RU2563909C1 - Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки - Google Patents

Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки Download PDF

Info

Publication number
RU2563909C1
RU2563909C1 RU2014117849/02A RU2014117849A RU2563909C1 RU 2563909 C1 RU2563909 C1 RU 2563909C1 RU 2014117849/02 A RU2014117849/02 A RU 2014117849/02A RU 2014117849 A RU2014117849 A RU 2014117849A RU 2563909 C1 RU2563909 C1 RU 2563909C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elongation
strips
hot
steel
rolling
Prior art date
Application number
RU2014117849/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2563909C9 (ru
Inventor
Петр Александрович Мишенев
Руслан Рафкатович Адигамов
Дмитрий Иванович Никитин
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 RU2014117849A priority Critical patent/RU2563909C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563909C1 publication Critical patent/RU2563909C1/ru
Publication of RU2563909C9 publication Critical patent/RU2563909C9/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Coating With Molten Metal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали, предназначенного для изготовления деталей автомобиля методом штамповки. Способ включает выплавку стали, разливку, горячую прокатку, охлаждение водой, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг с нанесением цинкового покрытия, дрессировку и правку. Получение высокого уровня предела текучести в сочетании с высоким относительным удлинением, улучшение последующей штампуемости полос и, как следствие, повышение выхода годного при штамповке деталей сложной формы с высокими значениями локального удлинения металла, обеспечивается за счет того, что горячую прокатку проводят с температурой металла перед первой клетью чистовой группы не более 1010°С, охлаждение водой ведут со скоростью не менее 20°С/с, а правку полос на изгибо-растяжной машине производят с удлинением 0,4-0,6% для толщин до 1,5 мм и с удлинением от 0,2% до 0,4% для толщин от 1,5 мм. Состав выплавляемой стали регламентирован. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к технологии производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали, предназначенного для изготовления деталей автомобиля методом штамповки.
Одним из определяющих качеств автолиста является его способность к вытяжке при штамповке деталей автомобиля. Способность проката к вытяжке определяется в свою очередь относительным удлинением. Из проката с высоким относительным удлинением при штамповке можно получить детали более сложной формы без разрыва. Очень часто потребители горячеоцинкованного металлопроката предъявляют требования по относительному удлинению, превышающие требования стандартов. Как правило, потребители запрашивают удлинение на 2-3% большее, чем значения по стандартам. Учитывая сложность одновременного обеспечения высоких показателей прочности и пластичности, необходима разработка новой технологии производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности с целью обеспечения требований потребителей по механическим свойствам. Сложность получения высокопрочных марок с высокими значениями относительного удлинения связана с трудностью получения оптимальной микроструктуры и оптимальной степени наклепа металлопроката при оцинковании.
Известен способ производства горячеоцинкованного металла высших категорий вытяжки, включающий горячую прокатку с температурой смотки 500±30°С, холодную прокатку с суммарным обжатием не более 70%, отжиг в колпаковой печи в защитной атмосфере с одноступенчатым нагревом при температуре 680-710°С и термическую обработку металла в линии агрегата непрерывного горячего цинкования при температурах 490-510°С со скоростью нагрева 10,8-11,4°С/с на первой стадии, при температурах 520-560°С со скоростью нагрева 0,4-0,8°С/с на второй стадии и выдержкой при этих температурах 85 с, охлаждение, перестаривание и нанесение тончайшего цинкового покрытия (патент РФ №2128719, МПК C21D 9/48, C21D 8/04, С23С 2/40, опубл. 10.04.1999).
Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает требуемого уровня механических свойств проката классов прочности от 260 до 420 (числовое значение соответствует минимальному пределу текучести).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки, включающий выплавку стали, разливку, горячую прокатку, охлаждение водой, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг с нанесением цинкового покрытия и дрессировку, согласно которому выплавляют сталь, содержащую следующие компоненты, мас. %:
Углерод 0,05-0,10
Марганец 0,25-0,90
Алюминий 0,01-0,07
Азот не более 0,009
Ниобий и/или титан 0,01-0,08 каждого
Железо и неизбежные примеси остальное
при этом температуру конца горячей прокатки поддерживают в диапазоне 840-905°С, а температуру смотки горячекатаных полос в диапазоне 560-690°С, рекристаллизационный отжиг осуществляют при температуре 710-850°С, дрессировку полос производят с обжатием 0,8-2,1% (патент РФ №2361935, МПК C21D 8/04, C21D 9/48, С22С 38/06, С23С 2/04, опубл. 09.01.2008).
Недостаток известного способа заключается в том, что он не обеспечивает заданного уровня относительного удлинения горячеоцинкованного проката.
Техническим результатом изобретения является получение требуемого уровня предела текучести в сочетании с высоким относительным удлинением горячеоцинкованного проката, улучшение последующей штампуемости полос и, как следствие, повышение выхода годного при штамповке деталей сложной формы с высокими значениями локального удлинения металла.
Технический результат достигается тем, что в способе производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки, включающем выплавку стали, разливку, горячую прокатку, охлаждение водой, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг с нанесением цинкового покрытия, дрессировку и правку согласно изобретению горячую прокатку проводят с температурой металла перед первой клетью чистовой группы не более 1010°С, охлаждение водой ведут со скоростью не менее 20°С/с, а правку полос на изгибо-растяжной машине производят с удлинением 0,4-0,6% для толщин до 1,5 мм и с удлинением от 0,2% до 0,4% для толщин от 1,5 мм. Кроме того, выплавляют сталь, содержащую следующие компоненты, мас. %:
Углерод 0,05-0,10
Марганец 0,25-0,90
Алюминий 0,02-0,05
Азот не более 0,007
Ниобий 0,015-0,080
Титан не более 0,020
Железо и неизбежные примеси остальное
Сущность изобретения заключается в том, что для обеспечения требуемого уровня предела текучести в сочетании с высоким относительным удлинением горячеоцинкованного проката требуется создание оптимальной микроструктуры (размер зерна металлопроката) и оптимальной степени наклепа металлопроката при оцинковании, что достигается корректировкой технологических параметров производства.
Горячая прокатка с температурой металла перед первой клетью чистовой группы не более 1010°С позволяет получать высокие значения относительного удлинения и необходимые прочностные свойства горячеоцинкованного проката. Охлаждение водой производят со скоростью не менее 20°С/с. Охлаждение с более низкой скоростью не обеспечивает необходимый уровень механических свойств. Ограничение температуры металла перед первой клетью чистовой группы и поддержание заданной скорости охлаждения обеспечивает формирование равноосной мелкозернистой структуру, оптимальной для сталей с высоким пределом текучести и высоким относительным удлинением.
Изгибо-растяжная машина деформирует зерно вдоль направления прокатки, эффективно упрочняя металлопрокат, при этом максимальные удлинения на изгибо-растяжной машине ограничены снижением относительного удлинения металлопроката. Влияние воздействия изгибо-растяжной машины на разные группы толщин металла различно, что обусловлено особенностями технологии переделов до оцинкования. Поэтому правку полос на изгибо-растяжной машине производят с удлинением 0,4-0,6% для толщин до 1,5 мм и с удлинением от 0,2% до 0,4% для толщин от 1,5 мм. Правка с удлинением менее 0,4% для толщин до 1,5 мм и менее 0,2% для толщин от 1,5 мм не обеспечивает необходимый уровень предела текучести. Правка с удлинением более 0,6% для толщин до 1,5 мм и более 0,4% для толщин от 1,5 мм не обеспечивает необходимый уровень относительного удлинения.
Углерод - один из упрочняющих элементов. При содержании углерода менее 0,05% прочностные свойства стали ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода более 0,10% приводит к снижению пластичности стали, что недопустимо.
При содержании марганца менее 0,25% прочность стали ниже допустимой. Увеличение содержания марганца более 0,90% чрезмерно упрочняет сталь, ухудшает ее пластичность.
Алюминий введен в сталь как раскислитель. При содержании алюминия менее 0,02% снижается пластичность стали, сталь становится склонной к старению. Увеличение содержания алюминия более 0,05% приводит к ухудшению комплекса механических свойств.
Азот упрочняет сталь. При содержании азота более 0,007%, сталь становится склонной к старению.
При содержании ниобия менее 0,015% не удается получить требуемый уровень прочности. Увеличение содержания ниобия более 0,08% нецелесообразно вследствие чрезмерного упрочнения стали и ухудшения пластичности. Титан вводился в химический состав высокопрочных марок для снижения площадки текучести в количестве не более 0,020%.
Примеры реализации способа. В кислородном конвертере выплавили низколегированные стали, химический состав которых приведен в таблице 1. Выплавленную сталь разливали на машине непрерывного литья в слябы сечением 250×1280 мм. Слябы нагревали в нагревательной печи с шагающими балками до температуры 1250°С и прокатывали на непрерывном широкополосном стане 2000 в полосы толщиной 2,3-5,5 мм. Горячекатаные полосы на отводящем рольганге охлаждали водой и сматывали в рулоны. Охлажденные рулоны подвергали солянокислотному травлению в непрерывном травильном агрегате. Затем травленые полосы прокатывали на 5-клетевом стане до толщины 0,68-1,98 мм. Холоднокатаные полосы отжигали в проходной печи с нанесением цинкового покрытия, дрессировали и подвергали правке на изгибо-растяжной машине с заданным удлинением. В таблице 2 приведены варианты реализации способа производства горячеоцинкованного проката, а также показатели механических свойств.
Figure 00000001
Figure 00000002
Из приведенных данных видно, что предлагаемый способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности позволяет получить требуемый уровень предела текучести в сочетании с высоким относительным удлинением горячеоцинкованного проката, превышающим минимальное значение по стандарту.
Таким образом, опытная проверка доказала приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным способом.

Claims (2)

1. Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки, включающий выплавку стали, разливку, горячую прокатку, охлаждение водой, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг с нанесением цинкового покрытия, дрессировку и правку, отличающийся тем, что горячую прокатку проводят с температурой металла перед первой клетью чистовой группы не более 1010°C, охлаждение водой ведут со скоростью не менее 20°C/с, а правку полос на изгибо-растяжной машине производят с удлинением 0,4-0,6% для полос толщиной до 1,5 мм и с удлинением от 0,2% до 0,4% для полос толщиной от 1,5 мм.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выплавляют сталь, содержащую следующие компоненты, мас.%:
Углерод 0,05-0,10 Марганец 0,25-0,90 Алюминий 0,02-0,05 Азот не более 0,007 Ниобий 0,015-0,080 Титан не более 0,020 Железо и неизбежные примеси остальное
RU2014117849A 2014-04-29 2014-04-29 Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки RU2563909C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014117849A RU2563909C9 (ru) 2014-04-29 2014-04-29 Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014117849A RU2563909C9 (ru) 2014-04-29 2014-04-29 Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2563909C1 true RU2563909C1 (ru) 2015-09-27
RU2563909C9 RU2563909C9 (ru) 2017-04-03

Family

ID=54250861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117849A RU2563909C9 (ru) 2014-04-29 2014-04-29 Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2563909C9 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723872C1 (ru) * 2019-05-23 2020-06-17 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0072874A1 (en) * 1981-08-25 1983-03-02 Nippon Steel Corporation Dual-purpose plant for producing cold rolled steel sheet and hot-dip galvanized steel sheet
SU1311622A3 (ru) * 1981-05-27 1987-05-15 Ра-Шиппинг Лтд,Ой (Фирма) Способ изготовлени холоднокатаного оцинкованного листа
RU2255989C1 (ru) * 2004-04-27 2005-07-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства холоднокатаной стали для глубокой вытяжки
RU2361935C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1311622A3 (ru) * 1981-05-27 1987-05-15 Ра-Шиппинг Лтд,Ой (Фирма) Способ изготовлени холоднокатаного оцинкованного листа
EP0072874A1 (en) * 1981-08-25 1983-03-02 Nippon Steel Corporation Dual-purpose plant for producing cold rolled steel sheet and hot-dip galvanized steel sheet
RU2255989C1 (ru) * 2004-04-27 2005-07-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ производства холоднокатаной стали для глубокой вытяжки
RU2361935C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2563909C9 (ru) 2017-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2361935C1 (ru) Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности
EP3556894B1 (en) Ultra-high strength steel sheet having excellent bendability and manufacturing method therefor
RU2358025C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности
JP2007277652A (ja) 加工性、パウダリング性、摺動性の良好な合金化溶融亜鉛メッキ鋼板の製造方法
WO2013084478A1 (ja) 耐時効性と焼付き硬化性に優れた高強度冷延鋼板の製造方法
RU2361936C1 (ru) Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности
CN107058881B (zh) 适于彩涂的低成本冷轧镀锌钢带及其制备方法
KR20120055743A (ko) 고장력 냉연 강판 및 그 제조 방법
JP4422645B2 (ja) 加工性の良好な合金化溶融亜鉛メッキ鋼板の製造方法
RU2333284C2 (ru) Горячекатаная высокопрочная сталь и способ получения ленты из горячекатаной высокопрочной стали
RU2563909C1 (ru) Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности из низколегированной стали для холодной штамповки
JP4901693B2 (ja) 材質バラツキの極めて小さい深絞り性に優れた冷延鋼板の製造方法
JP5310920B2 (ja) 耐時効性と焼付き硬化性に優れた高強度冷延鋼板
JP2011174101A (ja) 高張力冷延鋼板およびその製造方法
JP5660291B2 (ja) 成形性に優れた高強度冷延薄鋼板およびその製造方法
JP2010196096A (ja) プレス加工と塗装焼付け後の強度−延性バランスに優れた冷延鋼板およびその製造方法
RU2379361C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката для эмалирования
RU2562201C1 (ru) Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки
JP2013209728A (ja) 耐時効性に優れた冷延鋼板およびその製造方法
JP2004332104A (ja) 高張力冷延鋼板およびその製造方法
RU2638477C2 (ru) Способ производства холоднокатаного проката для автомобилестроения
RU2529326C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полуобработанной легированной электротехнической стали
RU2749009C1 (ru) Способ получения горячекатаного проката повышенной прочности
TWI751002B (zh) 高成形性熱浸鍍鋅鋼材及其製造方法
RU2645622C1 (ru) Способ производства горячеоцинкованного проката для холодной штамповки

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A - IN JOURNAL: 27-2015 FOR TAG: (72)

TH4A Reissue of patent specification