JPS63277724A - 深絞り性の優れた冷延鋼板の製造方法 - Google Patents
深絞り性の優れた冷延鋼板の製造方法Info
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- JPS63277724A JPS63277724A JP11070687A JP11070687A JPS63277724A JP S63277724 A JPS63277724 A JP S63277724A JP 11070687 A JP11070687 A JP 11070687A JP 11070687 A JP11070687 A JP 11070687A JP S63277724 A JPS63277724 A JP S63277724A
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Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明はMキルド冷延鋼板の製造方法に関するものであ
り、連続鋳造スラブを特定の温度範囲に特定の時間以上
滞在させた後直接圧延、連続焼鈍を1行うことによって
冷延鋼板の深絞り性を優れたものとする方法を提供する
ものである。
り、連続鋳造スラブを特定の温度範囲に特定の時間以上
滞在させた後直接圧延、連続焼鈍を1行うことによって
冷延鋼板の深絞り性を優れたものとする方法を提供する
ものである。
(従来の技術)
従来、連続焼鈍で深絞り用Mキルド鋼板を製造する場合
、冷片スラブを1050〜1300℃に加熱した後熱延
、冷延を行うことにより製造されるのが普通であったが
、このように冷片スラブを高温に加熱するには多大なエ
ネルギーを要する。
、冷片スラブを1050〜1300℃に加熱した後熱延
、冷延を行うことにより製造されるのが普通であったが
、このように冷片スラブを高温に加熱するには多大なエ
ネルギーを要する。
これに対し、省エネルギーの観点より連続鋳造スラブを
冷片にせずそのまま熱延を行う直接熱延プロセスが開発
されつつある。
冷片にせずそのまま熱延を行う直接熱延プロセスが開発
されつつある。
本発明のように直接圧延プロセスで製造された冷延鋼板
の加工性を向上させた先行技術としては特開昭60−4
3432号公報および特開昭60−228617号公報
記載のものがある。
の加工性を向上させた先行技術としては特開昭60−4
3432号公報および特開昭60−228617号公報
記載のものがある。
しかし前者は箱焼鈍用素材の製造方法に関するものであ
り、連続焼鈍により冷延板を製造する本発明とは異なっ
ている。
り、連続焼鈍により冷延板を製造する本発明とは異なっ
ている。
また、後者は連続焼鈍により冷延板を製造する方法に関
するものであるが時効特性の向上を狙ったものであり深
絞り性は十分でない。深絞り用鋼板としてはf値、延性
が大きいことおよび降伏強度が低いことが必要である。
するものであるが時効特性の向上を狙ったものであり深
絞り性は十分でない。深絞り用鋼板としてはf値、延性
が大きいことおよび降伏強度が低いことが必要である。
しかし、この方法により製造された冷延板は冷片スラブ
を再加熱して製造されたものに比べて析出物が微細にな
り低温の焼鈍ではこれらの特性が劣るため高温の焼鈍が
必須である。ところが、高温焼鈍は通板時にハースロー
ルのビルドアップ、形状不良等が起こりやすくなるため
、通根性が劣り表面欠陥、コストアンプを招くという問
題がある。
を再加熱して製造されたものに比べて析出物が微細にな
り低温の焼鈍ではこれらの特性が劣るため高温の焼鈍が
必須である。ところが、高温焼鈍は通板時にハースロー
ルのビルドアップ、形状不良等が起こりやすくなるため
、通根性が劣り表面欠陥、コストアンプを招くという問
題がある。
現在、この問題を避けるために深絞り用鋼板にはTiあ
るいはNbを添加した極低炭素鋼を使用し、低温焼鈍を
施すという方法も行われているが、低炭素Mキルド鋼を
使用するのに比べて素材費の大幅なコトスアップとなる
。
るいはNbを添加した極低炭素鋼を使用し、低温焼鈍を
施すという方法も行われているが、低炭素Mキルド鋼を
使用するのに比べて素材費の大幅なコトスアップとなる
。
以上のように直接圧延プロセスによる省エネルギーは素
材費あるいは高温焼鈍のため、十分に活かされていない
のが現状である。
材費あるいは高温焼鈍のため、十分に活かされていない
のが現状である。
(発明が解決しようとする問題点)
そこで、本発明では低炭素Atキルド鋼を使用し、直接
圧延プロセスおよび低温の連続焼鈍にて深絞り用冷延鋼
板を製造することを目的としている。
圧延プロセスおよび低温の連続焼鈍にて深絞り用冷延鋼
板を製造することを目的としている。
(問題点を解決するための手段)
本発明者らは、連続鋳造直後のスラブに特定の温度履歴
を与えた後に熱延を行うことによって上記目的が達成で
きることを見出した。
を与えた後に熱延を行うことによって上記目的が達成で
きることを見出した。
即ち、本発明の要旨とするところは、重量比にてC:
0.010〜0.04%、Mn : 0.10〜0.2
5%、S二0.020%以下、At : o、oio〜
0.080%およびN:0.0030%以下を含有し、
残部がFeおよび不可避的不純物よりなる鋼を連続鋳造
してスラブとするに際し、凝固後のスラブを上記slに
対してT+(’C) = (12800/(6,9−9
−1O%S))} −303で与えられる温度以下10
50℃以上の温度範囲に20分間以上滞在させた後直接
熱延を行い、650℃以上の温度で巻取り、続いて冷延
および連続焼鈍することを特徴とする深絞り性の優れた
冷延鋼板の製造方法にある。
0.010〜0.04%、Mn : 0.10〜0.2
5%、S二0.020%以下、At : o、oio〜
0.080%およびN:0.0030%以下を含有し、
残部がFeおよび不可避的不純物よりなる鋼を連続鋳造
してスラブとするに際し、凝固後のスラブを上記slに
対してT+(’C) = (12800/(6,9−9
−1O%S))} −303で与えられる温度以下10
50℃以上の温度範囲に20分間以上滞在させた後直接
熱延を行い、650℃以上の温度で巻取り、続いて冷延
および連続焼鈍することを特徴とする深絞り性の優れた
冷延鋼板の製造方法にある。
まず、本発明の方法を適用する鋼の化学成分の限定理由
について説明する。
について説明する。
Cは0.010%未満では連続焼鈍後の時効劣化が大き
いので望ましくない。また0、040%を越えると深絞
り性が劣化する。従ってClを0.010〜0.040
%に限定した。
いので望ましくない。また0、040%を越えると深絞
り性が劣化する。従ってClを0.010〜0.040
%に限定した。
Mnは熱間脆性を防止するのに必要な成分であるが0.
10%未満ではFeSが生成しその効果がない。
10%未満ではFeSが生成しその効果がない。
また、0.25%を越えると深絞り性が劣化する。従っ
てMnlを0.10〜0.25%に限定した。
てMnlを0.10〜0.25%に限定した。
Sは0.020%を越えると熱間脆性の原因となるため
これ以下でなければならない。なお、連続焼鈍の過時効
時にMnSをPe5Cの析出核として利用するためには
Sは0.004%以上を含有するのがが好ましい。
これ以下でなければならない。なお、連続焼鈍の過時効
時にMnSをPe5Cの析出核として利用するためには
Sは0.004%以上を含有するのがが好ましい。
Mは脱酸および巻取り後にN@AINとして析出させる
ために最低0.010%は必要である。しかし、0.0
80%を越えると加工性を劣化させる。
ために最低0.010%は必要である。しかし、0.0
80%を越えると加工性を劣化させる。
また、/IJNも加工性を劣化させるため少ないほうが
良く、Nfiは0.0030%以下とした。
良く、Nfiは0.0030%以下とした。
本発明者らは、上記成分範囲内の鋼を溶解し、その後鋳
込みを行い、種々の温度での等温保定お孝び種々の温度
範囲での連続冷却を行った後、熱延、冷延および800
℃を再結晶温度とする連続焼鈍を施し、材質を調査した
。この結果の代表的なものを第1図および第2図に示す
。
込みを行い、種々の温度での等温保定お孝び種々の温度
範囲での連続冷却を行った後、熱延、冷延および800
℃を再結晶温度とする連続焼鈍を施し、材質を調査した
。この結果の代表的なものを第1図および第2図に示す
。
第1図は重量比にて0.010%および0.020%の
333を含有する凝固直後の連続鋳造スラブを((12
800/(6,9−9−1o%S))} −303)
”c〜1050℃の温度範囲で滞在させた後熱延、冷延
および連続焼鈍を行ったときスラブ滞在時間の7値にお
よぼす影響を示したものである。第2図は0.010%
および0.020%のSを含有する鋼を各温度で20分
間以上等温保定した後熱延、冷延および連続焼鈍を行っ
たとき、保定温度の7値におよぼす影響を示したもので
ある。
333を含有する凝固直後の連続鋳造スラブを((12
800/(6,9−9−1o%S))} −303)
”c〜1050℃の温度範囲で滞在させた後熱延、冷延
および連続焼鈍を行ったときスラブ滞在時間の7値にお
よぼす影響を示したものである。第2図は0.010%
および0.020%のSを含有する鋼を各温度で20分
間以上等温保定した後熱延、冷延および連続焼鈍を行っ
たとき、保定温度の7値におよぼす影響を示したもので
ある。
これらの結果より深絞り性の良い鋼板を得るためにはス
ラブ温度履歴が次の条件を満たしてなければならないこ
とがわかった。
ラブ温度履歴が次の条件を満たしてなければならないこ
とがわかった。
即ち、前記Sfiに対して
((12800/(6,9−9−1o%S))} −3
03) ℃以下1050℃以上の温度範囲にスラブを2
0分間以上滞在させることである。また1、この温度範
囲であれば等温保定、連続冷却、1050℃付近に温度
が低下したものの再加熱のいずれでも良く、あるいはこ
れらを組み合わせても良い。
03) ℃以下1050℃以上の温度範囲にスラブを2
0分間以上滞在させることである。また1、この温度範
囲であれば等温保定、連続冷却、1050℃付近に温度
が低下したものの再加熱のいずれでも良く、あるいはこ
れらを組み合わせても良い。
なお、滞在時間の上限は特に無いが120分間以上の滞
在は冷片スラブの再加熱に比べてむしろエネルギーコス
トが大となるため通常は20〜120分間で行うのが好
ましい。
在は冷片スラブの再加熱に比べてむしろエネルギーコス
トが大となるため通常は20〜120分間で行うのが好
ましい。
冷延板の析出物を透過型電子顕微鏡により調査したとこ
ろ、本発明のスラブ温度履歴に従ったものは微細なMn
S数は少ないがこれから外れた温度履歴を経たものは微
細なMnSが多い。従って深絞り性はこれら微細なMn
Sに大きく影響されるものと考えられる。
ろ、本発明のスラブ温度履歴に従ったものは微細なMn
S数は少ないがこれから外れた温度履歴を経たものは微
細なMnSが多い。従って深絞り性はこれら微細なMn
Sに大きく影響されるものと考えられる。
さらに、本発明の製造方法に使用するスラブはSi、P
および他の元素を含有することができる。
および他の元素を含有することができる。
巻取り温度はAINの析出を十分に行わせるために65
0℃以上が必要であるが、/VNの粗大化、Fe*Cの
凝集を図るためには680〜780℃の範囲が好ましい
。
0℃以上が必要であるが、/VNの粗大化、Fe*Cの
凝集を図るためには680〜780℃の範囲が好ましい
。
、冷延圧下率は通常行われている通りでよいが、連続焼
鈍後の(111)集合組織を発達させ深絞り性を良好に
するためには70%以上の高圧下冷延率が好ましい。
鈍後の(111)集合組織を発達させ深絞り性を良好に
するためには70%以上の高圧下冷延率が好ましい。
次に連続焼鈍条件について述べる。加熱温度は再結晶温
度以上が必要である。本発明に従って熱延、冷延等が行
われたものであれば低温焼鈍でも十分な深絞り性を持た
せることができる。そこで現在主に700〜830℃に
加熱しているがこの温度よりも高温で焼鈍を行っても深
絞り性を損なうものではない。なお、時効特性を向上さ
せるためには一次冷却速度を50℃/sec以上とし、
その後250〜350℃の温度域で過時効を行うのが良
い。これは、前記スラブ温度雇歴条件により鋼中のMn
Sが過時効中のFe、Cの析出核として作用するのに丁
度良い分布状態になっており、この過時効条件によりそ
の作用が特に有効に発揮されるからである。
度以上が必要である。本発明に従って熱延、冷延等が行
われたものであれば低温焼鈍でも十分な深絞り性を持た
せることができる。そこで現在主に700〜830℃に
加熱しているがこの温度よりも高温で焼鈍を行っても深
絞り性を損なうものではない。なお、時効特性を向上さ
せるためには一次冷却速度を50℃/sec以上とし、
その後250〜350℃の温度域で過時効を行うのが良
い。これは、前記スラブ温度雇歴条件により鋼中のMn
Sが過時効中のFe、Cの析出核として作用するのに丁
度良い分布状態になっており、この過時効条件によりそ
の作用が特に有効に発揮されるからである。
以上の条件により製造された冷延板は、従来の直接熱延
を行った材料に比べて、優れた深絞り性を持つ。
を行った材料に比べて、優れた深絞り性を持つ。
実施例
第1表で示されるような組成を有する鋼を連続鋳造して
スラブとした・ これを第2表に示されるような条件で熱延板とした。試
料A、B、C,DおよびEは本発明の範囲内であり、F
、 G、 Hおよび■は下線をつけた条件が本発明の範
囲外である。
スラブとした・ これを第2表に示されるような条件で熱延板とした。試
料A、B、C,DおよびEは本発明の範囲内であり、F
、 G、 Hおよび■は下線をつけた条件が本発明の範
囲外である。
熱延仕上げ温度は900℃とし4.0鶴に圧延した。こ
の熱延板を酸洗後、圧下率80%にて0.8龍厚に冷間
圧延し、さらにこの冷延板に温度800℃に1分間保持
の条件で連続焼鈍を施した。このときの1次冷却速度は
100℃/5EC2過時効は320℃で5分間行った。
の熱延板を酸洗後、圧下率80%にて0.8龍厚に冷間
圧延し、さらにこの冷延板に温度800℃に1分間保持
の条件で連続焼鈍を施した。このときの1次冷却速度は
100℃/5EC2過時効は320℃で5分間行った。
この結果得られた冷延鋼板について、JIS S号引張
試験片を用いて引張試験を行いF値、降伏強度、伸びお
よび時効指数を測定した。これらの測定結果を第2表に
示した。
試験片を用いて引張試験を行いF値、降伏強度、伸びお
よび時効指数を測定した。これらの測定結果を第2表に
示した。
この結果からスラブ保定温度、滞在時間および巻取り温
度のいずれかがこの発明の範囲から外れた場合にはF値
、降伏強度および延性のいずれかまたは全部が深絞りを
行うに十分な材質が得られないのに対してこれらの条件
がこの発明の範囲内にある場合には、F値、降伏強度お
よび延性のいずれも深絞りを行うに十分な材質が得られ
ており、時効特性も十分なものとなっている。
度のいずれかがこの発明の範囲から外れた場合にはF値
、降伏強度および延性のいずれかまたは全部が深絞りを
行うに十分な材質が得られないのに対してこれらの条件
がこの発明の範囲内にある場合には、F値、降伏強度お
よび延性のいずれも深絞りを行うに十分な材質が得られ
ており、時効特性も十分なものとなっている。
冷延鋼板中のMnS分布を透過型電子顕微鏡により調査
したところ以下のような事がわかった。
したところ以下のような事がわかった。
スラブ保定温度範囲および滞在時間が本発明の範囲内に
ある場合(試料A、B、C,D、E)には第3表−(八
) 、 (B) 、 (C) 、 (D) 、 (E)
に示すように0.05μ未満の微細なMnSは少ない。
ある場合(試料A、B、C,D、E)には第3表−(八
) 、 (B) 、 (C) 、 (D) 、 (E)
に示すように0.05μ未満の微細なMnSは少ない。
ところがスラブ保定温度範囲および滞在時間のいずれか
が本発明の範囲から外れている場合(試料F、 G。
が本発明の範囲から外れている場合(試料F、 G。
H)は第3表−(F) 、 (G) 、 (H)に示す
ように微細なMnSが主体となる。この場合、微細なM
nSの少ない発明範囲内の試料に比べて、鋼中のMnS
総個数も非常に多い。すなわち連続鋳造後のスラブに本
発明の温度即度を与えることにより微細なMnS数が減
少し、これ力(MnSの総個数の減少につながり深絞り
性が向上している。
ように微細なMnSが主体となる。この場合、微細なM
nSの少ない発明範囲内の試料に比べて、鋼中のMnS
総個数も非常に多い。すなわち連続鋳造後のスラブに本
発明の温度即度を与えることにより微細なMnS数が減
少し、これ力(MnSの総個数の減少につながり深絞り
性が向上している。
なお、CI)はスラブ温度履歴は発明の範囲内であるが
、巻取り温度が本発明範囲に対して低いためにAllの
析出が十分でなく深絞り性が劣化している。
、巻取り温度が本発明範囲に対して低いためにAllの
析出が十分でなく深絞り性が劣化している。
第 1 表 wt%第 3
表 (発明の効果) 本発明により、冷延鋼板の製造にA1キルド鋼を使用し
、これに直接熱延プロセスおよび低温の連続焼鈍を施し
ても深絞り性、時効特性共に良い製品とすることができ
る。
表 (発明の効果) 本発明により、冷延鋼板の製造にA1キルド鋼を使用し
、これに直接熱延プロセスおよび低温の連続焼鈍を施し
ても深絞り性、時効特性共に良い製品とすることができ
る。
この技術は素材、熱延および連続焼鈍の全てについて低
コスト化でき経済的にも非常に価値が大きいものである
。
コスト化でき経済的にも非常に価値が大きいものである
。
第1図はS!の異なる試料についてスラブ滞在時間の1
値におよぼす影響を朱したものである。 第2図はスラブ保定温度の1値におよぼす影響を示した
ものである。
値におよぼす影響を朱したものである。 第2図はスラブ保定温度の1値におよぼす影響を示した
ものである。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 重量比にてC:0.010〜0.04%、Mn:0.1
0〜0.25%、S:0.020%以下、Al:0.0
10〜0.080%およびN:0.0030%以下を含
有し、残部がFeおよび不可避的不純物よりなる鋼を連
続鋳造してスラブとするに際し、凝固後のスラブを上記
S量に対して T_1(℃)={12800/(6.9−log(%S
))}−303で与えられる温度以下1050℃以上の
温度範囲に20分間以上滞在させた後直接熱延を行い、
650℃以上の温度で巻取り、続いて冷延および連続焼
鈍することを特徴とする深絞り性の優れた冷延鋼板の製
造方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP11070687A JPS63277724A (ja) | 1987-05-08 | 1987-05-08 | 深絞り性の優れた冷延鋼板の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP11070687A JPS63277724A (ja) | 1987-05-08 | 1987-05-08 | 深絞り性の優れた冷延鋼板の製造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS63277724A true JPS63277724A (ja) | 1988-11-15 |
JPH045733B2 JPH045733B2 (ja) | 1992-02-03 |
Family
ID=14542394
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP11070687A Granted JPS63277724A (ja) | 1987-05-08 | 1987-05-08 | 深絞り性の優れた冷延鋼板の製造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS63277724A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5232524A (en) * | 1991-07-04 | 1993-08-03 | Sollac | Process for the production of thin sheet metals intended for deep-drawing |
JPH05279734A (ja) * | 1992-04-01 | 1993-10-26 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 表面性状に優れる高強度熱延鋼板の製造方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6043432A (ja) * | 1983-08-19 | 1985-03-08 | Sumitomo Metal Ind Ltd | アルミキルド冷延鋼板の製造法 |
JPS60258430A (ja) * | 1984-06-04 | 1985-12-20 | Nippon Steel Corp | 非時効性連続焼鈍冷延鋼板の製造方法 |
-
1987
- 1987-05-08 JP JP11070687A patent/JPS63277724A/ja active Granted
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JPH05279734A (ja) * | 1992-04-01 | 1993-10-26 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 表面性状に優れる高強度熱延鋼板の製造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH045733B2 (ja) | 1992-02-03 |
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