KR20210029750A - 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 도금강재를 열간 성형하기 위하여 가열을 행함에 있어서, 그 가열 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법에 관한 것이다.

Description

열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법 {HEATING METHOD OF ALUMINUM PLATED STEEL SHEET FOR HOT FORMING}
본 발명은 도금강재를 열간 성형하기 위하여 가열을 행함에 있어서, 그 가열 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법에 관한 것이다.
자동차용 소재를 이용하여 자동차 부품을 제작함에 있어서, 부품 경량화를 위해 열간 프레스 성형(Hot Press Forming, HPF) 공정이 적용되고 있다.
열간 프레스 성형 공정은 소재를 가열하는 공정이 포함되어 있는데, 통상 롤러 허스 퍼니스(Roller hearth furnace) 타입의 가열로에서 가열을 행한다.
한편, 도금재의 경우 열간 프레스 성형을 위한 가열시 승온 속도가 느리므로, 가열로의 길이가 충분히 길어야 하는 바, 가열로의 설치 공간 및 비용이 증가하는 문제가 있다.
위와 같은 문제를 해결하기 위하여, 도금재의 가열시 가열로를 대신하여 고주파 가열 또는 적외선 가열 등으로 급속 가열하는 방법이 적용될 수 있겠으나, 고주파 가열의 경우 블랭크(blank) 형상에 따라 소재를 균일한 온도로 가열하기 어렵고, 적외선 가열의 경우에는 고가의 장비가 요구되는 단점이 있다.
뿐만 아니라, 위 도금재가 알루미늄 도금 강재인 경우에는 급속 가열시 도금층이 충분히 합금화되지 않은 상태로 고온 가열이 이루어져 롤 또는 금형에 소착되는 문제가 있다.
게다가, 도금재를 가열함에 있어서 영역별로 가열 온도를 다르게 적용함으로써 최종 부품의 강도를 다양하게 확보하기 위한 방안으로서 분위기 온도에 차이가 있는 가열로를 통과하는 방법, 초기에는 전체적으로 중간 온도에서 가열한 후 일부분만을 추가 가열하는 방법 또는 초기에는 전체적으로 고온에서 가열한 후 일부분만을 냉각시키는 방법 등의 다양한 공정이 제안된 바 있다. 하지만, 위 방법들은 도금재에 온도 차이를 부가하기 위한 시간이 길어지므로, 온도 천이구간이 길어지는 문제가 있다.
따라서, 도금재를 이용하여 열간 프레스 성형을 위한 가열시 건전한 도금층을 확보하면서 가열을 위한 설비 공간의 최소화 및 생산성의 향상을 도모할 수 있는 경제적인 방법으로 신속하게 가열할 수 있는 방법이 요구된다.
본 발명의 일 측면은, 알루미늄 도금 강재를 성형하기 위하여 가열을 행함에 있어서, 도금층 품질이 확보되면서 급속 가열이 가능한 방법을 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 과제는 상술한 내용에 한정하지 아니한다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 누구라도 본 발명 명세서 전반에 걸친 내용으로부터 본 발명의 추가적인 과제를 이해하는데 어려움이 없을 것이다.
본 발명의 일 측면은, 알루미늄 도금강재와 상기 알루미늄 도금강재를 가열하기 위한 블록(block)을 준비하는 단계; 상기 알루미늄 도금강재를 블록과 접촉시켜 1차 가열하는 단계; 상기 1차 가열된 알루미늄 도금강재를 비접촉식 가열하는 2차 가열하는 단계; 및 상기 2차 가열된 알루미늄 도금강재를 블록과 접촉시켜 3차 가열하는 단계를 포함하고,
상기 1차 가열하는 단계와 3차 가열하는 단계는 서로 다른 블록과 접촉시켜 행하며, 상기 2차 가열하는 단계는 상기 알루미늄 도금강재의 도금층 내 Fe 함량이 30~60중량%가 되도록 행하는 것을 특징으로 하는 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법을 제공한다.
본 발명에 의하면, 알루미늄 도금강재를 성형하기 위하여 가열을 행함에 있어서, 가열 시간을 효과적으로 단축시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 가열 방법에 의하여 알루미늄 도금강재의 가열시 도금층의 품질을 양호하게 확보할 수 있다.
도 1은 종래의 알루미늄 도금강재의 가열 방법을 나타낸 그래프이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 있어서, 알루미늄 도금강재의 가열 방법과 종래의 알루미늄 도금강재의 가열 방법을 예시한 그래프이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 있어서, 1차 가열 온도에 따른 알루미늄 도금강재의 표면 상태를 관찰하여 나타낸 것이다 (도 3의 (b)와 (c)에서 관찰되는 선은 Thermocouple(T/C) wire 자국이다).
도 4는 종래의 알루미늄 도금강재의 가열 방법으로 695℃까지 가열한 시편의 GDS 분석 결과를 나타낸 것이다.
도 5는 종래의 알루미늄 도금강재의 가열 방법으로 730℃까지 가열한 시편의 GDS 분석 결과를 나타낸 것이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 있어서, 1차 내지 3차 가열을 행한 도금강재(비교예)의 도금층 단면을 관찰하여 나타낸 것이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 있어서, 1차 내지 3차 가열을 행한 도금강재(발명예)의 도금층 단면을 관찰하여 나타낸 것이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.
알루미늄 도금강재를 이용하여 성형을 하기 위하여, 일반적인 가열로 내에서 상기 알루미늄 도금강재를 가열하는 경우, 도 1과 같은 승온 커브를 갖는다. 구체적으로, 도 1에 나타낸 바와 같이, 가열 초기에는 빠른 속도로 승온되지만 600~700℃의 부근을 지나면서 승온 속도가 크게 떨어지는 것을 확인할 수 있다. 이로 인해, 가열 후기에 가열을 위한 시간이 많이 소요되며, 충분한 가열을 위해 추가적인 설비가 요구됨에 따라 생산성 등이 저하되는 문제가 있다.
본 발명자들은 상술한 문제점을 확인하고, 일반적으로 느린 승온 속도로 가열이 행해지는 가열 후반부를 빠른 속도로 가열을 행할 수 있는 방법에 대하여 깊이 연구하였다.
그 결과, 알루미늄 도금강재를 가열함에 있어서, 가열 구간 즉, 온도 구간별로 가열 수단을 다르게 적용함으로써 목표 온도까지의 총 가열 시간을 줄이면서도, 도금층의 품질을 확보할 수 있는 가열 방법을 제공할 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.
이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
본 발명의 일 측면에 따른 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법은 알루미늄 도금강재와 블록을 준비한 후, 상기 알루미늄 도금강재와 블록을 접촉시켜 1차 가열하는 단계; 상기 1차 가열된 알루미늄 도금강재를 비접촉식 가열하는 2차 가열 단계; 및 상기 2차 가열된 알루미늄 도금강재를 블록과 접촉시켜 3차 가열하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 열간 성형용 알루미늄 도금강재를 가열하는 방법에 대한 하나의 구현예로서 도 2에 나타내었다.
우선, 상기 알루미늄 도금강재는 언급한 바와 같이 성형을 행할 수 있는 강재로서, 통상의 용융도금, 합금화 용융도금 및 전기 도금 등의 방법으로부터 제조된 것이면 어떠한 것이라도 무방한 바, 특별히 한정하지 아니한다.
다만, 상기 알루미늄 도금강재라면 소지강판의 적어도 일면에 알루미늄(Al)으로 이루어져 있는 도금층을 가지는 것뿐만 아니라, 알루미늄 이외에 실리콘(Si), 철(Fe) 등을 미량 또는 소량으로 포함하는 도금층을 가지는 도금강재일 수 있다. 이때, 상기 Si과 Fe은 각각 중량%로 6~12%, 1~4%로 포함할 수 있다.
상술한 알루미늄 도금강재와 함께 알루미늄 도금강재를 가열하기 위한 수단, 구체적으로 블록(block)을 준비한다.
상기 블록(block)은 본 발명에서 의도하는 온도로 가열을 행할 수 있는 소재의 것으로서, 일 예로 원하는 온도로 가열된 금형일 수 있다.
일반적으로 도금강재를 열간 성형하고자 함에 있어서, 우선적으로 상기 도금강재를 열간 성형을 위한 온도(최종 가열 온도)로 가열하며, 이때 주로 가열로에 상기 도금강재를 장입한 다음, 상기 최종 가열 온도까지 승온시킨 후 성형을 행한다 (도 1 참조).
본 발명은 상기와 같은 방법으로 알루미늄 도금강재를 가열하는 경우 여러 문제점이 있음을 확인함에 따라, 새로운 가열 방법을 제안함에 기술적 의의가 있다.
구체적으로, 본 발명은 상기 알루미늄 도금강재를 최종 가열 온도까지 가열을 행함에 있어서, 그 온도의 중간 온도까지 1차 가열을 행한 다음, 후속 가열 공정을 진행할 수 있다.
상기 알루미늄 도금강재를 최종 가열 온도까지 급속 가열할 경우, 알루미늄 도금층에서 용융이 발생하여 가열 또는 성형시 접촉하는 블록 등과 소착하는 문제가 있다.
따라서, 본 발명에서는 상기 알루미늄 도금강재를 최종 가열 온도의 중간 온도, 바람직하게는 상기 알루미늄 도금강재의 도금층의 용융점보다 낮은 온도, 보다 더 바람직하게는 500~650℃의 온도범위로 가열을 행할 수 있다.
더욱 구체적으로, 상술한 온도범위로 블록을 가열한 다음, 이러한 블록과 상기 알루미늄 도금강재를 접촉시킴으로써 상기 알루미늄 도금강재를 의도하는 온도범위로 1차 가열할 수 있다.
즉, 본 발명에서는 상기 알루미늄 도금강재를 가열하기 위한 수단으로 미리 가열된 블록을 사용함으로써, 가열에 필요한 설비를 최소화하면서, 종래의 가열 방법에 비해 가열 시간을 단축시키는 효과가 있다.
상술한 바와 같이, 상기 알루미늄 도금강재를 상기 가열된 블록과 접촉시켜 500~650℃의 온도범위로 1차 가열함에 의하여, 상기 알루미늄 도금강재를 상술한 온도범위까지 급속 가열할 수 있다.
도 3은 상기 1차 가열 온도에 따른 알루미늄 도금강재의 표면 상태를 관찰하여 나타낸 것이다.
이 중, 도 3의 (a)는 1차 가열 온도로 가열된 블록과 접촉하기 전의 알루미늄 도금강재의 시편을 나타낸 것이며, 도 3의 (b)와 (c)는 각각 600℃, 660℃로 가열된 블록을 이용하여 상기 알루미늄 도금강재를 가열한 후의 시편을 각각 나타낸 것이다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 600℃로 가열된 블록과 접촉시켜 1차 가열을 행한 시편(b)은 표면(외관) 상태가 초기 가열 전의 시편(a)과 유사한 수준으로 보임을 확인할 수 있으며, 이는 도금층의 용융이 거의 발생하지 않은 것이다. 반면, 660℃로 가열된 블록과 접촉시켜 1차 가열을 행한 시편(c)은 표면에 도금층이 용융된 흔적을 볼 수 있다.
따라서, 상기에 따라 1차 가열을 행함에 있어서, 그 온도가 650℃를 초과하게 되면 도금층의 용융으로 인해 가열을 위해 접촉된 블록에 도금층이 융착되는 현상이 발생할 우려가 있다. 반면, 그 온도가 500℃ 미만으로 낮아지게 되면 후속 2차 가열을 위한 시간이 과도하게 길어지므로 바람직하지 못하다.
상기에 따라 1차 가열이 완료된 알루미늄 도금강재를 2차 가열할 수 있으며, 이때 상기 도금강재를 균일하게 가열하기 위하여 가열로 분위기 하에서 비접촉식 가열을 행할 수 있다.
구체적으로, 상기 가열로 내의 분위기 온도를 제어하여 상기 알루미늄 도금강재를 700℃ 이상, 바람직하게는 700℃~Ac1의 온도범위로 가열할 수 있다.
도 4는 알루미늄 도금강재 시편을 일반적인 가열로에서 695℃까지 가열한 후 유지시간 없이 가열로로부터 추출하여 식힌 시편의 도금층의 GDS 분석 결과이다. 도 4에 나타낸 바와 같이, 표층부(예컨대, 깊이 10㎛ 정도)에서 Fe가 거의 검출되지 않는 것으로 보아 표층부까지 합금화가 진행되지 않는다는 것을 알 수 있다.
도 5는 상기와 동일한 알루미늄 도금강재 시편을 가열로에서 730℃까지 급속 가열한 후 유지시간 없이 가열로로부터 추출하여 식힌 시편의 도금층의 GDS 분석 결과이다. 도 5에 나타낸 바와 같이, 표층부(예컨대, 깊이 10㎛ 정도)에서 Fe가 존재하는 것이 관찰된다. 이와 같이, 알루미늄 도금강재의 도금층이 합금화되면 융점이 높아지게 되어 급속 가열을 행하더라도 도금층이 용융되는 현상을 억제할 수 있다.
구체적으로 설명하면, 상기 알루미늄 도금강재에 대해 700℃ 이상의 온도로 2차 가열을 행함으로써 상기 알루미늄 도금강재의 소지강판 내의 철(Fe)이 도금층 내로 확산할 수 있으며, 이로부터 상기 알루미늄 도금강재의 도금층의 합금화를 유도할 수 있다.
상기와 같이 알루미늄 도금강재의 도금층의 합금화를 통하여 후속 3차 가열 공정에서 급속 가열이 가능하도록 하며, 이를 위하여 상기 알루미늄 도금강재의 도금층 내 Fe 함량이 30~60중량%가 되도록 상기 2차 가열을 행할 수 있다.
상기 2차 가열시 가열로 분위기는 특별히 한정하지 아니하며, 의도하는 온도로 설정된 것이라면 어떠한 분위기라도 가능하다.
상기에 따라 2차 가열이 완료된 알루미늄 도금강재를 최종 가열 온도로 가열하기 위하여 3차 가열을 행할 수 있으며, 이때 상기 최종 가열 온도로 가열된 블록과 접촉시킴으로써 상기 알루미늄 도금강재를 의도하는 온도로 승온시킬 수 있다.
구체적으로, 최종 가열 온도, 바람직하게 Ac3 이상, 보다 바람직하게 Ac3~950℃의 온도범위로 가열된 블록을 상기 2차 가열된 알루미늄 도금강재와 접촉시킬 수 있다.
상기 3차 가열시 사용되는 블록은 앞서 언급한 1차 가열시 사용되는 블록과는 서로 다른 것이며, 구체적으로 서로 다른 온도로 가열된 블록을 각 가열 시점에 사용하는 것이다.
본 발명은 상술한 온도범위의 최종 가열 온도까지 3차 가열을 행함에 있어서, 상기 블록의 상기 알루미늄 도금강재와 맞닿는 면 전체가 최종 가열 온도로 가열된 것일 수 있다. 또한, 상기 맞닿는 면을 2개 이상의 영역으로 구분하고, 상기 2개 이상의 영역이 서로 다른 온도로 가열된 것일 수 있으며, 이때 2개 이상의 영역 중 최소 하나 이상의 영역은 최종 가열 온도로 가열된 것일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 블록의 2개 이상의 영역은 특별히 한정하지 아니하나, 고강도 영역과 저강도 영역으로 구분할 수 있다. 상기 고강도 영역은 최종 성형된 제품(부품)에서 경한상(hard phase)이 형성될 수 있는 온도 영역, 일 예로 Ac3~950℃일 수 있다. 한편, 상기 고강도 영역을 제외한 나머지 영역을 저강도 영역으로 설정할 수 있으며, 상기 저강도 영역은 도금강재에서 상기 저강도 영역과 맞닿은 부분에서 연질상(soft phase)이 형성될 수 있는 온도 영역, 일 예로 700℃ 이상~Ac1 이하일 수 있다.
이와 같이, 블록을 이용하여 최종 가열 온도까지 가열을 행함으로써, 종래의 가열로를 이용하여 최종 가열 온도까지 가열을 행하는 경우에 비하여 가열 시간을 단축시킬 수 있다 (도 2 참조).
또한, 상기 블록의 위치별로 가열 온도를 다르게 설정함에 따라 알루미늄 도금강재의 온도 천이구간의 길이를 최소화할 수 있으며, 다양한 방식으로 온도 구간을 설정할 수 있으므로 온도 차이 부가의 자유도가 증가하는 효과를 얻을 수 있다.
뿐만 아니라, 상기 알루미늄 도금강재의 최초 가열시 도금층의 합금화를 위한 온도까지 상기 블록을 이용하여 1차 가열을 행한 후 비접촉식 가열 공정으로 2차 가열을 행함으로써 도금층의 품질을 유지하면서, 가열 시간을 단축시키는 효과를 얻을 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 일 측면에 따르면, 알루미늄 도금강재를 가열함에 있어서, 상기 알루미늄 도금강재는 도금층 내 Fe 함량이 30% 이상으로 합금화된 것을 이용할 수 있으며, 상기 합금화된 알루미늄 도금강재를 블록과 접촉시켜 최종 가열 온도까지 가열할 수 있다.
즉, 합금화 열처리 등을 통하여 이미 도금층이 합금화된 알루미늄 도금강재를 이용함으로써 상술한 바와 같이 알루미늄 도금강재를 합금화시키는 가열 공정(1차 및 2차 가열 공정)을 생략할 수 있다.
여기서, 합금화 열처리라하면 통상의 알루미늄 도금강재를 합금화 열처리하는 조건을 의미하는 바, 그 조건에 대하여 특별히 한정하지 아니한다.
상기 합금화된 알루미늄 도금강재는 앞서 언급한 합금조성을 가지는 도금층을 갖는 알루미늄 도금강재를 합금화 열처리 등을 통해 도금층을 합금화시킨 것일 수 있다.
상기 합금화된 알루미늄 도금강재를 급속 가열하는 단계는 앞서 언급한 바와 같이 블록을 이용할 수 있으며, 특정 온도로 가열된 블록과 상기 알루미늄 도금강재를 접촉시킴으로써 행할 수 있다.
구체적으로, 상기 블록을 상기 알루미늄 도금강재를 성형하기 위한 온도 즉, 최종 가열 온도로 가열한 후, 이와 같이 가열된 블록을 상기 알루미늄 도금강재와 접촉시킬 수 있다.
뿐만 아니라, 상기 블록의 상기 알루미늄 도금강재와 맞닿는 면을 2개 이상의 영역으로 구분하고, 상기 2개 이상의 영역이 서로 다른 온도로 가열된 것일 수 있으며, 이때 2개 이상의 영역 중 최소 하나 이상의 영역은 최종 가열 온도로 가열된 것일 수 있다.
상기 블록의 2개 이상의 영역은 앞서 언급한 바와 동일하게 고강도 영역, 저강도 영역으로 구분할 수 있으며, 그 구체적인 내용에 대해서는 생략한다.
이하, 실시예를 통하여 본 발명을 보다 구체적으로 설명하고자 한다. 다만, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하여 보다 상세하게 설명하기 위한 것일 뿐, 본 발명의 권리범위를 한정하기 위한 것이 아니라는 점에 유의할 필요가 있다. 본 발명의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항과 이로부터 합리적으로 유추되는 사항에 의해 결정되는 것이기 때문이다.
(실시예)
중량%로 9%의 Si, 2.5%의 Fe 및 잔부 Al과 불가피한 불순물을 포함하는 도금층을 가지는 알루미늄 도금강재를 준비하였다.
이후, 하나의 알루미늄 도금강재를 가열된 블록과 접촉시켜 500℃로 1차 가열한 다음, 가열로 분위기 하에서 600℃까지 2차 가열한 후 900℃까지 3차 가열을 행하여 15초간 유지시켰다. 이때, 상기 3차 가열은 블록과 접촉시켜 행하였다. 이후, 3차 가열이 완료된 알루미늄 도금강재를 식힌 후 도금층을 주사전자현미경으로 관찰하고, 그 결과를 도 6에 나타내었다.
한편, 다른 하나의 알루미늄 도금강재를 가열된 블록과 접촉시켜 500℃로 1차 가열한 다음, 가열로 분위기 하에서 710℃까지 2차 가열한 후 900℃까지 3차 가열을 행하여 15초간 유지시켰다. 이때, 상기 3차 가열은 블록과 접촉시켜 행하였다. 이후, 3차 가열이 완료된 알루미늄 도금강재를 식힌 후 도금층을 주사전자현미경으로 관찰하고, 그 결과를 도 7에 나타내었다.
도 6에 나타낸 바와 같이, 도금층 표면에 융점이 낮은 Al이 농후한 어두운색 부분이 관찰되며, 이는 알루미늄 도금강재의 도금층이 충분히 합금화되지 못함에 기인한다.
반면, 도 7에 나타낸 바와 같이, 1차 및 2차 가열 과정에서 도금층의 합금화가 충분히 이루어짐에 따라 블록 접촉에 의해 3차 가열을 행한 후에도 건전한 도금층의 확보가 가능하였다. 이는, 알루미늄 도금강재를 가열하는 과정에서 도금층이 블록에 소착되는 현상을 방지하는 효과가 있는 것이다.

Claims (6)

  1. 알루미늄 도금강재와 상기 알루미늄 도금강재를 가열하기 위한 블록(block)을 준비하는 단계;
    상기 알루미늄 도금강재를 블록과 접촉시켜 1차 가열하는 단계;
    상기 1차 가열된 알루미늄 도금강재를 비접촉식 가열하는 2차 가열하는 단계; 및
    상기 2차 가열된 알루미늄 도금강재를 블록과 접촉시켜 3차 가열하는 단계를 포함하고,
    상기 1차 가열하는 단계와 3차 가열하는 단계는 서로 다른 블록과 접촉시켜 행하며, 상기 2차 가열하는 단계는 상기 알루미늄 도금강재의 도금층 내 Fe 함량이 30~60중량%가 되도록 행하는 것을 특징으로 하는 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 1차 가열하는 단계는 상기 알루미늄 도금강재를 500~650℃의 온도범위로 가열된 블록과 접촉시켜 행하는 것인 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 2차 가열하는 단계는,
    상기 1차 가열된 알루미늄 도금강재를 가열로 분위기 하에서 700℃ 이상의 온도로 비접촉식 가열하는 것인 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 2차 가열된 알루미늄 도금강재를 3차 가열하는 단계는,
    상기 알루미늄 도금강재와 맞닿는 상기 블록의 면 전체가 Ac3~950℃로 가열된 것 또는,
    상기 블록의 면을 2개 이상의 영역으로 구분하고, 상기 2개 이상의 영역 중 하나 이상의 영역을 Ac3~950℃로 가열되고, 나머지 영역이 700℃ 이상~Ac1 이하로 가열된 것인 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 3차 가열된 알루미늄 도금강재를 성형하고 냉각하는 단계를 더 포함하는 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 알루미늄 도금강재는 소지강판 및 상기 소지강판의 적어도 일면에 알루미늄 도금층을 포함하며,
    상기 알루미늄 도금층은 중량%로 6~12%의 실리콘(Si), 1~4%의 철(Fe), 잔부 알루미늄(Al) 및 기타 불가피한 불순물을 포함하는 것인 열간 성형용 알루미늄 도금강재의 가열 방법.
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