JPWO2020218575A1 - 鋼板 - Google Patents
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Abstract
Description
Cは、鋼板の強度を高める元素である。Cによって鋼板の強度を十分に高める効果を得るためには、Cの含有量を0.050%以上とする。また、Cの含有量が0.800%以下であることによって、鋼板の靭性低下が抑制され得る。その観点から、Cの含有量は、0.600%以下であることが好ましく、0.500%以下であることがより好ましい。
Siは、フェライトを安定化させる元素である。すなわち、Siは、Ac3変態点を高めることから、広い焼鈍温度範囲にて多量のフェライトを形成させることが可能であり、鋼板の組織制御性向上の観点から添加される。Siによるこうした効果を得るには、Siの含有量を0.01%以上にする。加えて、Siは、鉄系炭化物の粗大化を抑制し、鋼板の強度と成形性を高める元素でもある。また、Siは、固溶強化元素として、鋼板の高強度化に寄与するために添加される。これらの観点から、Siの含有量は、1.00%以上であることがより好ましく、1.20%以上であることがさらに好ましい。ただし、Siの含有量が多くなると鋼板が脆化して延性が劣化する場合がある。このため、Siの含有量は、2.50%以下とする。Siの含有量は2.20%以下であることが好ましく、2.00%以下であることがより好ましい。
Mnは、鋼の焼入性を高める元素である。Mnによるこうした効果を得るには、Mnの含有量を0.1%以上とする。Mnが偏析して硬度差が大きくなり過ぎることを抑制する観点からは、Mnの含有量は、8.0%以下であることが好ましく、5.0%以下であることがより好ましく、4.0%であることがさらに好ましく、3.0%以下であることがさらに好ましい。
Pは、偏析して溶接部を脆化させる場合がある元素である。このため、Pの含有量は少ないことが好ましい。具体的には、Pの含有量は、0.1000%以下とする。Pの含有量の下限は0である。Pの含有量を0.0010%未満とすることは経済的に不利であるので、0.0010%を下限としてもよい。
Sは、鋼板の溶接性ならびに鋳造時および熱間圧延時の製造性に悪影響を及ぼす場合がある元素である。このため、Sの含有量は少ないことが好ましい。具体的には、Sの含有量は、0.0500%以下とする。Sの含有量の下限は0である。Sの含有量を0.0001%未満とすることは、経済的に不利であるので、0.0001%を下限としてもよい。Sの含有量は0.0010%以上であってもよい。
Alは、脱酸剤として作用する元素であり、必要に応じて脱酸工程で添加される。脱酸剤としてAlを用いる場合、鋼板にAlが残留することがあるので、0.050%以下のAlが含有されてもよい。Alが含有される必要はないので、下限は0である。製造性の観点から、下限を0.0001%としてもよい。
Nは、粗大な窒化物を形成し、鋼板の曲げ性を劣化させる場合がある。また、Nは、溶接時のブローホール発生の原因になる場合がある。よって、Nの含有量は少ないことが好ましい。具体的には、Nの含有量は、0.0100%以下とする。Nの含有量の下限は0である。Nの含有量を0.0005%未満とすることは経済的に不利であるので、0.0005%を下限としてもよい。
Oは表層にSi酸化物を形成するために必要な元素である。ただし、表層部にSi酸化物が形成されていれば、表面から板厚の1/4の位置においては、Oは存在しなくてもよい。したがって、表面から板厚の1/4の位置におけるOの含有量の下限は0である。ただし、表層部に効率よくSi酸化物を形成するために、0.001%を下限としてもよい。表面から板厚の1/4の位置のO量が多くなると伸びが低下するので、上限は0.020%とする。
Cr、MoおよびBは、それぞれ鋼の焼入れ性を高めて鋼板の強度の向上に寄与する元素である。これらの元素が含有されることによる効果は、これらの元素の含有量が少量でも得られる。これらの元素の含有量は0%でもよいが、上記効果を十分に得るためには、Crの含有量は0.01%以上、Moの含有量は0.01%以上、Bの含有量は0.0001%以上であることが好ましい。一方、鋼板の酸洗性や溶接性、熱間加工性等の劣化を抑制する観点から、Crの含有量は3.00%以下、Moの含有量は1.00%以下、Bの含有量は0.0100%以下とする。
Ti、NbおよびVは、それぞれ鋼板の強度の向上に寄与する元素である。これらの元素は、析出物強化、フェライト結晶粒の成長抑制による細粒強化および再結晶の抑制を通じた転位強化によって、鋼板の強度上昇に寄与する。これらの元素が含有されることによる効果は、これらの元素の含有量が少量でも得られる。これらの元素の含有量は0%でもよいが、上記効果を十分に得るためには、Ti、Nbのそれぞれの含有量は0.010%以上、Vの含有量は0.01%以上であることが好ましい。ただし、炭窒化物の析出が多くなることによって鋼板の成形性が劣化することを抑制する観点から、Ti、Nbのそれぞれの含有量は0.200%以下、Vの含有量は0.20%以下とする。
CuおよびNiはそれぞれ鋼板の強度の向上に寄与する元素である。これらの元素が含有されることによる効果は、これらの元素の含有量が少量でも得られる。これらの元素の含有量は0%でもよいが、上記効果を十分に得るためには、CuおよびNiの含有量は、それぞれ0.010%以上であることが好ましい。一方、鋼板の酸洗性や溶接性、熱間加工性などの劣化を抑制する観点から、CuおよびNiの含有量はそれぞれ1.000%以下とする。
Ac3(℃)=910−203√C+44.7Si−30Mn+700P−20Cu−15.2Ni−11Cr+31.5Mo+400Ti+104V+400Al
ここで、C、Si、Mn、P、Cu、Ni、Cr、Mo、Ti、VおよびAlはスラブに含まれる各元素の含有量[質量%]である。
2 ワイヤ
11 タンディッシュ
12 連続鋳造機
Claims (3)
- 引張強さが600MPa以上の鋼板であって、
前記鋼板の表面から板厚方向に30μmまでの領域を表層部と定義するとき、
少なくとも片面側の表層部において、
粒径20nm以上のSi酸化物粒子が3000〜6000個/mm2以下の個数密度で存在し、
μm単位で測った前記Si酸化物粒子の粒径の自然対数は、平均が−2.0〜−1.2、標準偏差が0.6以下であり、前記粒径の自然対数の前記平均からのずれが前記標準偏差の2倍よりも大きくなるSi酸化物粒子の数が粒径20nm以上の全Si酸化物粒子数の5%以下であり、
前記鋼板の表面から板厚の1/4の位置における化学組成が、質量%で、
C :0.050〜0.800%、
Si:0.01〜2.50%、
Mn:0.01〜8.0%、
P :0.1000%以下、
S :0.0500%以下、
Al:0.050%以下、
N :0.0100%以下、
O :0〜0.020%、
Cr:0〜3.00%、
Mo:0〜1.00%、
B :0〜0.0100%、
Ti:0〜0.200%、
Nb:0〜0.200%、
V :0〜0.20%、
Cu:0〜1.000%、
Ni:0〜1.000%
残部:Feおよび不純物
であり、
鋼板の板厚の1/2の位置において、Si酸化物粒子の個数密度は1000個/mm2以下である
ことを特徴とする鋼板。 - 前記化学組成が、
Cr:0.01〜3.00%、
Mo:0.01〜1.00%、
B :0.001〜0.0100%、
Ti:0.010〜0.200%、
Nb:0.010〜0.200%、
V :0.01〜0.20%、
Cu:0.010〜1.000%、及び
Ni:0.010〜1.000%
からなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項1に記載の鋼板。 - 前記表層部の表面に、溶融亜鉛めっき層、合金化溶融亜鉛めっき層、または電気亜鉛めっき層を更に含む、請求項1または2に記載の鋼板。
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