JP7087078B2 - 衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板及びその製造方法 - Google Patents
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Description
式(1)
{(2×(Si+Al))+Mo+Cr}/C≧20
(ここで、各元素は重量含有量を意味する。)
炭素(C)は、鋼の変態組織強化のために添加する主な元素である。かかるCは、鋼の高強度化を図り、複合組織鋼においてマルテンサイトの形成を助長する。上記Cの含有量が増加するほど鋼中マルテンサイト量が増加するようになる。
ところが、かかるCの含有量が0.15%を超えると、鋼中マルテンサイト量の増加により強度は高くなるが、相対的に炭素の濃度が低いフェライトとの強度差が増加するようになる。かかる強度差は、応力が付加する際に相間界面において簡単に破壊するため、延性及び加工硬化率が低下するという問題がある。また、溶接性が劣化するため、クライアントの部品加工の際に溶接欠陥が発生するという問題がある。これに対し、上記Cの含有量が0.04%未満の場合には、目標とする強度を確保することが難しくなる。
したがって、本発明では、上記Cの含有量を0.04~0.15%に制御することが好ましい。より有利には0.06~0.13%含むことができる。
シリコン(Si)は、フェライト安定化元素であり、フェライト変態を促進し、未変態オーステナイトへのC濃縮を助長することにより、マルテンサイトの形成に寄与する元素である。また、固溶強化能がよく、フェライトの強度を高めて相間硬度差を減らすのに効果的であり、鋼板の延性を低下させることなく強度を確保するのに有用な元素である。
上述した効果のためには、Siを0.01%以上含むことができるが、その含有量が1.0%を超えると、表面スケール欠陥を誘発し、めっき表面品質を劣化させ、化成処理性を阻害するという問題がある。
したがって、本発明では、上記Siの含有量を0.01~1.0%以下に制御することが好ましい。より好ましくは、0.1~0.8%含むことが好ましい。
マンガン(Mn)は、延性の低下なしに粒子を微細化させ、鋼中硫黄(S)をMnSとして析出させ、FeSの生成による熱間脆性を防止するという効果がある。また、上記Mnは、鋼を強化する元素であるとともに、複合組織鋼でマルテンサイト相が得られる臨界冷却速度を下げる役割を果たし、マルテンサイトをより容易に形成させるのに有用である。
かかるMnの含有量が1.8%未満の場合には、上述した効果を得ることができないだけでなく、目標レベルの強度を確保することが難しくなる。これに対し、その含有量が2.5%を超えると、溶接性や熱間圧延性などの問題が発生する可能性が高く、マルテンサイトが多量に形成されて材質が不安定であり、組織内のMn-Band(Mn酸化物帯)が形成され、加工クラック及び板破断の発生リスクが高くなるという問題がある。また、焼鈍の際にMn酸化物が表面に溶出して、めっき性を大きく阻害するという問題がある。
したがって、本発明では、上記Mnの含有量を1.8~2.5%に制御することが好ましい。より有利には、2.0~2.4%含むことができる。
モリブデン(Mo)は、オーステナイトがパーライトに変態することを遅延させるとともに、フェライトの微細化及び強度向上のために添加する元素である。かかるMoは、鋼の硬化能を向上させ、マルテンサイトを結晶粒界(grainboundary)に微細に形成させて降伏比の制御が可能であるという長所がある。但し、高価な元素であるため、その含有量が高くなるほど製造の面において不利になるという問題があるため、Moの含有量を適切に制御することが好ましい。
上述した効果を十分に得るために、上記Moを最大0.15%添加することができる。その含有量が0.15%を超えると、合金コストの急激な上昇をもたらし、経済性が低下し、過度な結晶粒微細化及び固溶強化の効果により、逆に鋼の延性も低下するという問題がある。
したがって、本発明では、上記Moの含有量を0.15%以下に制御することが好ましい。ここで、0%は除く。
クロム(Cr)は、鋼の硬化能を向上させ、高強度を確保するために添加する元素である。かかるCrは、マルテンサイトの形成に有効であり、強度上昇に対する延性の低下を最小限に抑えることで、高延性を有する複合組織鋼の製造に有利である。特に、固溶強化元素であって、フェライトの強度を高めるのに寄与する元素である。
本発明の一側面では、上記Crの含有量が1.0%を超えると、その効果が飽和するだけでなく、熱延強度が過度に増加し、冷間圧延性が劣化するという問題がある。また、Cr系炭化物の分率が高くなって粗大化し、焼鈍後のマルテンサイトのサイズが粗大化するため、伸び率の低下をもたらすという問題がある。
したがって、本発明では、上記Crの含有量を1.0%以下に制御することが好ましい。ここで、0%は除く。
リン(P)は、固溶強化の効果が最も大きい置換型元素であって、面内異方性を向上させ、成形性を大幅に低下させることなく、強度の確保に有利な元素である。しかし、かかるPを過多添加する場合には、脆性破壊発生の可能性が大幅に増加し、熱間圧延中にスラブの板破断が発生する可能性が高まり、めっき表面特性を阻害するという問題がある。
したがって、本発明では、上記Pの含有量を0.1%以下に制御することが好ましく、必然的に添加されるレベルを考慮して0%は除く。
硫黄(S)は、鋼中不純物元素として不可避的に添加される元素であり、延性及び溶接性を阻害するため、その含有量をできるだけ低く管理することが好ましい。特に、Sは、赤熱脆性を発生させる可能性を高めるという問題があるため、その含有量を0.01%以下に制御することが好ましい。但し、製造過程中に不可避に添加されるレベルを考慮して0%は除く。
アルミニウム(Al)は、鋼の粒度微細化及び脱酸のために添加される元素である。また、フェライト安定化元素であって、フェライト内の炭素をオーステナイトに分配してマルテンサイト硬化能を向上させるのに有効であり、ベイナイト領域において維持の際にベイナイト内の炭化物の析出を効果的に抑制させることで、鋼板の延性を向上させるのに有効な元素ある。
上述した効果のためには0.01%以上含むことができる。但し、かかるAlの含有量が0.5%を超えると、結晶粒微細化効果による強度向上は有利である一方で、製鋼の連続鋳造の際に介在物が過多に形成されて、めっき鋼板において表面不良が発生する可能性が高くなる。また、製造コストの上昇をもたらすという問題がある。
したがって、本発明では、上記Alの含有量を0.01~0.5%以下に制御することが好ましい。
窒素(N)は、オーステナイトを安定化させるのに有効な元素であるものの、その含有量が0.01%を超えると、鋼の精錬コストが急激に上昇し、AlN析出物の形成により連続鋳造の際にクラックが発生するおそれが大幅に増加する。
したがって、本発明では、上記Nの含有量を0.01%以下に制御することが好ましい。但し、不可避に添加されるレベルを考慮して0%は除く。
ボロン(B)は、焼鈍中の冷却過程においてオーステナイトがパーライトに変態することを遅延させるのに有利な元素である。また、フェライトの形成を抑制し、マルテンサイトの形成を促進する硬化能元素である。
かかるBの含有量が0.01%を超えると、表面に過多なBが濃化し、めっき密着性の劣化をもたらすという問題がある。
したがって、本発明では、上記Bの含有量を0.01%以下に制御することが好ましい。ここで、0%は除く。
アンチモン(Sb)は、結晶粒界に分布してMn、Si、Alなどの酸化性元素の結晶粒界を介した拡散を遅延させる役割を果たす。これにより、酸化物の表面濃化を抑制し、温度上昇及び熱延工程の変化に伴う表面濃化物の粗大化を抑制するのに有利な効果がある。
かかるSbの含有量が0.05%を超えると、その効果が飽和するだけでなく、製造コストが上昇して加工性が劣化するという問題がある。
したがって、本発明では、上記Sbの含有量を0.05%以下に制御することが好ましい。ここで、0%は除く。
チタン(Ti)及びニオブ(Nb)は、強度の上昇及び微細析出物の形成による結晶粒微細化に有効な元素である。具体的には、上記Ti及びNbは鋼中Cと結合して、ナノサイズの微細な析出物を形成し、これは基地組織を強化させて相間硬度差を減少させる役割を果たす。
かかるTi及びNbの含有量がそれぞれ0.003%未満の場合には、上述した効果を十分に確保することができない。これに対し、その含有量がそれぞれ0.06%を超えると、製造コストが上昇し、析出物が過多に形成されて延性を大きく阻害するおそれがある。
したがって、本発明では、上記Ti及びNbをそれぞれ0.003~0.06%に制御することが好ましい。
式(1)
{(2×(Si+Al))+Mo+Cr}/C≧20
(ここで、各元素は重量含有量を意味する。)
式(2)
{(2×(SiF+AlF))+MoF+CrF}/CF≧500
(ここで、各元素は重量含有量を意味する。)
式(3)
(HB+HM)/(2×HF)≦3
(ここで、Bはベイナイト、Mはマルテンサイト、Fはフェライトを意味する。)
先ず、上述した成分系を有する鋼スラブを再加熱する。本工程は、後続する熱間圧延工程を円滑に行い、目標とする鋼板の物性を十分に得るために行われる。本発明では、かかる再加熱工程の工程条件については特に制限せず、通常の条件であればよい。一例として、1050~1300℃の温度範囲で再加熱工程を行うことができる。
上記によって再加熱された鋼スラブをAr3変態点以上で仕上げ熱間圧延することができる。この際、出口側温度はAr3~Ar3+50℃を満たすことが好ましい。
上記仕上げ熱間圧延における出口側温度がAr3未満の場合には、フェライト及びオーステナイトの2相域圧延が行われ、材質不均一をもたらす可能性がある。これに対し、その温度がAr3+50℃を超えると、高温圧延による異常粗大粒の形成によって材質ばらつきをもたらすおそれがある。その結果、後続する冷却の際にコイルねじれ現象が発生するという問題がある。
一方、上記仕上げ熱間圧延における入口側温度は800~1000℃の温度範囲であることができる。
上記によって製造された熱延鋼板を巻取ることが好ましい。
上記巻取りは、400~700℃の温度範囲で行うことが好ましい。上記巻取り温度が400℃未満の場合には、過多なマルテンサイト又はベイナイトの形成が原因となって熱延鋼板の過度な強度上昇をもたらすため、後続する冷間圧延の際に負荷による形状不良などの問題をもたらす可能性がある。これに対し、巻取り温度が700℃を超えると、鋼中のSi、Mn及びBなどといった溶融亜鉛めっきの濡れ性を低下させる元素の表面濃化及び内部酸化が激しくなる可能性がある。
上記巻取られた熱延鋼板を冷間圧延して冷延鋼板を製造することができる。
本発明の一側面において、上記冷間圧延は、総圧下率30%以上で行われ、冷間圧延スタンドのうち1~4番のスタンドの圧下率をそれぞれ15%以上にして行うことが好ましい。一例として、上記冷間圧延スタンドは6個であることができる。
これは、鋼中に蓄積エネルギー(stored energy)を高めることにより、後続する焼鈍過程においてフェライトの再結晶を促進する駆動力として作用し、結果として、未再結晶フェライトの分率を下げるという効果を得ることができる。鋼内に未再結晶フェライト相が過多に存在する場合には、局部的に変形及び応力が集中するため延性を低下させる。これに対し、再結晶フェライト相は、変形及び応力集中を緩和させるため延性の向上に寄与する。
上記冷間圧延における総圧下率が30%未満であるか、又は1~4番のスタンド別の圧下率が15%未満の場合には、目標とする厚さを確保することが難しいだけでなく、鋼板の形状矯正が難しく、未再結晶フェライトの分率が全フェライト相の分率に対して20%を超えて形成されるため、延性が劣化するという問題がある。
上記によって製造された冷延鋼板を連続焼鈍処理することが好ましい。上記連続焼鈍処理は、一例として、連続合金化溶融めっき炉で行われることができる。
上記連続焼鈍段階は、再結晶と同時にフェライト及びオーステナイト相を形成し、炭素を分解するための工程である。
上記連続焼鈍処理は、Ac1+30℃~Ac3-20℃の温度範囲で行うことが好ましく、より有利には、780~820℃の温度範囲で行うことができる。
上記連続焼鈍における温度がAc1+30℃未満の場合には、十分な再結晶が行われないだけでなく、十分なオーステナイトの形成が難しくなって焼鈍後の目標レベルのマルテンサイト相及びベイナイト相の分率を確保することができない。これに対し、その温度がAc3-20℃を超えると、生産性が低下し、オーステナイト相が過多に形成され、冷却後にマルテンサイト相及びベイナイト相の分率が大幅に増加して目標とする延性の確保が難しくなる。また、Si、Mn、Bなどの溶融亜鉛めっきの濡れ性を阻害する元素による表面濃化が激しくなり、めっき表面品質が低下するおそれがある。
上記によって連続焼鈍処理された冷延鋼板を段階的に冷却することが好ましい。
具体的には、上記冷却は630~670℃まで10℃/秒以下(0℃/秒を除く)の平均冷却速度で1次冷却した後、400~550℃まで5℃/秒以上の平均冷却速度で2次冷却することが好ましい。
上記1次冷却終了温度が630℃未満の場合には、低すぎる温度が原因となって炭素の拡散活動度が低く、フェライト内の炭素濃度が高くなって降伏比が増加し、加工におけるクラック発生の可能性が高くなる。これに対し、終了温度が670℃を超えると、炭素の拡散の面からは有利であるが、後続する冷却(2次冷却)の際に過度に高い冷却速度が要求されるという短所がある。また、上記1次冷却における平均冷却速度が10℃/秒を超えると、炭素の拡散が十分に起こらなくなる。一方、上記平均冷却速度の下限は特に限定しないが、生産性を考慮して1℃/秒以上で行うことができる。
上述した条件で1次冷却を完了した後、2次冷却を行うことが好ましいが、上記2次冷却における終了温度が550℃を超えると、ベイナイト相を十分に確保することができなくなる。これに対し、400℃未満の場合には、マルテンサイト相の分率が高くなり、目標とする延性の確保が難しくなる。また、上記2次冷却における平均冷却速度が5℃/秒未満の場合には、ベイナイト相の目標レベルに形成されないおそれがある。一方、上記平均冷却速度の上限は特に限定しないが、通常の技術者が冷却設備の仕様を考慮して適切に選択することができる。一例として、100℃/秒以下で行うことができる。
そして、上記2次冷却は、水素ガス(H2gas)を用いる水素冷却設備を用いることができる。このように、水素冷却設備を用いた冷却を行うことにより、上記2次冷却の際に発生する可能性がある表面酸化を抑制するという効果を得ることができる。
一方、上記のように段階的に冷却を行うにあたり、1次冷却における冷却速度よりも2次冷却における冷却速度を速く行うことができる。
上記のように段階的冷却を完了した後、冷却された温度範囲で50~500秒維持することが好ましい。
上記維持時間が50秒未満の場合には、ベイナイト相が十分に形成されない可能性がある。これに対し、500秒を超えると、ベイナイト相が過多に形成されて目標とする微細組織の確保が難しくなるおそれがある。
上記によって段階的冷却及び維持工程を経た後、鋼板を溶融亜鉛系めっき浴に浸漬して溶融亜鉛系めっき鋼板を製造することが好ましい。
この際、溶融亜鉛めっきは、通常の条件で行うことができ、一例として、430~490℃の温度範囲で行うことができる。また、上記溶融亜鉛めっきにおける溶融亜鉛系めっき浴の組成については特に限定はなく、純粋な亜鉛めっき浴であってもよく、又はSi、Al、Mgなどを含む亜鉛系合金めっき浴であってもよい。
上記溶融亜鉛めっきを完了した後、Ms(マルテンサイト変態開始温度)以下まで1℃/秒以上の冷却速度で冷却することが好ましい。この過程において、鋼板(ここで、鋼板はめっき層下部の母材に該当する)内にマルテンサイト相及び残留オーステナイト相を形成することができる。
上記冷却における終了温度がMsを超えると、マルテンサイト相を十分に確保することができなくなり、平均冷却速度が1℃/秒未満の場合には、遅すぎる冷却速度により、マルテンサイト相が不均一に形成されるおそれがある。より好ましくは、上記冷却は、1~100℃/秒の冷却速度で行うことができる。
上記冷却の際に常温まで冷却しても目標とする組織の確保には問題ない。ここで、常温は10~35℃程度を示すことができる。
下記表1に示した合金組成を有する鋼スラブを製作した後、上記鋼スラブを1050~1250℃の温度範囲で加熱した後、下記表2に示した条件で熱間圧延、冷却、及び巻取りして熱延鋼板を製造した。
図1に示すように、フェライト相内のSi、Al、Mo、Cr、C間の濃度比が500以上確保されなければ、相間硬度差を効果的に減らすことができないことが分かる。
図2に示すように、相間硬度比が3以下であると、降伏強度と延性の関係(YS×El)を10000以上に確保することができることが分かる。
図3に示すように、相間硬度比が3以下であると、3点曲げ角を80度以上に確保することができることが分かる。
図4に示すように、降伏強度と延性の関係(YS×El)の値が10000以上の場合には、3点曲げ角を80度以上に確保することができることが分かる。
Claims (8)
- 重量%で、炭素(C):0.04~0.15%、シリコン(Si):0.01~1.0%、マンガン(Mn):1.8~2.5%、モリブデン(Mo):0.15%以下(0%を除く)、クロム(Cr):1.0%以下、リン(P):0.1%以下、硫黄(S):0.01%以下、アルミニウム(Al):0.01~0.5%、窒素(N):0.01%以下、ボロン(B):0.01%以下(0%を除く)、アンチモン(Sb):0.05%以下(0%を除く)と、チタン(Ti):0.003~0.06%及びニオブ(Nb):0.003~0.06%のうち1種以上、残部Fe及びその他の不可避不純物からなり、前記C、Si、Al、Mo、及びCrの関係が下記式(1)を満たし、
微細組織として、面積分率25%以上~40%未満のフェライト、残部ベイナイト、マルテンサイト、及び残留オーステナイトを含み、
前記フェライトの全分率(Ft)のうち未再結晶フェライト(Fn)の占有率(Fn/Ft)が20%以下(0%を含む)であり、
前記フェライト内のSi、Al、Mo、Cr及びCの濃度比が下記式(2)を満たし、
前記マルテンサイト相、ベイナイト相、フェライト相の硬度比が下記式(3)を満たす、衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板。
式(1)
{(2×(Si+Al))+Mo+Cr}/C≧20
(ここで、各元素は重量含有量を意味する。)
式(2)
{(2×(Si F +Al F ))+Mo F +Cr F }/C F ≧500
(ここで、各元素は重量含有量を意味する。)
式(3)
(H B +H M )/(2×H F )≦3
(ここで、Bはベイナイト、Mはマルテンサイト、Fはフェライトを意味する。) - 前記鋼板は、少なくとも一面に亜鉛系めっき層を含む、請求項1に記載の衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板。
- 前記鋼板は、980MPa以上の引張強度を有し、3点曲げ角が80度以上であり、降伏強度と伸び率の積(YS×El)が10000以上である、請求項1に記載の衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板。
- 重量%で、炭素(C):0.04~0.15%、シリコン(Si):0.01~1.0%、マンガン(Mn):1.8~2.5%、モリブデン(Mo):0.15%以下(0%を除く)、クロム(Cr):1.0%以下、リン(P):0.1%以下、硫黄(S):0.01%以下、アルミニウム(Al):0.01~0.5%、窒素(N):0.01%以下、ボロン(B):0.01%以下(0%を除く)、アンチモン(Sb):0.05%以下(0%を除く)と、チタン(Ti):0.003~0.06%及びニオブ(Nb):0.003~0.06%のうち1種以上、残部Fe及びその他の不可避不純物からなり、前記C、Si、Al、Mo、及びCrの関係が下記式(1)を満たす鋼スラブを1050~1300℃の温度範囲で再加熱する段階と、
前記再加熱された鋼スラブをAr3以上の温度で仕上げ熱間圧延して熱延鋼板を製造する段階と、
前記熱延鋼板を400~700℃の温度範囲で巻取る段階と、
前記巻取り後に冷間圧延して冷延鋼板を製造する段階と、
前記冷延鋼板をAc1+30℃~Ac3-20℃の温度範囲で連続焼鈍する段階と、
前記連続焼鈍後に630~670℃まで10℃/秒以下(0℃/秒を除く)の冷却速度で1次冷却する段階と、
前記1次冷却後に水素冷却設備において400~550℃まで5℃/秒以上の冷却速度で2次冷却する段階と、
前記2次冷却後に50~500秒間維持する段階と、
前記維持後に溶融亜鉛めっきする段階と、
前記溶融亜鉛めっき後にMs以下まで1℃/秒以上の冷却速度で最終冷却する段階と、
を含み、
前記冷間圧延は、総圧下率30%以上で行い、1~4番のスタンドの圧下率をそれぞれ15%以上にして行う、請求項1に記載の衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板の製造方法。
式(1)
{(2×(Si+Al))+Mo+Cr}/C≧20
(ここで、各元素は重量含有量を意味する。) - 前記仕上げ熱間圧延における出口側温度がAr3~Ar3+50℃を満たす、請求項4に記載の衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板の製造方法。
- 前記溶融亜鉛めっきする段階は、430~490℃の亜鉛めっき浴で行う、請求項4に記載の衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板の製造方法。
- 前記溶融亜鉛めっき後の最終冷却を行う前に、合金化熱処理する段階をさらに含む、請
求項4に記載の衝突特性及び成形性に優れた高強度鋼板の製造方法。 - 前記2次冷却の際にベイナイト相が形成される、請求項4に記載の衝突特性及び成形性
に優れた高強度鋼板の製造方法。
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KR102457019B1 (ko) * | 2020-06-17 | 2022-10-21 | 주식회사 포스코 | 성형성이 우수한 고강도 강판 및 이의 제조방법 |
WO2022008949A1 (en) * | 2020-07-06 | 2022-01-13 | Arcelormittal | Heat treated cold rolled steel sheet and a method of manufacturing thereof |
KR102390816B1 (ko) * | 2020-09-07 | 2022-04-26 | 주식회사 포스코 | 구멍확장성이 우수한 고강도 강판 및 그 제조방법 |
KR20220084651A (ko) * | 2020-12-14 | 2022-06-21 | 주식회사 포스코 | 굽힘성 및 성형성이 우수한 고강도 강판 및 이의 제조방법 |
KR102638873B1 (ko) * | 2021-09-17 | 2024-02-22 | 현대제철 주식회사 | 냉연 강판 및 그 제조 방법 |
KR20230055740A (ko) * | 2021-10-19 | 2023-04-26 | 주식회사 포스코 | 친환경 고강도 고성형성 강판 및 그 제조방법 |
DE102022102418A1 (de) | 2022-02-02 | 2023-08-03 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Hochfestes schmelztauchbeschichtetes Stahlband mit durch Gefügeumwandlung bewirkter Plastizität und Verfahren zu dessen Herstellung |
KR20240057522A (ko) | 2022-10-24 | 2024-05-03 | 주식회사 포스코 | 굽힘성이 우수한 강판 및 그 제조방법 |
KR20240098907A (ko) * | 2022-12-21 | 2024-06-28 | 주식회사 포스코 | 성형성 및 파괴저항성이 우수한 강판 및 그 제조방법 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009518541A (ja) | 2005-12-09 | 2009-05-07 | ポスコ | 成形性及びメッキ特性に優れた高強度冷延鋼板、これを用いた亜鉛系メッキ鋼板及びその製造方法 |
JP2010275628A (ja) | 2009-04-28 | 2010-12-09 | Jfe Steel Corp | 加工性、溶接性および疲労特性に優れる高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
JP2011508085A (ja) | 2007-12-28 | 2011-03-10 | ポスコ | 溶接性に優れた高強度薄鋼板及びその製造方法 |
JP2015507094A (ja) | 2011-12-26 | 2015-03-05 | ポスコ | 溶接性及び曲げ加工性に優れた超高強度冷延鋼板及びその製造方法 |
CN105734410A (zh) | 2014-12-24 | 2016-07-06 | Posco公司 | 弯曲加工性及扩孔性优异的高强度冷轧钢板、熔融镀锌钢板及其制造方法 |
WO2017131054A1 (ja) | 2016-01-29 | 2017-08-03 | Jfeスチール株式会社 | 高強度亜鉛めっき鋼板、高強度部材及び高強度亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5320681B1 (ja) | 1970-07-23 | 1978-06-28 | ||
JP2528387Y2 (ja) | 1989-11-30 | 1997-03-12 | ジューキ株式会社 | 布押え装置 |
JP2528387B2 (ja) | 1990-12-29 | 1996-08-28 | 日本鋼管株式会社 | 成形性及びストリップ形状の良好な超高強度冷延鋼板の製造法 |
AU744962B2 (en) * | 1999-02-22 | 2002-03-07 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | High strength galvanized steel plate excellent in adhesion of plated metal and formability in press working and high strength alloy galvanized steel plate and method for production thereof |
JP4492105B2 (ja) * | 2003-11-28 | 2010-06-30 | Jfeスチール株式会社 | 伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板の製造方法 |
JP4308689B2 (ja) | 2004-03-16 | 2009-08-05 | Jfeスチール株式会社 | 加工性の良好な高強度鋼およびその製造方法 |
KR100711468B1 (ko) * | 2005-12-23 | 2007-04-24 | 주식회사 포스코 | 성형성과 도금특성이 우수한 고강도 냉연강판 및용융아연도금강판, 그리고 이들의 제조방법 |
JP5320681B2 (ja) * | 2007-03-19 | 2013-10-23 | Jfeスチール株式会社 | 高強度冷延鋼板及び高強度冷延鋼板の製造方法 |
CA2718304C (en) * | 2008-03-27 | 2012-03-06 | Nippon Steel Corporation | High-strength cold-rolled steel sheet, high-strength galvanized steel sheet, and high-strength alloyed hot-dip galvanized steel sheet having excellent formability and weldability,and methods for manufacturing the same |
EP2123786A1 (fr) * | 2008-05-21 | 2009-11-25 | ArcelorMittal France | Procédé de fabrication de tôles d'aciers dual phase laminées à froid à trés haute résistance et tôles ainsi produites |
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PL2500445T3 (pl) * | 2009-11-09 | 2020-08-10 | Nippon Steel Corporation | Blacha stalowa cienka o dużej wytrzymałości mająca doskonałą obrabialność i utwardzalność farby przy wypalaniu oraz sposób wytwarzania blachy stalowej cienkiej o dużej wytrzymałości |
JP5636683B2 (ja) * | 2010-01-28 | 2014-12-10 | 新日鐵住金株式会社 | 密着性に優れた高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板および製造方法 |
JP4893844B2 (ja) * | 2010-04-16 | 2012-03-07 | Jfeスチール株式会社 | 成形性および耐衝撃性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
KR20110119285A (ko) | 2010-04-27 | 2011-11-02 | 주식회사 포스코 | 고강도 냉연강판, 아연도금강판 및 이들의 제조방법 |
KR101406444B1 (ko) * | 2012-03-19 | 2014-06-13 | 주식회사 포스코 | 연신율 및 굽힘가공성이 우수한 초고강도 냉연강판 및 이의 제조방법 |
JP5867278B2 (ja) * | 2012-05-07 | 2016-02-24 | 新日鐵住金株式会社 | 常中温域での成形性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板及びその製造方法 |
JP5920118B2 (ja) * | 2012-08-31 | 2016-05-18 | Jfeスチール株式会社 | 成形性に優れた高強度鋼板およびその製造方法 |
KR101449134B1 (ko) | 2012-10-15 | 2014-10-08 | 주식회사 포스코 | 용접성 및 굽힘가공성이 우수한 초고강도 냉연강판 및 그 제조방법 |
KR101674751B1 (ko) | 2013-12-20 | 2016-11-10 | 주식회사 포스코 | 구멍확장성이 우수한 석출강화형 강판 및 그 제조방법 |
KR101561007B1 (ko) | 2014-12-19 | 2015-10-16 | 주식회사 포스코 | 재질 불균일이 작고 성형성이 우수한 고강도 냉연강판, 용융아연도금강판, 및 그 제조 방법 |
KR101561008B1 (ko) * | 2014-12-19 | 2015-10-16 | 주식회사 포스코 | 구멍확장능이 우수한 용융아연도금강판, 합금화 용융아연도금강판 및 그 제조방법 |
WO2016103534A1 (ja) * | 2014-12-22 | 2016-06-30 | Jfeスチール株式会社 | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
KR101657822B1 (ko) * | 2014-12-24 | 2016-09-20 | 주식회사 포스코 | 연신특성이 우수한 용융아연도금강판, 합금화 용융아연도금강판 및 그 제조방법 |
WO2017006144A1 (en) * | 2015-07-09 | 2017-01-12 | Arcelormittal | Steel for press hardening and press hardened part manufactured from such steel |
KR101726130B1 (ko) * | 2016-03-08 | 2017-04-27 | 주식회사 포스코 | 성형성이 우수한 복합조직강판 및 그 제조방법 |
KR101767818B1 (ko) | 2016-03-08 | 2017-08-11 | 주식회사 포스코 | 소부경화성 및 내시효성이 우수한 용융 아연계 도금강판 및 그 제조방법 |
CN106022232A (zh) | 2016-05-12 | 2016-10-12 | 成都新舟锐视科技有限公司 | 基于深度学习的车牌检测方法 |
KR102020412B1 (ko) * | 2017-12-22 | 2019-09-10 | 주식회사 포스코 | 충돌특성 및 성형성이 고강도 강판 및 이의 제조방법 |
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Patent Citations (6)
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---|---|---|---|---|
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JP2011508085A (ja) | 2007-12-28 | 2011-03-10 | ポスコ | 溶接性に優れた高強度薄鋼板及びその製造方法 |
JP2010275628A (ja) | 2009-04-28 | 2010-12-09 | Jfe Steel Corp | 加工性、溶接性および疲労特性に優れる高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
JP2015507094A (ja) | 2011-12-26 | 2015-03-05 | ポスコ | 溶接性及び曲げ加工性に優れた超高強度冷延鋼板及びその製造方法 |
CN105734410A (zh) | 2014-12-24 | 2016-07-06 | Posco公司 | 弯曲加工性及扩孔性优异的高强度冷轧钢板、熔融镀锌钢板及其制造方法 |
WO2017131054A1 (ja) | 2016-01-29 | 2017-08-03 | Jfeスチール株式会社 | 高強度亜鉛めっき鋼板、高強度部材及び高強度亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
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