RU2562203C1 - Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки - Google Patents

Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки Download PDF

Info

Publication number
RU2562203C1
RU2562203C1 RU2014126309/02A RU2014126309A RU2562203C1 RU 2562203 C1 RU2562203 C1 RU 2562203C1 RU 2014126309/02 A RU2014126309/02 A RU 2014126309/02A RU 2014126309 A RU2014126309 A RU 2014126309A RU 2562203 C1 RU2562203 C1 RU 2562203C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
temperature
cold
carried out
rolling
Prior art date
Application number
RU2014126309/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Александрович Мишнев
Ольга Вениаминовна Долгих
Ирина Гавриловна Родионова
Юлия Сергеевна Быкова
Александр Иванович Зайцев
Татьяна Михайловна Ефимова
Никита Сергеевич Макаров
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
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 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
Priority to RU2014126309/02A priority Critical patent/RU2562203C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562203C1 publication Critical patent/RU2562203C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, к технологии производства холоднокатаного проката повышенной прочности из низколегированной стали с высокими показателями пластичности и может быть использовано для изготовления деталей, применяемых в автомобилестроении. Для повышения прочностных характеристик стали и штампуемости, при сохранении высокого уровня пластичности осуществляют выплавку стали, содержащую, мас.%: углерод 0,06-0,10, кремний 0,35-0,65, марганец 0,6-1,2, фосфор не более 0,020, сера 0,003-0,025, алюминий 0,02-0,06, азот не более 0,006, ванадий 0,03-0,06, ∑Cr+Ni+Cu≤0,15, железо и неизбежные примеси - остальное, разливку стали в слябы, горячую прокатку сляба с температурой конца прокатки 800-850°C, смотку горячекатаных полос в рулоны при температуре 610-660°C, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг при температуре 650-690°C с выдержкой при этой температуре 15-30 часов, замедленное охлаждение в течение 1-7 часов и дрессировку с обжатием не более 1,4%. 2 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к технологии производства холоднокатаного проката повышенной прочности из низколегированной стали с высокими показателями пластичности и может быть использовано для изготовления деталей, применяемых в автомобилестроении.
В настоящее время перед разработчиками автомобилей стоят задачи по снижению расхода топлива, экологическим требованиям, а также повышению безопасности. Для успешного решения этих задач необходима модернизация конструкций кузова автомобиля с использованием современных высокопрочных марок сталей различной категории прочности. Высокопрочные низколегированные стали (HSLA - High Strength Low Alloyed) спроектированы для обеспечения лучших механических свойств, а именно сочетания высоких показателей прочности (400 МПа и более) и пластичности (не менее 30%), а также штампуемости, одной из характеристик которой является отношение предела текучести к временному сопротивлению σтв (оптимальное значение должно составлять 0,60-0,75). Одной из наиболее востребованных марок таких сталей является марка SPRC 440 (стандарт HYNDAI-KIA-2008). Исследуемая сталь относится к классу автолистовых сталей повышенной прочности. Учитывая сложность одновременного обеспечения указанных значений свойств, необходима разработка новых технологий производства высокопрочных микролегированных автолистовых сталей различных категорий прочности с целью обеспечения требований по механическим характеристикам.
Известен способ производства листовой стали для холодной штамповки, включающий непрерывную разливку стальных слябов следующего химического состава, мас. %: C 0,002-0,007; Mn 0,08-0,16; Si 0,005-0,050; P не более 0,015; Al 0,01-0,05; N не более 0,006; S не более 0,01; Ni не более 0,04; Cu не более 0,04; Cr не более 0,04; Ti 0,05-0,12; остальное Fe, их нагрев до температуры 1150-1240°C, горячую прокатку с температурой конца прокатки не ниже 870°C, охлаждение полос водой до 550-730°C, смотку в рулон, холодную прокатку с суммарным обжатием не менее 70%, отжиг при 700-750°C с выдержкой при этой температуре в течение 11-34 часов. Дрессировку полос ведут с обжатием 0,4-1,2% (Патент РФ 2197542, МПК C21D 8/04, C21D 9/48, опубл. 27.01.2003 г.).
Недостатки известного способа состоят в том, что он не обеспечивает требуемого уровня механических свойств, в частности значений временного сопротивления 440 МПа и более. Кроме того, для листов, получаемых в соответствии с данным способом получают слишком низкие значения предела текучести и значения σтв (менее 0,60).
Известен способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки, включающий выплавку и непрерывную разливку в слябы стали следующего химического состава, мас.%: C 0,05-0,10; Si не более 0,30; Mn 0,25-1,20; Al 0,01-0,07; N не более 0,009; Nb и/или Ti 0,01-0,08 каждого; остальное Fe и неизбежные примеси, при этом горячую прокатку проводят с температурой конца прокатки 820-875°C, смотку горячекатаных полос при температуре 510-640°C, рекристаллизационный отжиг осуществляют при температуре 600-700°C, продолжительность рекристаллизационного отжига составляет 9-21 ч, дрессировку полос производят с обжатием 0,8-2,1% (Патент РФ 2358025, МПК C21D 8/04, C21D 9/48, С22С 38/06, опубл. 10.06.2009 г.).
Недостатки известного способа состоят в том, что он не обеспечивает требуемого комплекса механических свойств, в частности значений относительного удлинения 30% и более, а также отношения σтв менее 0,75.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ производства холоднокатаных полос из стали содержащей, мас.%: С≤0,09, Si≤0,25, Mn 0,02-1,0, P 0,04-0,10, Al 0,02-0,08, S≤0,025, V 0,005-0,05, Mo 0,005-0,03, Fe и неизбежные примеси остальное, включающий выплавку стали, разливку, горячую прокатку, смотку в рулон при температуре 500-600°C, холодную прокатку с обжатием 60-80%, рекристаллизационный отжиг в колпаковой печи с окончательной выдержкой при 700-780°C с разными скоростями нагрева в три стадии: до 450°C со скоростью V1=0,8-1,6 град/мин, в промежуточном интервале температур 450-560°C со скоростью V2=0,05-0,08 град/мин, в диапазоне температур 560-700-780°C - со скоростью V3=0,37-0,8 град/мин, после отжига осуществляют дрессировку (Патент РФ №1834723, МПК В21В 1/22, опубл. 15.08.1993 г.).
Способ обеспечивает получение высоких значений относительного удлинения. Однако при этом не обеспечивается гарантированное получение заданного уровня прочности, а также требуемого значения σтв.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение прочностных характеристик холоднокатаного проката и штампуемости при сохранении высокого уровня пластичности.
Указанный результат достигается тем, что в способе производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки, включающем выплавку стали, разливку, горячую прокатку, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг, дрессировку, согласно изобретению выплавляют сталь, содержащую следующие компоненты, мас.%:
Углерод 0,06-0,10
Кремний 0,35-0,65
Марганец 0,6-1,2
Фосфор не более 0,020
Сера 0,003-0,025
Алюминий 0,02-0,06
Азот не более 0,006
Ванадий 0,03-0,06
Железо и неизбежные примеси, в том числе хром, никель и медь Остальное,
при этом ∑Cr+Ni+Cu≤0,15%.
горячую прокатку проводят с температурой конца прокатки 800-850°С, смотку горячекатаных полос ведут при температуре 610-660°С, отжиг проводят при температуре 650-690°С при этом продолжительность отжига составляет 15-30 часов, после чего проводят замедленное охлаждение в течение 1-7 часов, дрессировку проводят с обжатием не более 1,4%.
Сущность изобретения заключается в том, что для обеспечения требуемых значений всего комплекса свойств, а именно получения высоких значений прочности и штампуемости с сохранением высоких показателей пластичности, требуется формирование определенной структуры, что достигается корректировкой химического состава и технологических параметров производства.
Углерод - один из упрочняющих элементов в стали. Увеличение содержания углерода свыше 0,10% приводит к дополнительному упрочнению за счет образования частиц карбонитрида ванадия, напротив, при уменьшении содержания углерода ниже 0,06% снижаются прочностные характеристики.
Присутствие в стали хрома, никеля и меди приводит к смещению рекристаллизационных процессов в область более высоких температур. Увеличение суммарного содержания хрома, никеля и меди более 0,15% упрочняет сталь, при этом в большей степени возрастает предел текучести, чем предел прочности, а также снижается пластичность.
Ванадий упрочняет сталь образованием дисперсных соединений типа V(C,N), имеющих размеры от 5 до 50 нм. Увеличение содержания ванадия свыше 0,06% приводит к укрупнению частиц V(C,N), а также к повышению стоимости металлопродукции. Снижение содержания ванадия ниже 0,03% не обеспечивает достаточного количества частиц V(C,N). И в том и в другом случае не обеспечивается требуемый уровень прочностных характеристик.
Ограничение содержания азота не более 0,006%, кремния не более 0,65%, марганца не более 1,20% и фосфора не более 0,020% связано с необходимостью ограничения твердорастворного упрочнения, которое приводит к снижению пластичности и штампуемости стали. Ограничение нижнего предела содержания кремния 0,35% связано со снижением его вклада в упрочнение твердого раствора, при этом не достигается заданный уровень прочности.
Ограничение нижнего предела содержания марганца 0,60% связано с необходимостью связать серу в частицы MnS.
При температуре конца прокатки 800-850°С уже при горячей прокатке происходит выделение наноразмерных частиц карбонитрида ванадия в количестве, обеспечивающем требуемый уровень пределов текучести и прочности. При снижении или повышении заявленных температурных пределов технический результат не достигался.
При температуре смотки в заданных интервалах 610-660°С происходит образование частиц карбонитрида ванадия оптимального размера (в среднем 20-30 нм), что приводит к достаточному вкладу дисперсионного твердения в упрочнение, при обеспечении высоких значений относительного удлинения. Снижение температуры смотки нежелательно, так как при этом будут выделяться более мелкие частицы, что может приводить к снижению относительного удлинения. Повышение температуры смотки приведет к формированию меньшего количества более крупных частиц, что снизит вклад в упрочнение дисперсионного твердения и значение временного сопротивления.
При температурах отжига 650-690°С (температура по металлу) происходит полное протекание процесса рекристаллизации с формированием сравнительно крупного зерна, а также коагуляция частиц. Это приводит к получению требуемых значений предела текучести и отношения пределов.
Замедленное охлаждение положительно влияет на весь комплекс механических свойств, приводя к повышению прочности при удовлетворительной пластичности и требуемом отношении пределов. Это связано с тем, что при замедленном охлаждении протекают процессы, аналогичные рекристаллизации, приводящие к снижению вытянутости зерна, снятию напряжений, формированию более равновесного состояния. При времени замедленного охлаждения менее 1 часа указанные процессы не получают развития, достаточного для улучшения комплекса свойств. При времени замедленного охлаждения более 7 часов ухудшается морфология цементита, что приводит к снижению относительного удлинения.
Благодаря дрессировке снижается возможность образования на металле при холодной штамповке линий сдвига, портящих поверхность изделий. При степени обжатия при дрессировке более 1,4% повышается предел текучести, а следовательно, повышается значение отношения пределов (более 0,75).
Примеры выполнения способа
В кислородном конвертере ОАО «Северсталь» выплавили четыре плавки стали, химический состав которых приведен в таблице 1. Выплавленную сталь разливали на установке непрерывного литья в слябы сечением 250×1280 мм, из которых на стане горячей прокатки «2000» получали полосы толщиной 2,0 мм, при этом температура конца прокатки была 835-865°С, температура смотки 600-640°С. Горячекатаные рулоны подвергали кислотному травлению. Затем травленые полосы прокатывали на стане холодной прокатки со степенью обжатия 60% до толщины 0,8 мм. Холоднокатаный металл подвергали рекристаллизационному отжигу в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой в течение 27 часов. Отожженные полосы дрессировали со степенью обжатия 1,2%. Технологические параметры и механические свойства опытных плавок приведены в таблице 2.
Были опробованы следующие варианты сталей и технологических параметров:
Вариант 1 - сталь, содержащая 0,12% меди, при этом суммарное содержание хрома, никеля и меди составляло 0,20%, что не соответствовало формуле изобретения. Горячую прокатку проводили с температурой конца прокатки 835°С и смотки 640°С. Температура отжига составляла 670°С, время замедленного охлаждения 2 часа. Данный вариант не соответствовал формуле изобретения по значению содержания хрома, никеля и меди.
Вариант 2 - сталь, химический состав которой соответствовал формуле изобретения. Горячую прокатку проводили с температурой конца прокатки 830°С и смотки 635°С. Температура отжига составляла 675°С, время замедленного охлаждения 2,5 часа. Данный вариант соответствовал формуле изобретения.
Figure 00000001
Figure 00000002
Вариант 3 - сталь, химический состав которой соответствовал формуле изобретения. Горячую прокатку проводили с температурой конца прокатки 865°С и смотки 600°С. Температура отжига составляла 665°С, время замедленного охлаждения 2 часа. Данный вариант не соответствовал формуле изобретения по технологическим параметрам.
Вариант 4 - сталь, химический состав которой соответствовал формуле изобретения. Горячую прокатку проводили с температурой конца прокатки 840°С и смотки 635°С. Температура отжига составляла 640°С, время замедленного охлаждения 3 часа. Данный вариант не соответствовал формуле изобретения по температуре отжига.
Вариант 5 - сталь, химический состав которой соответствовал формуле изобретения. Температура конца горячей прокатки и смотки составляли 830°С и 640°С соответственно. Температура отжига составляла 665°С, замедленное охлаждение не использовалось. Данный вариант не соответствовал формуле изобретения по использованию замедленного охлаждения.
Механические характеристики исследуемого проката определяли при испытаниях на растяжение на универсальной электромеханической испытательной машине INSTRON-1185 в полуавтоматическом режиме с тензометром продольной деформации (база тензометра 25 мм). Скорость растяжения составляла 20 мм/мин, скорость деформирования ≈10-3 с-1. Относительная погрешность измерений составляла 0,5%. Испытания проводили в соответствии с рекомендациями ГОСТ 11701-84.
При отсутствии на кривой растяжения площадки текучести, величину условного предела текучести σ0,2 определяли по показаниям тензометра с учетом линейного участка диаграммы растяжения (кроме этого, для контроля, использовали анализ машинной диаграммы растяжения).
Результаты механических испытаний образцов всех вариантов приведены в таблице 2. Определяли предел текучести σт, предел прочности σв, относительное удлинение δ5 и отношение предела текучести к пределу прочности.
Видно, что для вариантов 1, 3 и 4 получены высокие значения предела текучести, и соответственно, слишком высокие значения отношения пределов, а также низкие значения относительного удлинения. Для варианта 1 это связано с торможением рекристаллизационных процессов из-за повышенного содержания примесных элементов, для варианта 3 - с выделением карбонитрида ванадия меньшего размера в процессе охлаждения рулона смотанного при более низкой температуре, что приводит к увеличению вклада дисперсионного твердения в упрочнение, для варианта 4 - с неполным протеканием рекристаллизационных процессов из-за низкой температуры отжига.
Для варианта 5 получены низкие значения относительного удлинения, что связано с недостаточным развитием процессов рекристаллизации и снятия напряжений.
Таким образом, варианты 1, 3, 4, 5 не удовлетворяют условию формулы изобретения, при этом не получены значения удовлетворительной штампуемости.
Прокат, полученный по варианту 2, который полностью соответствовал формуле изобретения, имеет высокий уровень временного сопротивления, высокую пластичность и отношение пределов в диапазоне 0,60-0,75. Следовательно, использование данного способа обеспечивает получения всего комплекса свойств, а именно высоких значений прочности с сохранением высоких показателей штампуемости, при соблюдении низких значений отношения пределов.

Claims (1)

  1. Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки, включающий выплавку стали, разливку стали в слябы, горячую прокатку сляба, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг, дрессировку, отличающийся тем, что выплавляют сталь, содержащую следующие компоненты, мас.%:
    углерод 0,06-0,10 кремний 0,35-0,65 марганец 0,6-1,2 фосфор не более 0,020 сера 0,003-0,025 алюминий 0,02-0,06 азот не более 0,006 ванадий 0,03-0,06 железо и неизбежные примеси остальное,

    при этом Cr+Ni+Cu ≤ 0,15,
    горячую прокатку сляба осуществляют с температурой конца прокатки 800-850°C, смотку горячекатаных полос ведут при температуре 610-660°C, рекристаллизационный отжиг проводят при температуре 650-690°C с выдержкой 15-30 часов, затем осуществляют замедленное охлаждение в течение 1-7 часов, а дрессировку проводят с обжатием не более 1,4%.
RU2014126309/02A 2014-06-27 2014-06-27 Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки RU2562203C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126309/02A RU2562203C1 (ru) 2014-06-27 2014-06-27 Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126309/02A RU2562203C1 (ru) 2014-06-27 2014-06-27 Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562203C1 true RU2562203C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126309/02A RU2562203C1 (ru) 2014-06-27 2014-06-27 Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562203C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110760735A (zh) * 2019-11-15 2020-02-07 南京钢铁股份有限公司 一种psb830精轧螺纹钢筋及其生产方法
RU2762448C1 (ru) * 2021-04-05 2021-12-21 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Способ производства холоднокатаной полосы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2790009A1 (fr) * 1999-02-22 2000-08-25 Lorraine Laminage Acier dual-phase a haute limite d'elasticite
EP1201780A1 (en) * 2000-04-21 2002-05-02 Nippon Steel Corporation Steel plate having excellent burring workability together with high fatigue strength, and method for producing the same
RU2358025C1 (ru) * 2007-11-21 2009-06-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности
RU2433192C1 (ru) * 2010-08-13 2011-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаной полосы (варианты)
RU2516358C2 (ru) * 2012-08-01 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2790009A1 (fr) * 1999-02-22 2000-08-25 Lorraine Laminage Acier dual-phase a haute limite d'elasticite
EP1201780A1 (en) * 2000-04-21 2002-05-02 Nippon Steel Corporation Steel plate having excellent burring workability together with high fatigue strength, and method for producing the same
RU2358025C1 (ru) * 2007-11-21 2009-06-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности
RU2433192C1 (ru) * 2010-08-13 2011-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаной полосы (варианты)
RU2516358C2 (ru) * 2012-08-01 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110760735A (zh) * 2019-11-15 2020-02-07 南京钢铁股份有限公司 一种psb830精轧螺纹钢筋及其生产方法
RU2762448C1 (ru) * 2021-04-05 2021-12-21 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Способ производства холоднокатаной полосы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2627313C2 (ru) Горячештампованная сталь, холоднокатаный стальной лист и способ производства горячештампованной стали
CN106011643B (zh) 一种抗拉强度590MPa级冷轧双相钢及其制备方法
JP6893560B2 (ja) 降伏比が低く均一伸びに優れた焼戻しマルテンサイト鋼及びその製造方法
US10227683B2 (en) High strength cold rolled steel sheet
US9834931B2 (en) H-section steel and method of producing the same
KR101287331B1 (ko) 연성이 우수한 고장력 강판 및 그 제조 방법
JP6068314B2 (ja) 冷間加工性と浸炭熱処理後の表面硬さに優れる熱延鋼板
WO2017002883A1 (ja) 高強度冷延鋼板、高強度溶融亜鉛めっき鋼板、および高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板
CN110959049B (zh) 具有良好耐老化性的扁钢产品及其制造方法
US10060002B2 (en) H-section steel and method of producing the same
JP6143355B2 (ja) 絞り加工性と浸炭熱処理後の表面硬さに優れる熱延鋼板
TWI435940B (zh) 高強度焙燒硬化型冷軋鋼板及其製造方法
JP2005126733A (ja) 高温加工性にすぐれた熱間プレス用鋼板及び自動車用部材
KR20130023274A (ko) 형상 동결성이 우수한 냉연 박강판 및 그 제조 방법
RU2714975C1 (ru) Способ изготовления высокопрочной стальной полосы с улучшенными свойствами для дальнейшей обработки и стальная полоса такого типа
CN109321839B (zh) 一种240MPa级烘烤硬化钢及其制造方法
RU2433192C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы (варианты)
US20130213529A1 (en) High-strength cold rolled steel sheet having excellent deep drawability and bake hardenability and method for manufacturing the same
US20180216207A1 (en) Formable lightweight steel having improved mechanical properties and method for producing semi-finished products from said steel
WO2016113781A1 (ja) 高強度鋼板およびその製造方法
TW201925492A (zh) 熱軋鋼板及其製造方法
RU2630721C1 (ru) Толстый лист из конструкционной стали для изготовления деталей сварных конструкций и способ его получения в нормализованном состоянии
RU2562203C1 (ru) Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки
CN115505847B (zh) 一种具有优异冲击性能的冷轧超高强钢板及其制备方法
JPH06145891A (ja) 延性と耐遅れ破壊特性に優れた高強度冷延鋼板およびその製造方法