JP5151354B2 - 高張力冷延鋼板及び高張力冷延鋼板の製造方法 - Google Patents
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[1]鋼の成分組成が、質量%で、C:0.04%以上、0.20%以下、Si:0.39%以上、2.5%以下、Mn:1.0%以上、3.0%以下、P:0.1%以下、S:0.03%以下、Sol.Al:0.01%以上、0.10%以下を含有し、残部Feおよび不可避的不純物であり、調質圧延後の鋼板表面の平均粗さRaが1.4μm以上であり、マルテンサイト面積率が70%以上を有することを特徴とする引張強さが980MPa以上の高張力冷延鋼板。
[2]上記[1]において、鋼の成分組成として、さらに、質量%で、Nb:0.1%以下、Ti:0.2%以下、B:0.01%以下、V:0.1%以下、Cr:0.3%以下、Mo:0.3%以下、Ni:0.3%以下、の1種または2種以上を含有することを特徴とする高張力冷延鋼板。
[3]成分組成が、質量%で、C:0.04%以上、0.20%以下、Si:0.39%以上、2.5%以下、Mn:1.0%以上、3.0%以下、P:0.1%以下、S:0.03%以下、Sol.Al:0.01%以上、0.10%以下を含有し、残部Feおよび不可避的不純物である鋼素材を、熱間圧延し、冷間圧延した後、連続焼鈍プロセスにより焼鈍するに際し、Ac1変態点以上の温度で焼鈍したのち、650〜750℃から400℃/sec以上の平均冷却速度で急速冷却し、次いで、100〜450℃の温度で、100〜1200sec保持する焼戻処理を行った後、鋼板表面の平均粗さRaが1.4μm以上となるように調質圧延を施すことを特徴とするマルテンサイトを面積率で70%以上有する引張強さが980MPa以上の高張力冷延鋼板の製造方法。
[4]上記[3]において、鋼素材が、成分組成として、さらに、質量%で、Nb:0.1%以下、Ti:0.2%以下、B:0.01%以下、V:0.1%以下、Cr:0.3%以下、Mo:0.3%以下、Ni:0.3%以下、の1種または2種以上を含有することを特徴とする高張力冷延鋼板の製造方法。
C量が増えるほどマルテンサイト硬度が増大する。所期したマルテンサイト面積率と引張強度を安定的に得るためには、C量は0.04%以上必要である。しかし、C量が0.20%を超えると、スポット溶接性が劣化する。このため、C量は0.04%以上0.20%以下とした。
Siは、製鋼過程における脱酸元素として、また鋼を強化するのに有効な元素であるが、Si量が2.5%超えると化成処理性を損なう。このため、Si量は2.5%以下とした。また、特別な表面処理を行わないで化成処理性を保つ為には、1.5%以下が好ましい。
Mnは、高強度化に有効な元素であり、所望のマルテンサイト面積率と引張強さ(980MPa以上)を得るためには、1.0%以上必要である。しかし、Mn量が3.0%超えると、連続鋳造時にスラブ割れが発生しやすくなる。このため、Mn量は1.0%以上、3.0%以下、好ましくは1.0%以上、2.5%以下とする。
Pは、その含有量が0.1%を超えると耐二次加工性の劣化やスポット溶接性の低下(ナゲット部の脆化による十字引張強度の低下)の問題が発生する。このため、P量は0.1%以下、好ましくは0.05%以下とする。
Sは、伸びフランジ特性を劣化させるので極力低減することが好ましい。S量が0.03%を超えると、その悪影響がとくに大きくなる。このため、S量は0.03%以下、好ましくは0.005%以下とする。
Sol.Alは、製鋼過程における脱酸作用のため0.01%以上含有する必要がある。しかし、Sol.Al量が0.10%を超えてもその効果は飽和するので0.10%以下とする。このため、Sol.Al量は0.01%以上、0.10%以下、好ましくは0.01%以上、0.05 %以下とする。
Nb,Ti,B,V,Cr,Mo,Niの各元素は、焼入れ硬化能を発現するのに有効であるため、これらの1種または2種以上を含有しても良い。これらの元素を含有させる場合、Nb:0.01%以上、Ti:0.01%以上、B:0.001%以上、V:0.01%以上、Cr:0.03%以上、Mo:0.05%以上、Ni:0.05%以上含有することが好ましい。しかし、これらは高価な元素であり、多量の添加はコスト上昇になることから、上限をNb:0.1%以下、Ti:0.2%以下、B:0.01%以下、V:0.1%以下、Cr:0.3%以下、Mo:0.3%以下、Ni:0.3%とした。
スラブ加熱温度が1050℃未満では、熱延仕上げ温度が低下(Ar3変態点より低下)し、この結果、熱延組織が板厚方向で不均一になる恐れが生じ、また、スラブ加熱温度が1300℃を超えると、鋼板表層のSi,Mn粒界酸化が増加し、表面性状が低下するばかりか、スケール量の増加に伴い歩留りが低下する懸念がある。そのため、スラブ加熱温度の範囲は、好ましくは1050℃以上1300℃以下、より好ましくは1150℃以上1250℃以下とする。なお、省エネルギーの観点から、連続鋳造スラブを再加熱したり、連続鋳造後にAr3変態点以下に降温したりすることなく、直ちに若しくは保温処理を施した後、熱間圧延を行うこともできる。
熱延終了温度は、圧延負荷、熱延組織の均一化の観点からAr3変態点以上とするのが好ましい。
熱延後の巻取温度が650℃を超えると、鋼板表層においてのSi,Mn粒界酸化が増加し、冷間圧延・連続焼鈍後に表層部の粒界酸化に起因した表面品質不良が発生する懸念がある。そのため、熱延巻取温度は650℃以下とするのが好ましい。また、450℃を下回ると材質硬化するので、冷間圧延が困難となることから450℃以上とすることが好ましい。
熱延後の表層酸化層を除去するため酸洗処理を行う。ここで、酸の種類や方法については、通常の方法に従えば良く、条件を規制する必要はない。
冷間圧延率は、本発明の鋼板の材質、組織を制御する観点からは特に規定する必要はないが、圧延時の負荷の観点から70%以下が好ましい。
焼鈍(熱処理)は、Ac1変態点以上の温度域まで加熱し均熱を行う。Ac1変態点未満では、水焼入れ後にマルテンサイト組織を得ることが出来ない為、焼鈍温度はAc1変態点以上とする。Ac1変態点は、実測しても求めても良いし、また、計算式(Ac1変態点(℃)=723−10.7×(質量%Mn)+29.1×(質量%Si))を用いて求めても良い。
上記の条件にて、Ms点以下まで急速冷却したのち、焼戻処理を行う。焼戻処理は、鋼板の靭性を改善するため、100℃以上で行うのが好ましい。また、焼戻処理温度が高温になるとマルテンサイト内にセメンタイトなどの炭化物が生成し、鋼板が脆化してしまうため、焼戻処理温度は450℃以下が好ましい。また、上記の焼戻処理温度で処理する時間は100〜1200secが好ましい。この時間が100sec未満では靭性の向上が十分に得られず、1200secを超えると、焼戻処理温度が450℃以下でも炭化物の生成量が増加し鋼板の脆化を招くことから好ましくない。
Claims (4)
- 鋼の成分組成が、質量%で、C:0.04%以上、0.20%以下、Si:0.39%以上、2.5%以下、Mn:1.0%以上、3.0%以下、P:0.1%以下、S:0.03%以下、Sol.Al:0.01%以上、0.10%以下を含有し、残部Feおよび不可避的不純物であり、調質圧延後の鋼板表面の平均粗さRaが1.4μm以上であり、マルテンサイト面積率が70%以上を有することを特徴とする引張強さが980MPa以上の高張力冷延鋼板。
- 鋼の成分組成として、さらに、質量%で、Nb:0.1%以下、Ti:0.2%以下、B:0.01%以下、V:0.1%以下、Cr:0.3%以下、Mo:0.3%以下、Ni:0.3%以下、の1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1に記載の高張力冷延鋼板。
- 成分組成が、質量%で、C:0.04%以上、0.20%以下、Si:0.39%以上、2.5%以下、Mn:1.0%以上、3.0%以下、P:0.1%以下、S:0.03%以下、Sol.Al:0.01%以上、0.10%以下を含有し、残部Feおよび不可避的不純物である鋼素材を、
熱間圧延し、冷間圧延した後、連続焼鈍プロセスにより焼鈍するに際し、Ac1変態点以上の温度で焼鈍したのち、650〜750℃から400℃/sec以上の平均冷却速度で急速冷却し、次いで、100〜450℃の温度で、100〜1200sec保持する焼戻処理を行った後、鋼板表面の平均粗さRaが1.4μm以上となるように調質圧延を施すことを特徴とするマルテンサイトを面積率で70%以上有する引張強さが980MPa以上の高張力冷延鋼板の製造方法。 - 鋼素材が、成分組成として、さらに、質量%で、Nb:0.1%以下、Ti:0.2%以下、B:0.01%以下、V:0.1%以下、Cr:0.3%以下、Mo:0.3%以下、Ni:0.3%以下、の1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項3に記載の高張力冷延鋼板の製造方法。
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