RU2535841C1 - Способ производства низкоуглеродистой стали - Google Patents

Способ производства низкоуглеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2535841C1
RU2535841C1 RU2013139446/02A RU2013139446A RU2535841C1 RU 2535841 C1 RU2535841 C1 RU 2535841C1 RU 2013139446/02 A RU2013139446/02 A RU 2013139446/02A RU 2013139446 A RU2013139446 A RU 2013139446A RU 2535841 C1 RU2535841 C1 RU 2535841C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
low
deep drawing
carbon steel
yield
rolled
Prior art date
Application number
RU2013139446/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Полухин
Александр Иванович Трайно
Original Assignee
Александр Иванович Трайно
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Иванович Трайно filed Critical Александр Иванович Трайно
Priority to RU2013139446/02A priority Critical patent/RU2535841C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535841C1 publication Critical patent/RU2535841C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении холоднокатаных листов толщиной 0,4-1,8 мм из низкоуглеродистой стали марки 08ЮТР для получения изделий методом глубокой вытяжки. Способ включает многопроходную холодную прокатку горячекатаных травленых полос, рекристаллизационный отжиг и дрессировку. Повышение выхода годных изделий при глубокой вытяжке обеспечивается за счет того, что суммарное относительное обжатие при холодной прокатке устанавливают в одном из следующих интервалов: 33-54%, 61-65% или 72-74%, при этом обжатие в первом проходе поддерживают равным 27-31%. 2 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении холоднокатаных листов толщиной 0,4-1,8 мм из низкоуглеродистых сталей для получения изделий методом глубокой вытяжки.
Известен способ производства листовой низкоуглеродистой стали марки 08пс и низкоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, марки 08Ю, включающий многопроходную холодную прокатку горячекатаных полос на четырехклетевом стане с регламентированными межклетевыми натяжениями, и последующую обрезку кромок, согласно которому прокатку ведут с суммарным относительным обжатием 68-72% при относительном обжатии в первом проходе 32-33% [1].
Известен также способ производства листовой низкоуглеродистой стали марки 08Ю, включающий многопроходную прокатку горячекатаных полос на двухклетевом реверсивном стане 1700, рекристаллизационный отжиг в колпаковых печах и дрессировку [2].
Недостаток известных способов [1, 2] состоит в низком выходе годного при изготовлении из отожженной холоднокатаной листовой стали изделий методом глубокой вытяжки.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ производства листовой низкоуглеродистой стали толщиной 1,5-2,0 мм для изготовления плоских изделий, включающий многопроходную холодную прокатку с суммарным относительным обжатием 55-70% при регламентированных обжатиях по проходам, рекристаллизационный отжиг и дрессировку [3].
Недостаток известного способа состоит в том, что при глубокой вытяжке отожженной холоднокатаной листовой стали в изделиях образуются разрывы и трещины, что снижает выход годных изделий.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении выхода годных изделий при глубокой вытяжке.
Для решения технической задачи в известном способе производства листовой низкоуглеродистой стали для глубокой вытяжки, включающем многопроходную холодную прокатку горячекатаных травленых полос, рекристаллизационный отжиг и дрессировку, согласно изобретению суммарное относительное обжатие при холодной прокатке устанавливают в одном из следующих интервалов: 33-54%, 61-65% или 72-74%. Кроме того, для низкоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, обжатие в первом проходе поддерживают равным 27-31%.
Сущность изобретения состоит в следующем. В экспериментах при прокатке с варьированием степени суммарной относительной деформации установлено, что в интервалах обжатий 33-54%, 61-65% и 72-74% имеет место формирование текстуры холоднокатаной низкоуглеродистой стали с максимальной долей наиболее благоприятной для глубокой вытяжки аксиальной кристаллографической ориентировкой [111], перпендикулярной плоскости прокатки и распространяющейся на всю толщину 0,4-1,8 мм листов. Благодаря этому при глубокой вытяжке отожженных и дрессированных листов происходит равномерное утонение и упрочнение вытягиваемых участков, что исключает образование на них трещин и разрывов. В результате имеет место повышение выхода годных изделий.
В низкоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, азот связан в нитриды типа AlN, которые упрочняют холоднокатаную отожженную листовую сталь и ухудшают ее вытяжные свойства. Но, как показали эксперименты, при относительном обжатии в первом проходе 27-31% происходит интенсивное разрушение (диспергирование) нитридов алюминия по всей толщине прокатываемой полосы, благодаря чему снижается их отрицательное влияние и увеличивается выход годных изделий, полученных глубокой вытяжкой.
Экспериментально установлено, что при суммарном относительном обжатии менее 33%, менее 61%, менее 72%, а также более 54%, более 65% или более 74% имеет место аномальный рост предела текучести σт низкоуглеродистой стали в отожженном состоянии на 40-50 МПа, формирование неблагоприятной текстуры в холоднокатаной стали с преобладающей долей кристаллографической ориентировки [110] и снижение относительного удлинения δ10 в среднем на 4%. В результате имеет место уменьшение выхода годных изделий.
При относительном обжатии в первом проходе низкоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, менее 27% не достигается диспергирование частиц AlN по всей толщине полосы, что приводит в конечном счете к снижению выхода годного при глубокой вытяжке. Увеличение указанного относительного обжатия более 31% снижает коэффициент нормальной пластической анизотропии, что ведет к образованию разрывов на изделиях, получаемых глубокой вытяжкой.
Примеры реализации способа
Пример 1. Травленую горячекатаную полосу толщиной H0=3,0 мм из низкоуглеродистой стали марки 08Фкп подвергают холодной прокатке на непрерывном четырехклетевом стане 1700 в полосу конечной толщины H1=0,8 мм с суммарным относительным обжатием, равным:
ε = H 0 H 1 H 0 100 % = 3 м м 0,8 м м 3 м м 100 % = 73,3 %
Figure 00000001
.
Прокатанную полосу подвергают рекристаллизационному отжигу в колпаковой печи с защитной атмосферой при температуре t=720°C, после чего дрессируют с обжатием εдр=0,9%.
Полученную листовую сталь подвергают переработке глубокой вытяжкой на прессе с получением изделия «переднее крыло легкового автомобиля». При этом выход годных изделий составляет Q=98,9%.
Варианты реализации способа по примеру 1 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Режим обжатий при холодной прокатке и выход годных изделий
№ варианта H1, мм εΣ, % Q, %
1. 0,3 32 76,7
2. 0,4 33 98,7
3. 1,1 43 98,8
4. 1,8 54 98,7
5. 1,9 55 77,3
6. 0,3 60 76,8
7. 0,4 61 98,8
8. 1,2 63 98,8
9. 1,8 65 98,7
10. 2,0 66 77,9
11. 0,3 72 74,3
12. 0,4 72 98,7
13. 0,8 73,3 98,9
14. 1,8 74 98,8
15. 1,9 75 75,1
Из данных, представленных в табл.1, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4, №7-9, №12-14) достигается увеличение выхода годного при изготовлении изделий из холоднокатаной листовой низкоуглеродистой стали посредством глубокой вытяжки на прессе. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1, №5, №6, №10, №11, №15) имеет место снижение выхода годного Q.
Пример 2. Травленую горячекатаную полосу толщиной H0=3,1 мм из низкоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, марки 08ЮТР, подвергают холодной прокатке на непрерывном 5-клетевом стане 1700 в полосу толщиной H1=1,2 мм с суммарным относительным обжатием
ε = H 0 H 1 H 0 100 % = 3,1   м м 1,2   м м 3,1   м м 100 % = 61,3 %
Figure 00000002
,
причем в первой клети относительное обжатие поддерживают равным ε1=29%, а остальное обжатие распределяют между четырьмя оставшимися клетями прокатного стана.
Холоднокатаную полосу подвергают рекристаллизационному отжигу при температуре t=730°C, после чего дрессируют с относительным обжатием εдр=1,1%.
Полученную листовую сталь подвергают переработке глубокой вытяжкой на прессе с получением изделия «передний лонжерон легкового автомобиля». Выход годных изделий при переработке холоднокатаной листовой стали составляет Q=99,6%.
Варианты реализации способа по примеру 2 представлены в таблице 2.
Таблица 2
Режим обжатий при холодной прокатке и выход годных изделий
№ варианта ε1, % εΣ, % Q, %
1. 26 60 78,8
2. 27 61 99,5
3. 29 61,3 99,6
4. 31 65 99,5
5. 32 66 79,2
Из данных, приведенных в табл.2, следует, что предложенный способ (варианты №2-4) обеспечивает максимальный выход годного Q=99,5-99,6%. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1 и №5) выход годного снижается до значения Q=78,8-79,2%.
Технико-экономические преимущества предложенного способа заключаются в том, что холодная прокатка с суммарным относительным обжатием в диапазонах 33-54%, 61-65% или 72-74% обеспечивает формирование наиболее благоприятной для последующей глубокой вытяжки микроструктуры (балл 8 зерна феррита) и текстуры отожженной листовой стали [111], что, в свою очередь, обеспечивает увеличение выхода годных изделий. Прокатка в первом проходе полос из низкоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, вводимым в сталь для предотвращения процесса старения металла, с относительным обжатием в первом проходе 27-31%, позволяет подавить негативное влияние включений нитридных частиц AlN в ферритную матрицу стали и дополнительно повысить выход годных изделий.
В качестве базового объекта выбран ближайший аналог [3]. Использование предложенного способа повышает рентабельность производства листовой низкоуглеродистой стали для глубокой вытяжки на 10-15%.
Источники информации
1. Патент Российской Федерации №2147943, МПК B21B 1/28, 2000.
2. Патент Российской Федерации №2296018, МПК B21B 1/28, 2007.
3. Патент Российской Федерации №2340414, МПК B21B 1/28, 2008.

Claims (1)

  1. Способ производства листовой низкоуглеродистой стали марок 08Фкп и 08ЮТР толщиной 0,4 - 1,8 мм, предназначенной для переработки глубокой вытяжкой, включающий многопроходную холодную прокатку горячекатаных травленых полос, рекристаллизационный отжиг и дрессировку, отличающийся тем, что относительное обжатие полос в первом проходе устанавливают в пределах 27-31%, а суммарное относительное обжатие при холодной прокатке устанавливают в одном из следующих интервалов: 33-54%, 61-65% или 72-74%.
RU2013139446/02A 2013-08-26 2013-08-26 Способ производства низкоуглеродистой стали RU2535841C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139446/02A RU2535841C1 (ru) 2013-08-26 2013-08-26 Способ производства низкоуглеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139446/02A RU2535841C1 (ru) 2013-08-26 2013-08-26 Способ производства низкоуглеродистой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535841C1 true RU2535841C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139446/02A RU2535841C1 (ru) 2013-08-26 2013-08-26 Способ производства низкоуглеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535841C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10110323A1 (de) * 2001-03-03 2002-09-05 Sms Demag Ag Verfahren zur gezielten Einstellung der Oberflächenstruktur von Walzgut beim Kaltnachwalzen in Dressier-Walzgerüsten
RU2340414C1 (ru) * 2007-01-31 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства тонколистовой стали для плоских эмалированных изделий
RU2377084C1 (ru) * 2008-05-27 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2492945C1 (ru) * 2012-07-24 2013-09-20 Александр Иванович Трайно Способ производства листовой низкоуглеродистой стали

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10110323A1 (de) * 2001-03-03 2002-09-05 Sms Demag Ag Verfahren zur gezielten Einstellung der Oberflächenstruktur von Walzgut beim Kaltnachwalzen in Dressier-Walzgerüsten
RU2340414C1 (ru) * 2007-01-31 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства тонколистовой стали для плоских эмалированных изделий
RU2377084C1 (ru) * 2008-05-27 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2492945C1 (ru) * 2012-07-24 2013-09-20 Александр Иванович Трайно Способ производства листовой низкоуглеродистой стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107641759B (zh) 基于csp流程生产薄规格热成形钢的方法
CN103191928B (zh) 一种304不锈钢板带及其生产方法
TR201905219T4 (tr) Soğuk haddelenen ve yeniden kristalleştirilen şekilde tavlanan yassı çelik ürünü ve bunun üretilmesine yönelik yöntem.
CN103215422A (zh) 一种利用热轧钢带塑性生产薄规格不锈钢冷轧板的方法
JP2008545060A (ja) 1次冷延シャドウマスク鋼帯の製造方法
CN105087881A (zh) 304不锈钢退火方法
US10640859B2 (en) Production method of rolled sheet for cold-rolling, and production method of pure titanium sheet
RU2535841C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали
RU2516358C2 (ru) Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки
CN109722508B (zh) 铁素体系不锈钢板及其制造方法
RU2369649C1 (ru) Способ производства стальной нагартованной ленты
RU2492945C1 (ru) Способ производства листовой низкоуглеродистой стали
CN106734246B (zh) 一种降低冷轧双相钢色差的方法
RU2795066C1 (ru) Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей
MX2021013567A (es) Metodos para fabricar productos de lamina de acero de alta resistencia colados y laminados en caliente en forma continua.
RU2821127C1 (ru) Способ производства ленты из низкоуглеродистых сталей
RU2351412C1 (ru) Способ производства стальных холоднокатаных полос
CN111636031A (zh) 一种超低碳烘烤硬化钢及其生产方法
RU2268097C1 (ru) Способ производства холоднокатаной листовой стали
JPH1112686A (ja) 均質性に優れた缶用鋼板およびその製造方法
RU2487176C1 (ru) Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки
RU2235138C1 (ru) Способ производства листового проката из малоуглеродистой или малоуглеродистой низколегированной стали (варианты)
JP2002282903A (ja) 光沢の優れた硬質缶用鋼板の製造方法
CN107604242A (zh) 冷轧汽车板及其制备方法
RU2255990C1 (ru) Способ производства тонколистовой горячекатаной стали