許文献2には、加熱後の搬送中における搬送装置との部分的な接触抜熱により素材鋼板の各部位の温度を制御し、素材鋼板の部位に応じて焼入れ開始温度を異ならせることによって熱間プレス成形品の部位毎に焼入れ硬さを異ならせる方法が開示されている。   In Patent Document 2, the temperature of each part of the material steel plate is controlled by partial contact heat removal with the conveying device during conveyance after heating, and the heat is obtained by varying the quenching start temperature according to the part of the material steel plate. A method is disclosed in which the quenching hardness is different for each part of the intermediate press-formed product.

特許文献3には、高強度の鋼材(例えば、高強度鋼板)の局部軟化法に際して、酸素を5体積%以上含有するガスをシールドガスとして用いてアークまたはレーザビームを照射し、成形性が必要とされる部分を部分的に軟化させる方法が開示されている。   In Patent Document 3, in the local softening method of high-strength steel materials (for example, high-strength steel plates), arc or laser beam is irradiated using a gas containing 5% by volume or more of oxygen as a shielding gas, and formability is required. A method of partially softening a portion to be taken is disclosed.

さらに、非特許文献1には、熱間プレス成形品を部分的に高周波誘導加熱により焼き戻すことによって、延性を部分的に回復させた熱間プレス成形品を製造する方法が開示されている。   Furthermore, Non-Patent Document 1 discloses a method of manufacturing a hot press-formed product in which ductility is partially recovered by partially tempering the hot press-formed product by high-frequency induction heating.

特開2004−58082号公報JP 2004-58082 A 特開2006−212690号公報JP 2006-212690 A 特公平9−87737号公報Japanese Patent Publication No. 9-87737

Tempering of hot−formed steel using induction heating(http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=144308)Tempering of hot-formed steel using induction heating (http://publications.lib.charmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=144308)

しかし、特許文献1により開示された方法のように、テーラードブランクを用いた熱間プレス成形法は、複数枚の鋼板をつなぎ合わせ溶接するため、本来強度を変化させたい部分よりも幅広い領域で強度を変化させざるを得ず、これにより、熱間プレス成形品全体の強度が不要に低下するという課題がある。なお、テーラードブランクにおける鋼板同士の溶接個所を増やすことにより部分的に強度を変化させた箇所を増加することは可能であるものの、溶接個所を増やすために製造コストが大幅に上昇する。   However, as in the method disclosed in Patent Document 1, the hot press forming method using a tailored blank joins and welds a plurality of steel plates, so that the strength in a wider area than the part where the strength is originally desired to be changed. Therefore, there is a problem that the strength of the entire hot press-formed product is unnecessarily lowered. In addition, although it is possible to increase the location where the strength was partially changed by increasing the number of welded portions between the steel plates in the tailored blank, the manufacturing cost is significantly increased in order to increase the number of welded locations.

特許文献2により開示された方法のように、搬送中に抜熱部位を制御して部位ごとに硬度を調整する方法では、焼き入れ領域と未焼き入れ領域の間に大きな遷移領域が不可避的に発生する。この遷移領域は、強度特性が変動し易く、熱間プレス成形品の性能のばらつきにつながるおそれがある。   As in the method disclosed in Patent Document 2, in the method of adjusting the hardness for each part by controlling the heat removal part during conveyance, a large transition area is unavoidable between the quenched area and the unquenched area. Occur. In this transition region, strength characteristics are likely to fluctuate, which may lead to variations in the performance of hot press-formed products.

特許文献3により開示された方法のように、酸素を5体積%以上含有するガスをシールドガスとして用いてアークまたはレーザビームを照射する方法を熱間プレス成形品に適用しても、熱間プレス成形品を部分的に軟化させることはできない。つまり、熱間プレス成形品では酸素の添加による軟化効果は殆ど認められない。また、この方法では、熱間プレス成形品に不可避的に熱歪みが生じるために熱間プレス成形品の形状が変化し、熱間プレス成形品の寸法精度が低下するおそれがある。   Even if the method of irradiating an arc or a laser beam using a gas containing 5% by volume or more of oxygen as a shielding gas, as in the method disclosed in Patent Document 3, is applied to a hot press molded product, The molded article cannot be partially softened. That is, in the hot press-formed product, the softening effect due to the addition of oxygen is hardly recognized. Further, in this method, since the hot press molded product inevitably undergoes thermal distortion, the shape of the hot press molded product changes, and the dimensional accuracy of the hot press molded product may be reduced.

さらに、非特許文献1により開示された方法のように、熱間プレス成形品を組立てた後に高周波誘導加熱により焼き戻しを行うと、特許文献3により開示された発明と同様に、熱間プレス成形品に発生する熱ひずみに起因して、熱間プレス成形品の寸法精度が低下するおそれがある。   Further, as in the method disclosed in Non-Patent Document 1, when the tempering is performed by high-frequency induction heating after assembling the hot press-formed product, as in the invention disclosed in Patent Document 3, hot press-forming is performed. Due to the thermal strain generated in the product, the dimensional accuracy of the hot press-formed product may be reduced.

本発明は、従来の技術が有するこれらの課題に鑑みてなされたものであり、異なる強度部位、すなわち低強度部及び高強度部をいずれも備える熱間プレス成形品と、この熱間プレス成形品を高精度で製造することができる製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of these problems of the prior art, and is a hot press-formed product having different strength portions, that is, both a low-strength portion and a high-strength portion, and this hot press-formed product. An object of the present invention is to provide a production method capable of producing a product with high accuracy.

熱間プレスによる高強度部材の製造は、一般には、熱間プレス用の焼入れ性の高い鋼板素材を加熱し、オーステナイト域まで昇温し、オーステナイト域からマルテンサイト変態開始温度(Ms点)以下まで急速冷却する熱間プレス工程により、行われる。本発明者らは、このような熱間プレス成形品の製造において、熱間プレス成形品の強度を部分的に変化させる手法を鋭意検討した。   The production of high-strength members by hot pressing generally heats a steel material having high hardenability for hot pressing, raises the temperature to the austenite region, and from the austenite region to the martensite transformation start temperature (Ms point) or lower. This is performed by a hot pressing process for rapid cooling. The present inventors diligently studied a method for partially changing the strength of a hot press-formed product in the production of such a hot press-formed product.

その結果、本発明者らは、「熱間プレス工程の前に、熱間プレス用の鋼板素材の一部にAlを添加し、この鋼板を一度部分的に溶融及び凝固させる前処理を行うと、この前処理を行われた部分は、熱間プレス成形の加熱温度ではオーステナイト化が十分ではなくなり、急冷しても完全なマルテンサイト変態が起こり難くなり、熱間プレス成形品の硬さが部分的に低下する」という新規な知見を得た。本発明は、この新規な知見に基づいてなされたものであり、以下に列記の熱間プレス成形品とその製造方法である。   As a result, the inventors have stated that, “Before the hot pressing step, Al is added to a part of the steel sheet material for hot pressing, and a pretreatment is performed to partially melt and solidify the steel sheet once. In the pre-treated part, the austenitization is not sufficient at the heating temperature of hot press molding, and complete martensite transformation is difficult to occur even when rapidly cooled, and the hardness of the hot press molded product is partially New knowledge that it is "decreased". The present invention has been made on the basis of this novel finding, and is a hot press-formed product listed below and a manufacturing method thereof.

(1)質量%で、C:0.10〜0.33%、MnおよびCr:合計で0.5〜2.0%、B:0.0010〜0.010%、Ti:0.01〜0.10%を有する化学組成の素材鋼板の一部を部分的に加熱して該一部を溶融及び凝固させることによって、前記素材鋼板の一部におけるAl含有量を高める前処理を行い、該前処理を行った後に、該素材鋼板を、前記素材鋼板の一部を除いた残余の部分のAc点以上であって前記素材鋼板の一部のAc点以下の温度に加熱して、前記素材鋼板の一部を除いた残余の部分のAr点以上のプレス開始温度で熱間プレス成形を行うことを特徴とする熱間プレス成形品の製造方法。 (1) By mass%, C: 0.10 to 0.33%, Mn and Cr: 0.5 to 2.0% in total, B: 0.0010 to 0.010%, Ti: 0.01 to A part of the material steel plate having a chemical composition of 0.10% is partially heated to melt and solidify the part, thereby performing a pretreatment to increase the Al content in a part of the material steel plate, pretreatment after, the plain steel sheet, by heating to a temperature below a portion of the Ac 3 point of the a at the Ac 3 points or more remaining portion excluding a part steel sheet of the steel sheet, A method for producing a hot press-formed product, wherein hot press forming is performed at a press start temperature of Ar 3 or more of the remaining portion excluding a part of the raw steel plate.

(2)(1)項に記載された製造方法によって製造された熱間プレス成形品であって、前記素材鋼板の一部がプレス成形された部位であってフェライト又はベイナイト組織の少なくとも1つを主体とする低強度部と、前記残余の部分がプレス成形された部位であってマルテンサイト組織からなる高強度部とを有することを特徴とする熱間プレス成形品。   (2) A hot press-formed product manufactured by the manufacturing method described in the item (1), wherein a part of the material steel plate is press-formed, and at least one of a ferrite or a bainite structure is included. A hot press-molded product comprising: a low-strength portion as a main component; and a high-strength portion composed of a martensite structure in which the remaining portion is press-molded.

(3)前記低強度部の硬さがビッカース硬さでHv370以下であるとともに、前記高強度部の硬さがビッカース硬さでHv420以上ある(2)項に記載された熱間プレス成形品。   (3) The hot press-molded product according to (2), wherein the hardness of the low-strength portion is Vickers hardness of Hv370 or less, and the hardness of the high-strength portion is Hv420 or more of Vickers hardness.

(4)質量%で、前記低強度部のAl含有量が1.2%以上であるとともに高強度部のAl含有量が0.1%以下である(2)項又は(3)項に記載された熱間プレス成形品。   (4) According to (2) or (3), the Al content of the low-strength portion is 1.2% or more and the Al content of the high-strength portion is 0.1% or less in mass%. Hot press molded product.

(5)前記低強度部は、前記熱間プレス成形品を構成する鋼板の板厚方向の全部又は一部に形成されることを特徴とする(2)項から(4)項までのいずれか1項に記載された熱間プレス成形品。   (5) The low-strength portion is formed on all or part of the thickness direction of the steel plate constituting the hot press-formed product, any one of the items (2) to (4) The hot press-formed product described in item 1.

(6)前記熱間プレス成形品は、溝底部、該溝底部に連続する稜線部、該稜線部に連続する縦壁部、該縦壁部に連続する曲線部、及び該曲線部に連続するフランジを有する略ハット型の横断面形状を有し、前記低強度部は、前記稜線部、前記フランジ、溶接予定部、打ち抜き加工予定部、前記縦壁部、又はこれらの近傍に形成されることを特徴とする(2)項から(5)項までのいずれか1項に記載された熱間プレス成形品。   (6) The hot press-molded product is continuous with a groove bottom, a ridge line continuous with the groove bottom, a vertical wall continuous with the ridge line, a curved line continuous with the vertical wall, and the curved line. It has a substantially hat-shaped cross-sectional shape having a flange, and the low-strength portion is formed in the ridgeline portion, the flange, a planned welding portion, a punching planned portion, the vertical wall portion, or the vicinity thereof. The hot press-molded article described in any one of items (2) to (5), characterized by

(7)質量%で、C:0.10〜0.33%、MnおよびCr:合計で0.5〜2.0%、B:0.0010〜0.010%、Ti:0.01〜0.10%を有する化学組成を有する鋼板からなる熱間プレス成形品であって、
フェライト又はベイナイト組織の少なくとも1つを主体とする低強度部と、マルテンサイト組織からなる高強度部とを有し、
質量%で、前記低強度部のAl含有量は1.2%以上であるとともに前記高強度部のAl含有量は0.1%以下であるとともに、
前記低強度部の硬さがビッカース硬さでHv370以下であるとともに前記高強度部の硬さがビッカース硬さでHv420以上であること
を特徴とする熱間プレス成形品。
(7) By mass%, C: 0.10 to 0.33%, Mn and Cr: 0.5 to 2.0% in total, B: 0.0010 to 0.010%, Ti: 0.01 to A hot press-formed product made of a steel sheet having a chemical composition having 0.10%,
A low-strength portion mainly composed of at least one of ferrite or bainite structure, and a high-strength portion composed of a martensite structure,
In mass%, the Al content of the low strength part is 1.2% or more and the Al content of the high strength part is 0.1% or less,
A hot press-formed product characterized in that the hardness of the low-strength portion is Vickers hardness of Hv370 or less and the hardness of the high-strength portion is Vickers hardness of Hv420 or more.

(8)(2)項から(7)項までのいずれか1項に記載された熱間プレス成形品を構成部材として有することを特徴とする自動車用構造部材。   (8) A structural member for an automobile having the hot press-formed product described in any one of items (2) to (7) as a constituent member.

本発明により、一の熱間プレス成形品の中に高強度部と部分的な低強度部とを混在させることができ、さらに寸法精度にも優れた熱間プレス成形品を製造することができる。これにより、例えば衝突時の乗員保護性能に優れた自動車用構造部材を軽量かつ高寸法精度で製造することが可能となる。   According to the present invention, a high-strength portion and a partial low-strength portion can be mixed in one hot press-formed product, and a hot press-formed product excellent in dimensional accuracy can be manufactured. . Thereby, for example, it becomes possible to manufacture a structural member for automobiles excellent in occupant protection performance at the time of collision with light weight and high dimensional accuracy.

図1(a)〜図1(f)は、本発明に係る製造方法を模式的に示す説明図である。Fig.1 (a)-FIG.1 (f) are explanatory drawings which show typically the manufacturing method which concerns on this invention. 図2(a)は、本発明による裏面まで溶融させた局部軟化部の硬さ分布の測定位置を示す説明図であり、図2(b)は、表面のみ溶融させた局部軟化部を示す説明図であり、図2(c)は位置と硬さとの関係の一例を示すグラフである。FIG. 2A is an explanatory view showing the measurement position of the hardness distribution of the local softened portion melted to the back surface according to the present invention, and FIG. 2B is an explanatory view showing the local softened portion melted only on the surface. FIG. 2C is a graph showing an example of the relationship between position and hardness. 図3は、各種自動車用構造部材に本発明を適用した例を示す説明図であり、図3(a)はBピラーリンフォースに適用した状況を示し、図3(b)はBピラーリンフォースに適用した他の状況を示し、図3(c)はルーフレールのAピラーとの接合部付近に適用した状況を示し、図3(d)はサイドシルにおけるAピラーとの接合部近傍に適用した状況を示し、さらに、図3(e)はバンパーリインフォースにおける牽引フック取付け部に適用した状況を示す。FIG. 3 is an explanatory view showing an example in which the present invention is applied to various automotive structural members, FIG. 3 (a) shows a situation where the present invention is applied to a B pillar reinforcement, and FIG. 3 (b) shows a B pillar reinforcement. 3 (c) shows the situation applied to the vicinity of the joint portion of the roof rail with the A pillar, and FIG. 3 (d) shows the situation applied to the vicinity of the joint portion of the side sill with the A pillar. Furthermore, FIG.3 (e) shows the condition applied to the tow hook attachment part in bumper reinforcement. 図4は、本発明の適用対象である各種の自動車用構造部材を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory view showing various automotive structural members to which the present invention is applied.

本発明を、添付図面を参照しながら説明する。なお、以降の説明では、特に断りがない限り化学組成に関する「%」は「質量%」を意味する。   The present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In the following description, “%” relating to chemical composition means “mass%” unless otherwise specified.

始めに、熱間プレス成形品の素材鋼板の化学組成,種類、板厚を説明する。
(C:0.10〜0.33%)
Cは、鋼板素材の焼き入れ性を高め、かつ熱間プレス成形品の強度を決定する重要な元素である。C含有量が0.10%未満ではこの効果を充分に得られず、一方、C含有量が0.33%を超えると熱間プレス成形品の靭性や溶接性が劣化するおそれがある。そこで、C含有量は0.10%以上0.33%以下とする。C含有量は望ましくは0.17%以上0.30%以下である。
First, the chemical composition, type, and thickness of the raw steel plate for hot press-formed products will be described.
(C: 0.10 to 0.33%)
C is an important element that enhances the hardenability of the steel sheet material and determines the strength of the hot press-formed product. If the C content is less than 0.10%, this effect cannot be sufficiently obtained. On the other hand, if the C content exceeds 0.33%, the toughness and weldability of the hot press-formed product may be deteriorated. Therefore, the C content is 0.10% or more and 0.33% or less. The C content is desirably 0.17% or more and 0.30% or less.

(MnおよびCr:合計で0.5〜2.0%)
Mn,Crは、いずれも、素材鋼板の焼き入れ性を高め、かつ熱間プレス成形品の強度を安定して確保するために有効な元素である。しかし、MnおよびCrの合計含有量が、0.5%未満ではこの焼き入れ性の改善効果を充分に得られず、一方、合計含有量が2.0%を超えると焼き入れ性が高くなり過ぎる。そこで、MnおよびCrの合計含有量は0.5%以上2.0%以下とする。Mn又はCrのいずれか一方を含まなくてもよい。
(Mn and Cr: 0.5 to 2.0% in total)
Both Mn and Cr are effective elements for enhancing the hardenability of the raw steel sheet and for ensuring the strength of the hot press-formed product stably. However, if the total content of Mn and Cr is less than 0.5%, the effect of improving the hardenability cannot be sufficiently obtained. On the other hand, if the total content exceeds 2.0%, the hardenability becomes high. Pass. Therefore, the total content of Mn and Cr is 0.5% or more and 2.0% or less. Either Mn or Cr may not be included.

(B:0.0010〜0.010%)
Bは、素材鋼板の焼き入れ性を確保するために有効な元素であり、B含有量が0.0010%未満であると、素材鋼板の焼き入れ性が不足し、熱間プレス成形品の所望の高強度を安定して確保することができない。一方、B含有量が0.010%を越えると熱間プレス成形品の製造コストが嵩む。そこで、B含有量は0.0010%以上0.010%以下とする。
(B: 0.0010 to 0.010%)
B is an effective element for ensuring the hardenability of the raw steel plate. If the B content is less than 0.0010%, the hardenability of the raw steel plate is insufficient, and the desired hot press-formed product is desired. It is impossible to stably secure the high strength of the steel. On the other hand, if the B content exceeds 0.010%, the production cost of the hot press-formed product increases. Therefore, the B content is set to 0.0010% or more and 0.010% or less.

(Ti:0.01〜0.10%)
Ti含有量が0.01%未満であると、Bの焼き入れ性の改善効果が十分には発現せず、素材鋼板の焼入れ性が不足する。一方、Ti含有量が0.10%を越えると、熱間プレス成形品における前記の溶融及び凝固した部分の靭性が低下する。そこで、Ti含有量は0.01%以上0.10%以下とする。
(Ti: 0.01-0.10%)
When the Ti content is less than 0.01%, the effect of improving the hardenability of B is not sufficiently exhibited, and the hardenability of the raw steel plate is insufficient. On the other hand, if the Ti content exceeds 0.10%, the toughness of the melted and solidified portion in the hot press-formed product is lowered. Therefore, the Ti content is set to 0.01% or more and 0.10% or less.

さらに、素材鋼板は、任意添加元素として、熱間プレス成形品の強度を高めるため、または熱間プレス成形品の強度を一層安定して確保するとともに靭性を確保するために、Siを0.5%以下、Pを0.05%以下、Sを0.05%以下、Nbを0.2%以下、sol.Alを0.1%以下、それぞれ含有してもよい。   Furthermore, the material steel plate has an Si content of 0.5% as an optional additive element in order to increase the strength of the hot press-formed product or to ensure the strength of the hot press-formed product more stably and toughness. % Or less, P is 0.05% or less, S is 0.05% or less, Nb is 0.2% or less, sol. You may contain 0.1% or less of Al, respectively.

上記以外の残部は、Fe及び不純物である。
上記化学成分を含有する素材鋼板には、非めっきの裸鋼板を用いることができるとともに、表面に亜鉛系のめっき層を形成した亜鉛系めっき鋼板を用いることもできる。亜鉛系めっき鋼板として、純亜鉛めっき鋼板、鉄亜鉛合金めっき鋼板、亜鉛ニッケルめっき鋼板等が例示される。これらの亜鉛系めっき鋼板は、亜鉛の作用により犠牲防食性を高めることができる。
The balance other than the above is Fe and impurities.
As the material steel plate containing the chemical component, a non-plated bare steel plate can be used, and a zinc-based plated steel plate having a zinc-based plating layer formed on the surface thereof can also be used. Examples of the zinc-based plated steel sheet include a pure zinc-plated steel sheet, an iron-zinc alloy-plated steel sheet, and a zinc-nickel-plated steel sheet. These galvanized steel sheets can enhance sacrificial corrosion resistance by the action of zinc.

素材鋼板の板厚は、厚過ぎると金型による冷却で十分な焼入れを行うことが困難になることから3.2mm以下とすることが望ましい。素材鋼板の板厚の下限値は、特に限定する必要はないが、自動車用構造部材の板厚の下限値として多用される0.7mmが例示される。   The plate thickness of the material steel plate is desirably 3.2 mm or less because it is difficult to perform sufficient quenching by cooling with a mold if it is too thick. The lower limit of the thickness of the raw steel plate is not particularly limited, but 0.7 mm frequently used as the lower limit of the thickness of the automobile structural member is exemplified.

次に、熱間プレス成形品の製造方法を説明する。
図1(a)〜図1(f)は、本発明に係る熱間プレス成形品1の製造方法を模式的に示す説明図である。
Next, a method for producing a hot press-formed product will be described.
Fig.1 (a)-FIG.1 (f) are explanatory drawings which show typically the manufacturing method of the hot press-formed product 1 which concerns on this invention.

この熱間プレス成形品1は、図1(f)に示すように、溝底部1a、溝底部1aに連続する稜線部1b,1b、稜線部1b,1bに連続する縦壁部1c,1c、縦壁部1c,1cに連続する曲線部1d,1d、及び曲線部1d,1dに連続するフランジ1e,1eを有する略ハット型の横断面形状を有する。以降の説明は、熱間プレス成形品1がこの横断面形状を有する場合を例にとるが、これは本発明の理解を容易にするための一例であって、本発明はこの横断面形状を有する場合に限定されるものではなく、熱間プレス成形品1におけるこれらの構成部分に他の構成部分を付加した場合は勿論のこと、これらの構成部分を一切有さない場合であっても、本発明は等しく適用される。   As shown in FIG. 1 (f), the hot press-formed product 1 includes a groove bottom portion 1a, ridge line portions 1b, 1b continuous to the groove bottom portion 1a, vertical wall portions 1c, 1c continuous to the ridge line portions 1b, 1b, It has a substantially hat-shaped cross-sectional shape having curved portions 1d, 1d continuous with the vertical wall portions 1c, 1c and flanges 1e, 1e continuous with the curved portions 1d, 1d. In the following description, the case where the hot press-formed product 1 has this cross-sectional shape is taken as an example. This is an example for facilitating the understanding of the present invention, and the present invention uses this cross-sectional shape. It is not limited to the case where it has, of course, when other components are added to these components in the hot press-formed product 1, even if these components are not at all, The present invention applies equally.

本発明に係る熱間プレス成形品1の製造方法では、熱間プレス成形品1における、延性を要求される部位である稜線部1b,1b及びフランジ部1e,1eにプレス成形される部分2b,2b及びフランジ部2e,2e(図1(b)では、熱間プレス成形品1における溝底部1a、稜線部1b,1b、縦壁部1c,1c、曲線部1d,1d、曲線部1e,1eにプレス成形される、素材鋼板2の部分を、それぞれ、2a、2b,2b、2c,2c、2d,2d、2e,2eと表記する)を、軟化した低強度部とするために、図1(a)及び図1(b)に示すように、熱間プレス成形前の素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2eに、Alを含有する金属4を添加しながら、熱源3を用いて、素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2e及び金属4を溶融及び凝固させ、素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2eに部分的にAlを添加する。   In the method for manufacturing a hot press-formed product 1 according to the present invention, the ridge line portions 1b and 1b and the flange portions 1e and 1e that are parts required to be ductile in the hot press-formed product 1 are portions 2b that are press-formed. 2b and flange portions 2e and 2e (in FIG. 1B, groove bottom portion 1a, ridge portions 1b and 1b, vertical wall portions 1c and 1c, curved portions 1d and 1d, curved portions 1e and 1e in the hot press-formed product 1 In order to make the portions of the material steel plate 2 press-formed into 2a, 2b, 2b, 2c, 2c, 2d, 2d, 2e, and 2e) as softened low-strength portions, FIG. As shown in (a) and FIG. 1 (b), the heat source 3 is used while adding the metal 4 containing Al to the parts 2b, 2b, 2e, 2e of the raw steel plate 2 before hot press forming. Part 2b, 2b, 2e, 2e of the steel plate 2 and metal Was melted and solidified, it is added portion 2b of the steel sheet 2, 2b, 2e, partially Al to 2e.

熱源3には、アークまたはレーザを用いる。アークとしては、タングステンなどの非消耗電極を用いたTIGアークや、プラズマアークを用いることができる。また、消耗電極式のアークを用いてもよい。レーザとしては、炭酸ガスレーザ、YAGレーザ、ファイバーレーザ、ディスクレーザ、ダイオードレーザを用いることができる。   For the heat source 3, an arc or a laser is used. As the arc, a TIG arc using a non-consumable electrode such as tungsten or a plasma arc can be used. Further, a consumable electrode type arc may be used. As the laser, a carbon dioxide laser, a YAG laser, a fiber laser, a disk laser, and a diode laser can be used.

これらのレーザ加熱は、エネルギー密度が高く、照射領域の制御性に優れるために用いることが望ましい。これらのアークまたはレーザビームを、熱間プレス成形品1における局所的に強度を下げたい部位1b,1b、1e,1eにプレス成形される素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2eに照射して溶融させればよい。   Such laser heating is desirably used because of its high energy density and excellent controllability of the irradiated region. Irradiate these arcs or laser beams to the parts 2b, 2b, 2e, 2e of the material steel plate 2 that is press-formed into the parts 1b, 1b, 1e, 1e to be locally reduced in strength in the hot press-formed product 1. And then melt.

熱源3の出力、速度は、溶融面積に合わせて適宜調整すればよい。広範囲な領域を処理する場合は、レーザビームを振動させて溶融処理することも有効である。   The output and speed of the heat source 3 may be appropriately adjusted according to the melting area. When processing a wide area, it is also effective to melt the laser beam by vibrating it.

なお、素材鋼板2の溶融深さは必要とされる特性に依存し、図2(a)に示すように素材鋼板2の裏面まで完全に溶融させる貫通溶融でもよいし、あるいは図2(b)に示すように素材鋼板2の表面だけの部分溶融でもよい。   Note that the melting depth of the raw steel plate 2 depends on the required properties, and as shown in FIG. 2 (a), it may be through melting that completely melts the back surface of the raw steel plate 2, or FIG. 2 (b). As shown in FIG. 4, partial melting of only the surface of the material steel plate 2 may be used.

上述したように、熱源3によりアークまたはレーザビームを照射する際、Alを含んだ金属を添加する。Alの他にSi,Feを含んでいてもよい。Alの濃度は特に規定はないが、Alの含有量が多いほど熱間プレス成形工程における素材鋼板2の焼入れ性を低下することができるため、必要に応じて他の成分との割合を適宜調整すればよい。   As described above, when the arc or laser beam is irradiated from the heat source 3, a metal containing Al is added. In addition to Al, Si and Fe may be included. The concentration of Al is not particularly specified, but the hardenability of the raw steel plate 2 in the hot press forming process can be reduced as the Al content increases, so the ratio with other components is adjusted as necessary. do it.

Alを含んだ金属としては、Al−Si系のワイヤが例示される。例えば、Al−Si径のワイヤであるJISZ3232に規定されたA4043,A4047を用いることができる。あるいは、素材鋼板2にアルミニウムめっきを施し、レーザを照射することによりめっきに含まれるAl成分を素材鋼板2中に分散させてもよい。Alめっきは、Alが質量%で90%,Siが10%程度であり、めっき付着量は片面あたり70〜150g/mであることが例示される。 An example of the metal containing Al is an Al-Si-based wire. For example, A4043 and A4047 defined in JISZ3232 which is an Al-Si diameter wire can be used. Or you may disperse | distribute the Al component contained in metal-plating steel plate 2 by giving aluminum plating to the raw-material steel plate 2, and irradiating a laser. In the Al plating, Al is 90% by mass and Si is about 10%, and the amount of plating is 70 to 150 g / m 2 per side.

このようにして、素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2eを加熱して一部2b,2b、2e,2eを溶融及び凝固させることによって、素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2eにおけるAl含有量を高める前処理を行う。   In this way, the parts 2b, 2b, 2e, 2e of the material steel plate 2 are heated to melt and solidify the parts 2b, 2b, 2e, 2e, thereby forming the parts 2b, 2b, 2e of the material steel plate 2. , 2e to increase the Al content.

次に、図1(c)に示すように、この前処理を行われて一部2b,2b、2e,2eのAl含有量が高められた素材鋼板2を加熱炉5に装入し、素材鋼板2の一部2b,2b、2e,2eを除いた残余の部分2a、2c,2c、2d,2dのAc点以上であって、かつ一部2b,2b、2e,2eのAc点以下の温度、例えば850℃以上960℃以下に加熱する。 Next, as shown in FIG.1 (c), the raw steel plate 2 by which this pre-processing was performed and Al content of some 2b, 2b, 2e, 2e was raised is inserted into the heating furnace 5, and a raw material is charged. The remaining portions 2a, 2c, 2c, 2d, 2d of the steel plate 2 excluding the portions 2b, 2b, 2e, 2e are 3 points or more in Ac, and the portions 2b, 2b, 2e, 2e are 3 points in Ac. Heat to the following temperature, for example, 850 ° C. or higher and 960 ° C. or lower.

Ac点以上の温度に加熱された素材鋼板2の残余の部分2a、2c,2c、2d,2dは、オーステナイト単相組織となる。一方、2b,2b、2e,2eは、Al含有量が高められることによりAc点が上昇しているため、オーステナイトとフェライトの混合組織となる。 Ac The remaining portions 2a, 2c, 2c, 2d, and 2d of the raw steel plate 2 heated to a temperature of three or more points have an austenite single phase structure. On the other hand, 2b, 2b, 2e, and 2e have a mixed structure of austenite and ferrite because the Ac 3 point is raised by increasing the Al content.

加熱時間は、残余の部分2a、2c,2c、2d,2dにおいて十分なオーステナイト化を図るため、Ac以上の温度で60秒間以上保持することが望ましい。ただし、生産性の観点から、Ac以上の保持時間は10分間以下とすることが望ましい。 The heating time is desirably maintained at a temperature of Ac 3 or higher for 60 seconds or longer in order to achieve sufficient austenite formation in the remaining portions 2a, 2c, 2c, 2d, and 2d. However, from the viewpoint of productivity, the retention time of Ac 3 or more is preferably 10 minutes or less.

その後、図1(d)に示すように、素材鋼板2は、Ar点以上のプレス開始温度から望ましくは水冷した金型6により、残余の部分2a、2c,2c、2d,2dのMs点以下の温度まで、プレス成形と同時に冷却される。 Thereafter, as shown in FIG. 1 (d), the raw steel plate 2 is made of the remaining portions 2 a, 2 c, 2 c, 2 d, and 2 d with the mold 6 that is desirably water-cooled from the press start temperature of Ar 3 points or higher. It is cooled simultaneously with press molding to the following temperature.

このときの冷却速度は、残余の部分2a、2c,2c、2d,2dの臨界冷却速度以上であり、材料により異なるが、概ね30度/秒以上150度/秒以下である。   The cooling rate at this time is equal to or higher than the critical cooling rate of the remaining portions 2a, 2c, 2c, 2d, and 2d, and is approximately 30 degrees / second to 150 degrees / second, although it varies depending on the material.

その後、図1(e)に示すように、プレス成形された素材鋼板2は、金型6から取り出され、素材鋼板2が非めっきの裸鋼板である場合には、表面に生成した酸化スケールの除去を目的としてショットブラスト処理が行われ、酸化スケールが除去される。   Thereafter, as shown in FIG. 1 (e), the press-formed raw steel plate 2 is taken out from the mold 6, and when the raw steel plate 2 is a non-plated bare steel plate, the oxide scale produced on the surface is removed. Shot blasting is performed for the purpose of removal, and the oxide scale is removed.

このようにして、図1(f)に示す、最終製品である熱間プレス成形品1が製造される。   Thus, the hot press-formed product 1 as the final product shown in FIG. 1 (f) is manufactured.

図2(a)は、裏面まで溶融させた局部軟化部の硬さ分布の測定位置を示す説明図であり、図2(b)は、表面のみ溶融させた局部軟化部を示す説明図であり、図2(c)は図2(a)の硬さ分布の測定例を示すグラフである。   FIG. 2 (a) is an explanatory view showing the measurement position of the hardness distribution of the local softened portion melted to the back surface, and FIG. 2 (b) is an explanatory view showing the local softened portion melted only on the surface. FIG. 2C is a graph showing an example of measurement of the hardness distribution of FIG.

図2(a)の左から1、2番目の測定点は本発明における焼入れ性を低下させる前処理を行った局部軟化部、左から3番目以降の測定点は前処理を行わなかった箇所である。図2(c)の位置0mmと0.2mmの測定データは図2(a)の左から1、2番目の測定点である。図2(c)に示すように、局部軟化部では本発明における焼入れ性を低下させる前処理を行うことにより、加熱した際にフェライトが残存していたため完全にマルテンサイト変態が起こらずにビッカース硬さHv370以下の軟質な組織が得られる。前処理を行わなかった箇所では、加熱した際、完全にオーステナイト変態した後、冷却によりマルテンサイト変態が生じ、ビッカース硬さHv420以上のマルテンサイト主体の硬質な組織が得られる。   The first and second measurement points from the left in FIG. 2 (a) are the local softened parts that have been pretreated to reduce the hardenability in the present invention, and the third and subsequent measurement points from the left are the places where the pretreatment has not been performed. is there. The measurement data at the positions 0 mm and 0.2 mm in FIG. 2C are the first and second measurement points from the left in FIG. As shown in FIG. 2 (c), in the locally softened portion, by performing a pretreatment for reducing the hardenability in the present invention, since ferrite remained when heated, no martensitic transformation occurred and Vickers hardness occurred. A soft tissue having a height of Hv370 or less can be obtained. In a place where no pretreatment was performed, after heating, after complete austenite transformation, martensite transformation occurred by cooling, and a hard structure mainly composed of martensite having a Vickers hardness of Hv420 or more was obtained.

このように、部分的に焼入れ性を低下させる前処理を行われた熱間プレス用の素材鋼板2を用いて熱間プレス成形を行うことにより、高強度部と低強度部とを混在させた熱間プレス成形品1を製造することができる。   Thus, the high strength portion and the low strength portion were mixed by performing hot press forming using the raw steel plate 2 for hot press that was partially pretreated to reduce the hardenability. A hot press-formed product 1 can be manufactured.

すなわち、本発明により製造される熱間プレス成形品1は、C:0.10〜0.33%、MnおよびCr:合計で0.5〜2.0%、B:0.0010〜0.010%、Ti:0.01〜0.10%を有する化学組成を有する鋼板2からなり、フェライト又はベイナイト組織の少なくとも1つを主体とする低強度部1b,1eと、マルテンサイト組織からなる高強度部1a,1c,1dとを有し、低強度部1b,1eのAl含有量が1.2%以上であるとともに高強度部1a,1c,1dのAl含有量が0.1%以下であり、さらに、低強度部1b,1eの硬さがビッカース硬さでHv370以下であるとともに高強度部1a,1c,1dの硬さがビッカース硬さでHv420以上である。   That is, the hot press-formed product 1 produced according to the present invention has C: 0.10 to 0.33%, Mn and Cr: 0.5 to 2.0% in total, and B: 0.0010 to 0.3. It consists of a steel plate 2 having a chemical composition having 010%, Ti: 0.01 to 0.10%, a low strength portion 1b, 1e mainly composed of at least one of ferrite or bainite structure, and a high strength composed of a martensite structure. The strength parts 1a, 1c, 1d are included, the Al content of the low strength parts 1b, 1e is 1.2% or more and the Al content of the high strength parts 1a, 1c, 1d is 0.1% or less. Furthermore, the hardness of the low-strength parts 1b and 1e is Hv 370 or less in terms of Vickers hardness, and the hardness of the high-strength parts 1a, 1c and 1d is Hv 420 or more in terms of Vickers hardness.

低強度部1b,1eは、板厚方向に表面から裏面まで貫通した低強度部でもよいし、あるいは板厚方向に局所的な低強度部でもよい。つまり、図2(a)に例示するように、裏面まで溶融・凝固させた低強度部1b,1eでよいし、図2(b)に例示するように、鋼板2の表面のみを溶融させた低強度部1b,1eでもよい。表面のみ低強度部1b,1eとすることは、熱間プレス成形品1の衝突性能の低下が小さく、かつ局部的な変形に対する破断の限界を高めることができる、また幅広く溶融しても溶け落ちリスクも低いため、より好適である。例えば、熱間プレス成形品1の稜線部1bでは、稜線部1bの曲げの内側の表面のみ低強度部を形成することは、衝突での曲げ戻しによる破断を抑制する観点から特に望ましい。   The low strength portions 1b and 1e may be low strength portions penetrating from the front surface to the back surface in the plate thickness direction, or may be local low strength portions in the plate thickness direction. That is, as illustrated in FIG. 2 (a), the low strength portions 1b and 1e melted and solidified to the back surface may be used, or only the surface of the steel plate 2 is melted as illustrated in FIG. 2 (b). The low strength portions 1b and 1e may be used. By setting the low-strength portions 1b and 1e only on the surface, the impact performance of the hot press-formed product 1 is small and the limit of breaking against local deformation can be increased. Since the risk is low, it is more preferable. For example, in the ridge line portion 1b of the hot press-formed product 1, it is particularly desirable to form a low-strength portion only on the inner surface of the ridge line portion 1b from the viewpoint of suppressing breakage due to bending back due to collision.

図3は、各種の自動車用構造部材7〜11に本発明を適用した例を示す説明図であり、図3(a)はBピラーリンフォース7に適用した状況を示し、図3(b)はBピラーリンフォース8に適用した他の状況を示し、図3(c)はルーフレール9のAピラー12との接合部9a付近に適用した状況を示し、図3(d)はサイドシル10におけるAピラー12との接合部10a近傍に適用した状況を示し、さらに、図3(e)はバンパーリインフォース11における牽引フック取付け部10aに適用した状況を示す。   FIG. 3 is an explanatory view showing an example in which the present invention is applied to various automotive structural members 7 to 11, and FIG. 3 (a) shows a situation where the present invention is applied to the B pillar reinforcement 7, and FIG. 3 (b). 3 shows another situation applied to the B pillar reinforcement 8, FIG. 3C shows a situation applied to the vicinity of the joint portion 9a of the roof rail 9 with the A pillar 12, and FIG. The situation applied to the vicinity of the joint portion 10a with the pillar 12 is shown, and FIG. 3 (e) shows the situation applied to the tow hook attaching portion 10a in the bumper reinforcement 11.

なお、図3(b)の左図は従来例のBピラーリンフォース8’を示し、右図は本発明例のピラーリンフォース8を示す。また、図3(e)における符号13はクラッシュボックスを示し、符号14はサイドメンバーを示す。   3B shows the B pillar reinforcement 8 'of the conventional example, and the right figure shows the pillar reinforcement 8 of the present invention. Moreover, the code | symbol 13 in FIG.3 (e) shows a crash box, and the code | symbol 14 shows a side member.

本発明に係る熱間プレス成形品1の適用部位は、図3(a)〜図3(e)に示すように、Bピラーリンフォース7,8、ルーフレール9、Aピラー12、サイドシル10、バンパーリインフォースが例示される。   As shown in FIGS. 3 (a) to 3 (e), the application site of the hot press-formed product 1 according to the present invention is B pillar reinforcement 7, 8, roof rail 9, A pillar 12, side sill 10, bumper. Reinforce is exemplified.

本発明に係る熱間プレス成形品1における低強度部は、具体的には、稜線部1b,フランジ1e,図示しない溶接予定部(スポット溶接部,アーク溶接部,レーザ溶接部,プロジェクション溶接部等)、図示しない打ち抜き予定部,縦壁部1cおよびそれらの近傍(約20mm以内)に形成されることが例示される。これらの、形状に起因する応力集中部や、溶接のHAZ軟化に起因する冶金的な応力集中部に低強度部を形成することにより、応力集中を緩和でき、熱間プレス成形品1が衝突時に想定外に破断することを抑制できるとともに、人為的に低強度部を形成することにより変形モードをコントロールすることも可能である。   Specifically, the low-strength portion in the hot press-formed product 1 according to the present invention includes a ridge line portion 1b, a flange 1e, a planned welding portion (not shown) (spot welded portion, arc welded portion, laser welded portion, projection welded portion, etc. ), And are formed in the unillustrated punched portion, the vertical wall portion 1c, and their vicinity (within about 20 mm). By forming a low-strength portion in these stress-concentrated portions due to the shape and metallurgical stress-concentrated portions due to the HAZ softening of the weld, the stress concentration can be alleviated, and the hot press-formed product 1 is in the event of a collision. Breaking unexpectedly can be suppressed, and the deformation mode can be controlled by artificially forming a low-strength portion.

応力集中の緩和の例としては、図3(a)に示すBピラーリンフォース7のフランジ(図3(a)における黒塗り部)7aに低強度部を配置することにより、フランジ7aのスポット溶接によるHAZ軟化の影響を緩和でき、側突時におけるフランジ7aでの破断を抑制することができる。   As an example of relaxation of the stress concentration, spot welding of the flange 7a is performed by disposing a low strength portion on the flange 7a (black portion in FIG. 3A) of the B pillar reinforcement 7 shown in FIG. The effect of softening the HAZ due to can be mitigated, and breakage at the flange 7a at the time of a side collision can be suppressed.

なお、図3(a)に示すBピラーリンフォース7では、応力が高まるフランジ7aの一部にだけ低強度部を形成しているが、フランジ7aの全長に形成してもよい。また、図3(a)に示すように、Bピラーリンフォース7の下部の稜線7bに低強度部を形成することにより、稜線7bが衝突での曲げ戻しにより破断することを抑制することが可能となる。さらに、Bピラーリンフォース7の高さ方向の中程に形成された孔7cの周囲に低強度部を形成することにより、この孔7c周辺での応力集中を緩和できる。   In the B pillar reinforcement 7 shown in FIG. 3A, the low-strength portion is formed only on a part of the flange 7a where the stress is increased, but it may be formed on the entire length of the flange 7a. Moreover, as shown to Fig.3 (a), by forming a low intensity | strength part in the ridgeline 7b of the lower part of B pillar reinforcement 7, it is possible to suppress that the ridgeline 7b is fractured | ruptured by the bending return by a collision. It becomes. Furthermore, by forming a low strength portion around the hole 7c formed in the middle of the height direction of the B pillar reinforcement 7, the stress concentration around the hole 7c can be alleviated.

破断モードのコントロールの例としては、図3(b)に示すように、Bピラーの変形の起点のためにこれまでにも形成されている、熱間プレスBピラーリンフォース8’の下部の穴8aなどの形状的な応力集中部に替えて、本発明を適用して、熱間プレスBピラーリンフォース8の下部の縦壁部8b(図3(b)の右図における黒塗り部)に低強度部を形成することにより、穴8aを廃止することができ、これにより、車両下部からの騒音の伝達を抑制することができる。   As an example of the control of the break mode, as shown in FIG. 3 (b), a hole below the hot press B pillar reinforcement 8 ′ that has been formed so far for the origin of deformation of the B pillar. The present invention is applied in place of the shape stress concentration portion such as 8a, and the vertical wall portion 8b (the black painted portion in the right view of FIG. 3B) of the hot press B pillar reinforcement 8 is applied. By forming the low-strength portion, the hole 8a can be eliminated, and transmission of noise from the lower portion of the vehicle can be suppressed.

さらに、本発明は、熱間プレス成形品1に機械的に打ち抜き穴を加工する場合にも活用できる。例えば、一般に熱間プレス成形品1に機械的に打ち抜き穴を穿孔する加工では、熱間プレス成形品1が高硬度を有するために金型が損耗し易い問題や、打ち抜き穴に微細な遅れ破壊のクラックが発生する問題がある。しかし、本発明により予め軟化された低強度部を打ち抜くことにより、金型の寿命が向上するとともに、打ち抜き部での遅れ破壊の発生も抑制される。   Furthermore, the present invention can also be utilized when mechanically punching holes in the hot press-formed product 1. For example, in general, in the process of mechanically punching a punched hole in the hot press-formed product 1, the hot press-formed product 1 has a high hardness, so that the mold is likely to be worn out, and the punched hole has a minute delayed fracture. There is a problem of generating cracks. However, by punching the low-strength portion softened in advance according to the present invention, the life of the mold is improved and the occurrence of delayed fracture at the punched portion is also suppressed.

また、図3(c)に示すように、ルーフレール9におけるAピラー12との接合部であるフランジ部9a(図3(c)における黒塗り部)に低強度部を配置することにより、Euro NCAPのポール側突試験における、スポット溶接のHAZ軟化部が起点となる破断を、抑制することができる。   Further, as shown in FIG. 3 (c), by arranging a low strength portion on the flange portion 9a (blacked portion in FIG. 3 (c)) which is a joint portion with the A pillar 12 in the roof rail 9, the Euro NCAP In the pole side collision test, breakage starting from the HAZ softened portion of spot welding can be suppressed.

同様に、図3(d)に示すように、サイドシル10におけるAピラー12との接合部であるフランジ部10a(図3(d)における黒塗り部)に低強度部を形成することにより、衝突の際にスポット破断部を起点とする破断を抑制することができる。   Similarly, as shown in FIG. 3 (d), by forming a low-strength portion in the flange portion 10a (the black-painted portion in FIG. 3 (d)) that is a joint portion of the side sill 10 with the A pillar 12, collision occurs. In this case, breakage starting from the spot breakage portion can be suppressed.

さらに、図3(e)に示すように、バンパーリインフォース11では、牽引フックを取り付けナットのアーク溶接部10aを起点としてバンパーリインフォース11が破断することがあるが、アーク溶接部10aの近傍(図3(e)における黒塗り部)に低強度部を形成することにより、アーク溶接部10aへの局所的な応力集中を緩和することができ、バンパーリインフォース11の破断を抑制できる。   Further, as shown in FIG. 3 (e), in the bumper reinforcement 11, the tow hook is attached and the bumper reinforcement 11 may break from the arc welded portion 10a of the nut, but the vicinity of the arc welded portion 10a (FIG. 3). By forming the low-strength portion in the black-coated portion in (e), local stress concentration on the arc welded portion 10a can be alleviated, and breakage of the bumper reinforcement 11 can be suppressed.

本発明に係る熱間プレス成形品1は、熱間プレス成形後に焼き戻しなどの熱処理で強度を変化させたものでなく、熱間プレス成形に先立って行われる前処理により強度を部分的に変化させるものであるため、熱間プレス成形品1の形状精度が高く、高い組み付け精度を要求される自動車用構造部材の構成材料として好適である。   The hot press-formed product 1 according to the present invention is not the one whose strength is changed by a heat treatment such as tempering after the hot press forming, but the strength is partially changed by the pretreatment performed before the hot press forming. Therefore, the hot press-formed product 1 has a high shape accuracy and is suitable as a constituent material of a structural member for automobiles that requires high assembly accuracy.

図4は、本発明の適用対象である各種の自動車用構造部材を示す説明図である。
自動車用構造部材としては、例えば、図4に示すように、通り、Aピラー15,Bピラー16,サイドシル17,ルーフレール18,バンパー19,フロントサイドメンバー20,ドアビーム21,フロアメンバー22,リアサイドメンバー23等の補強部品を挙げることができる。
FIG. 4 is an explanatory view showing various automotive structural members to which the present invention is applied.
As structural members for automobiles, for example, as shown in FIG. 4, as shown in FIG. 4, A pillar 15, B pillar 16, side sill 17, roof rail 18, bumper 19, front side member 20, door beam 21, floor member 22, rear side member 23. And the like.

本実施例では、低強度部と高強度部とを有する熱間プレス成形品を製造する試験を行った。以下に詳しく説明する。   In this example, a test for manufacturing a hot press-formed product having a low strength portion and a high strength portion was performed. This will be described in detail below.

素材鋼板として、Cを0.21%、Siを0.25%、Mnを1.20%、Crを0.2%、Tiを0.02%、Bを0.0018%それぞれ含有し、残部がFeおよび不純物からなり、非めっき、板厚1.6mm、長さ40mm、幅200mmの鋼板を用いた。   As the material steel plate, it contains 0.21% C, 0.25% Si, 1.20% Mn, 0.2% Cr, 0.02% Ti, 0.0018% B, and the balance Was made of Fe and impurities, and a non-plated steel plate having a thickness of 1.6 mm, a length of 40 mm, and a width of 200 mm was used.

熱間プレス成形前の素材鋼板の溶融・凝固処理の条件と、熱間プレス成形後の焼入れ処理の冷却速度を変化させて検討した。素材鋼板の加熱にはYAGレーザを使用した。Alの添加のため、Al94%−Si6%、径0.8mmのワイヤを溶融池に添加した。添加量は、表1に示す番号2,3,4の順に増加させた。   The conditions of the melting and solidification treatment of the raw steel sheet before hot press forming and the cooling rate of the quenching treatment after hot press forming were examined. A YAG laser was used to heat the material steel plate. For the addition of Al, a wire having Al 94% -Si 6% and a diameter of 0.8 mm was added to the molten pool. The amount added was increased in the order of numbers 2, 3, and 4 shown in Table 1.

これらの熱源により幅1mm、長さ200mmの照射部を形成した。番号1はJISのYGW−17の鉄系ワイヤを使用した、また、番号5はレーザを照射しただけであり、ワイヤは使用しなかった。   An irradiation part having a width of 1 mm and a length of 200 mm was formed by these heat sources. No. 1 used a JIS YGW-17 iron-based wire, and No. 5 was only irradiated with a laser, and no wire was used.

レーザ照射後、素材鋼板を900℃の炉に装入して約4分間保持し、冷却装置にて300点以下の温度まで冷却をして焼入れ品を得た。この焼入れ品はプレス成形を行われていないが、本発明に係る熱間プレス成形品と同様の熱履歴を与えられており、成形されていない点以外は本発明をよく模擬するものである。   After the laser irradiation, the raw steel plate was charged into a 900 ° C. furnace and held for about 4 minutes, and cooled to a temperature of 300 points or less with a cooling device to obtain a quenched product. Although this hardened product is not press-molded, it is given a heat history similar to that of the hot-pressed product according to the present invention, and the present invention is well simulated except that it is not molded.

焼き入れ品の高強度部と低強度部それぞれの硬さをビッカース硬さ計で測定した。高強度部の硬さがHv420以上、かつ低強度部の硬さがHv370以下の範囲を調査した。結果を表1に示す。   The hardness of each of the high strength portion and the low strength portion of the quenched product was measured with a Vickers hardness meter. The range in which the hardness of the high-strength portion was Hv420 or higher and the hardness of the low-strength portion was Hv370 or lower was investigated. The results are shown in Table 1.

その結果、表1に示す通り、本発明例1〜3では、高強度部はHv420以上に硬化し、低強度部はHv370以下に軟化した部分を得られた。一方、比較例1,2では、低強度部で十分な軟化を得られなかった。   As a result, as shown in Table 1, in Examples 1 to 3 of the present invention, the high-strength portion was hardened to Hv420 or higher, and the low-strength portion was softened to Hv370 or lower. On the other hand, in Comparative Examples 1 and 2, sufficient softening could not be obtained at the low strength portion.

実施例2では、低強度部と高強度部とを有する熱間プレス成形品を製造する試験を行った。以下に詳しく説明する。   In Example 2, a test for producing a hot press-formed product having a low strength portion and a high strength portion was performed. This will be described in detail below.

素材鋼板として、Cを0.20〜0.23%、Siを0.03〜0.35%、Mnを1.16〜1.30%、Crを0.16〜0.25%、Tiを0.016〜0.23%、Bを0.0015〜0.0020%それぞれ含有し、残部がFeおよび不純物からなり、板厚1.4mm、長さ40mm、幅200mmのものを用い、表2に示す表面状態のものを作成した。   As a steel plate, C is 0.20 to 0.23%, Si is 0.03 to 0.35%, Mn is 1.16 to 1.30%, Cr is 0.16 to 0.25%, Ti is Table 2 contains 0.016 to 0.23%, B is 0.0015 to 0.0020%, the balance is Fe and impurities, the thickness is 1.4 mm, the length is 40 mm, and the width is 200 mm. The surface condition shown in Fig. 1 was created.

アルミニウムめっきはAl90%、Si10%のめっきである。GAめっきはZn:85%、Fe15%のめっきである。   Aluminum plating is plating of Al 90% and Si 10%. GA plating is plating of 85% Zn and 15% Fe.

これらのめっきを含んだ鋼板にYAGレーザでビームを幅1.0mm、長さ200mmの範囲に照射し、部分的にめっきと素材鋼板を溶融させた。その後、900℃の炉に装入して4分間加熱し、水冷した金型で冷却した。   The steel plate including these platings was irradiated with a beam with a YAG laser to a width of 1.0 mm and a length of 200 mm to partially melt the plating and the raw steel plate. Then, it was charged in a furnace at 900 ° C., heated for 4 minutes, and cooled with a water-cooled mold.

表2に、試験条件とともに、冷却完了後の高強度部と低強度部それぞれのビッカース硬さの測定結果を併せて示す。   Table 2 shows together with the test conditions, the measurement results of the Vickers hardness of each of the high strength portion and the low strength portion after completion of cooling.

表2に示すように、本発明例のようにAlを添加すると、部分的に硬さが低下した低強度部を得られる。   As shown in Table 2, when Al is added as in the present invention example, a low-strength portion having a partially reduced hardness can be obtained.

1 本発明に係る熱間プレス成形品
1a 溝底部
1b 稜線部
1c 縦壁部
1d 曲線部
1e フランジ
2 素材鋼板
2a 溝底部に成形される部分
2b 稜線部に成形される部分
2c 縦壁部に成形される部分
2d 曲線部に成形される部分
2e フランジに成形される部分
3 熱源
4 Alを含む金属
5 加熱炉
6 金型
7 Bピラーリンフォース
7a フランジ
7b 稜線
7c 孔
8,8’ Bピラーリンフォース
8a 穴
8b 縦壁部
9 ルーフレール
9a フランジ部
10 サイドシル
10a フランジ部
11 バンパーリインフォース
11a 牽引フック取付け部
12 Aピラー
13 クラッシュボックス
14 サイドメンバー
15 Aピラー
16 Bピラー
17 サイドシル
18 ルーフレール
19 バンパー
20 フロントサイドメンバー
21 ドアビーム
22 フロアメンバー
23 リアサイドメンバー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Hot press molding product 1a Groove bottom part 1b Edge line part 1c Vertical wall part 1d Curved part 1e Flange 2 Material steel plate 2a Part 2b shape | molded in a groove bottom part 2c Shaped in a vertical wall part Part 2d Part 2e Curved part 2e Flange part 3 Heat source 4 Metal containing Al 5 Heating furnace 6 Mold 7 B pillar reinforcement 7a Flange 7b Edge line 7c Hole 8, 8 'B pillar reinforcement 8a Hole 8b Vertical wall part 9 Roof rail 9a Flange part 10 Side sill 10a Flange part 11 Bumper reinforcement 11a Tow hook attaching part 12 A pillar 13 Crash box 14 Side member 15 A pillar 16 B pillar 17 Side sill 18 Roof rail 19 Bumper 20 Front side member 21 Door beam 22 Floor member 23 A side members

Claims (8)

質量%で、C:0.10〜0.33%、MnおよびCr:合計で0.5〜2.0%、B:0.0010〜0.010%、Ti:0.01〜0.10%を有する化学組成の素材鋼板の一部を加熱して該一部を溶融及び凝固させることによって、前記素材鋼板の一部におけるAl含有量を高める前処理を行い、該前処理を行った後に、該素材鋼板を、前記素材鋼板の一部を除いた残余の部分のAc点以上であって前記素材鋼板の一部のAc点以下の温度に加熱して、前記素材鋼板の一部を除いた残余の部分のAr点以上のプレス開始温度で熱間プレス成形を行うことを特徴とする熱間プレス成形品の製造方法。 In mass%, C: 0.10 to 0.33%, Mn and Cr: 0.5 to 2.0% in total, B: 0.0010 to 0.010%, Ti: 0.01 to 0.10 % By heating a part of the material steel plate having a chemical composition and melting and solidifying the part, to perform a pretreatment to increase the Al content in a part of the material steel plate, and after performing the pretreatment , the plain steel sheet, by heating to a temperature below a portion of the Ac 3 point of the steel sheet be more than Ac 3 point of the remaining portion except a portion of the steel sheet, a portion of the base steel sheet A method for producing a hot press-molded product, characterized in that hot press molding is performed at a press start temperature of three or more points of Ar in the remaining part excluding. 請求項1に記載された製造方法によって製造された熱間プレス成形品であって、前記素材鋼板の一部がプレス成形された部位であってフェライト又はベイナイト組織の少なくとも1つを主体とする低強度部と、前記残余の部分がプレス成形された部位であってマルテンサイト組織からなる高強度部とを有することを特徴とする熱間プレス成形品。   A hot press-formed product manufactured by the manufacturing method according to claim 1, wherein a portion of the material steel plate is press-formed and is mainly low in at least one of a ferrite and a bainite structure. A hot press-molded product comprising a strength portion and a high-strength portion having a martensite structure in which the remaining portion is press-molded. 前記低強度部の硬さがビッカース硬さでHv370以下であるとともに、前記高強度部の硬さがビッカース硬さでHv420以上ある請求項2に記載された熱間プレス成形品。   The hot press-formed product according to claim 2, wherein the hardness of the low-strength portion is Vvs hardness of not more than Hv370 and the hardness of the high-strength portion is not less than Hv420 of Vickers hardness. 質量%で、前記低強度部のAl含有量が1.2%以上であるとともに高強度部のAl含有量が0.1%以下である請求項2又は請求項3に記載された熱間プレス成形品。   The hot press according to claim 2 or 3, wherein the Al content in the low-strength part is 1.2% or more and the Al content in the high-strength part is 0.1% or less in mass%. Molding. 前記低強度部は、前記熱間プレス成形品を構成する鋼板の板厚方向の全部又は一部に形成されることを特徴とする請求項2から請求項4までのいずれか1項に記載された熱間プレス成形品。   5. The low-strength portion is formed on all or part of the thickness direction of a steel plate constituting the hot press-formed product, and is described in any one of claims 2 to 4. Hot press molded product. 前記熱間プレス成形品は、溝底部、該溝底部に連続する稜線部、該稜線部に連続する縦壁部、該縦壁部に連続する曲線部、及び該曲線部に連続するフランジを有する略ハット型の横断面形状を有し、前記低強度部は、前記稜線部、前記フランジ、溶接予定部、打ち抜き加工予定部、前記縦壁部、又はこれらの近傍に形成されることを特徴とする請求項2から請求項5までのいずれか1項に記載された熱間プレス成形品。   The hot press-molded product has a groove bottom, a ridge line continuous with the groove bottom, a vertical wall continuous with the ridge line, a curved part continuous with the vertical wall, and a flange continuous with the curved part. It has a substantially hat-shaped cross-sectional shape, and the low-strength portion is formed in the ridgeline portion, the flange, a planned welding portion, a punching planned portion, the vertical wall portion, or the vicinity thereof. The hot press-formed product according to any one of claims 2 to 5. 質量%で、C:0.10〜0.33%、MnおよびCr:合計で0.5〜2.0%、B:0.0010〜0.010%、Ti:0.01〜0.10%を有する化学組成を有する鋼板からなる熱間プレス成形品であって、
フェライト又はベイナイト組織の少なくとも1つを主体とする低強度部と、マルテンサイト組織からなる高強度部とを有し、
質量%で、前記低強度部のAl含有量は1.2%以上であるとともに前記高強度部のAl含有量は0.1%以下であるとともに、
前記低強度部の硬さがビッカース硬さでHv370以下であるとともに前記高強度部の硬さがビッカース硬さでHv420以上であること
を特徴とする熱間プレス成形品。
In mass%, C: 0.10 to 0.33%, Mn and Cr: 0.5 to 2.0% in total, B: 0.0010 to 0.010%, Ti: 0.01 to 0.10 %, A hot press-formed product made of a steel plate having a chemical composition having
A low-strength portion mainly composed of at least one of ferrite or bainite structure, and a high-strength portion composed of a martensite structure,
In mass%, the Al content of the low strength part is 1.2% or more and the Al content of the high strength part is 0.1% or less,
A hot press-formed product characterized in that the hardness of the low-strength portion is Vickers hardness of Hv370 or less and the hardness of the high-strength portion is Vickers hardness of Hv420 or more.
請求項2から請求項7までのいずれか1項に記載された熱間プレス成形品を構成部材として有することを特徴とする自動車用構造部材。   An automotive structural member comprising the hot press-formed product according to any one of claims 2 to 7 as a constituent member.
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