RU2631069C1 - Способ получения листов из высокомарганцевой стали - Google Patents

Способ получения листов из высокомарганцевой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2631069C1
RU2631069C1 RU2016142179A RU2016142179A RU2631069C1 RU 2631069 C1 RU2631069 C1 RU 2631069C1 RU 2016142179 A RU2016142179 A RU 2016142179A RU 2016142179 A RU2016142179 A RU 2016142179A RU 2631069 C1 RU2631069 C1 RU 2631069C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
temperature
manganese steel
range
ductility
Prior art date
Application number
RU2016142179A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустам Оскарович Кайбышев
Андрей Николаевич Беляков
Владимир Игоревич Торганчук
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority to RU2016142179A priority Critical patent/RU2631069C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631069C1 publication Critical patent/RU2631069C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению листов из высокомарганцевой стали, используемых в областях, требующих хорошей способности к холодной формовке, в частности в автомобилестроении. Для повышения пластичности на уровне 30% и прочности стали осуществляют термическую обработку заготовки из высокомарганцевой стали путем её нагрева до 1050-1300°С, выдержки в течение одного часа и охлаждения, горячую прокатку заготовки в диапазоне от 1000 до 1300°С с обжатием 30-90%, а затем дополнительно проводят теплую прокатку при температуре 500-700° с обжатием 40-70%. Изобретение позволяет получать детали сложной формы без использования составных и сварных конструкций, например, изготавливать сложные детали конструкций кузова автомобиля. 1 табл., 2 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно, способу получения листов из высокомарганцевой стали, используемых в областях, требующих хорошей способности к холодной формовке, в частности в автомобилестроении.
Изобретение относится к получению листов из высокомарганцевой сталей типа Fe-18Mn-xC, где х лежит в интервале от 0,3 до 0,7.
Высокомарганцевые аустенитные стали с эффектом пластичности, наведенной двойникованием, и пластичности, наведенной превращением, являются одними из наиболее перспективных материалов, используемых в автомобильной промышленности. Стали данного класса чрезвычайно пластичны и характеризуются высоким уровнем деформационного упрочнения, что делает их привлекательными для широкого применения в автомобильной промышленности.
Из существующего уровня техники известен способ, который включает горячую ковку и прокатку при температуре 1000°С, при этом химический состав исследуемых сталей близок к составу заявленных сталей данного изобретения [Work hardening associated with ε-martensitic transformation, deformation twinning and dynamic strain aging in Fe–17Mn–0.6C and Fe–17Mn–0.8C TWIP steels / M. Koyama, T. Sawaguchi, T. Lee, C.S. Lee, K. Tsuzaki // Materials Science and Engineering: A. — 2011. — Vol. 528, № 24. — P. 7310–7316].
Недостатками данного технического решения являются сложный многостадийный процесс изготовления конечного продукта, заключающийся в горячей ковке при 1000°С, горячей прокатке при 1000°С, последующем отжиге при температуре 1000°С в атмосфере аргона и закалке в воду. При этом, после такого рода термо-деформационной обработки пластичность заявленных сталей, при комнатной температуре, варьируется от 65 до 76%, в зависимости от содержания углерода. Известен также способ, показанный в статье [Stacking fault energy and deformation mechanisms in Fe-xMn-0.6C-yAl TWIP steel/ Kim J-K and De Cooman B. C. // Materials Science and Engineering: A. — 2016. - Vol. 676 — P. 216–31], часть сталей в которой попадает в диапазон концентрации легирующих элементов, заявленных для данного патента. Исходные слитки отжигали при температуре 1200°С в течение 2 часов, после чего подвергали горячей прокатке и последующей холодной прокатке. Затем проводили рекристаллизационный отжиг при 800°С 100 секунд. Недостатком данного способа является получение заготовок с относительно низким пределом текучести. Также, известен способ получения высокомарганцевых листов с высокими показателями ударопрочности, включающий в себя предварительный нагрев слитка в диапазоне температур 1050-1300°С (1200°С 1 час), после чего термообработанный слиток подвергают горячей прокатке, при этом максимальная температура не должна превышать 1300°С, причем нижний диапазон температур варьируется в районе 1000°С. Далее, данный лист прокатывают в холодную до степени обжатия от 30 до 80% (US 2009/0074605 A1, 19.03.2009). Недостатком данного метода является использование широкой номенклатуры сталей с разным химическим составом для получения необходимых механических свойств, а также включение дополнительной стадии холодной прокатки, для получения высоких показателей прочностных характеристик, при этом существенно снижается пластичность. Так, например, увеличение предела прочности с 939,9 до 1209,7 МПа сопровождается снижением пластичности от 60,4 до 22,2%, при 20% обжатия. Такие показатели пластичности ставят под сомнение возможность изготовление из этой стали сложных деталей (US 2009/0074605 A1, 19.03.2009).
Задачей предлагаемого изобретения является получения листов из высокомарганцевой стали, обладающих высокими показателями прочности и пластичности, не прибегая к холодной прокатке и отжигам.
Поставленная задача решается с помощью предлагаемого способа получения листов высокомарганцевых сталей, включающего термическую обработку заготовки в диапазоне 1050-1300°С, в течение одного часа, горячую прокатку в диапазоне от 1000 до 1300°С, причем горячую прокатку проводят с обжатием в диапазоне 30-90%, а также дополнительно проводят теплую прокатку в диапазоне 500-700° с обжатием в диапазоне 40-70%.
Задача достигается тем, что, варьируя параметры деформационно-термической обработки, получаем лист с заданными механическими свойствами. В данном способе используется двухстадийная прокатка: горячая (1050-1300°С) прокатка 30-90% и последующая теплая прокатка (500-700°С), обжатие при которой может варьироваться в диапазоне 40-70%. Благодаря такой последовательности удается получить высокие показатели прочностных характеристик (предел текучести от 250 МПа до 950 МПа, предел прочности от 833 МПа до 1310 МПа) при высоких показателях пластичности (относительное удлинение от 30 до 90%), при этом используя высокомарганцевую сталь С – 0,3…0,7%; Mn – 16…20%; Al ≤ 0.05%; P менее 0,03%; Si – 0,1…0,5%; S ≤ 0.05%; N – 0,002…0,005%; Fe – баланс после горячей и/или горячей и теплой прокаток. В ходе теплой прокатки преимущественно проходят процессы динамического возврата, а в некоторых случаях полигонизации, в результате, образуются деформированные зерна, вытянутые вдоль направления прокатки со средним поперечным размером порядка 10 мкм от исходного 50-100 мкм после горячей прокатки.
Заявляемая совокупность признаков позволяет достичь высоких показателей прочностных характеристик при сохранении пластичности на высоком уровне 30% и более, благодаря чему повышается технологичность производства металлических изделий.
Осуществление изобретения
Высокомарганцевая сталь со следующим химическим составом: С – 0,3…0,7%; Mn – 16…20%; Al ≤ 0.05%; P менее 0,03%; Si – 0,1…0,5%; S ≤ 0.05%; N – 0,002…0,005%; Fe – баланс (также предусмотрено содержание Ni ≤ 0.006% и V ≤ 0.007%) в исходном состоянии после литья. Проводится термическая обработка, направленная на выравнивание химического состава в слитке (гомогенизационный отжиг). Температура гомогенизационного отжига выбирается в интервале 1050-1300°С, время выдержки от 1 до 5 часов с последующим охлаждением на воздухе. На следующем этапе заготовка, после гомогенизационного отжига, закладывается в прогретую до 1050-1300°С печь (температура выбирается с учетом того, чтобы на заготовке не образовывались дефекты в результате продольной прокатки с заданным обжатием). После того как стабилизируется температура в печи, заготовка прогревается из расчета 1 миллиметр толщины в минуту. Следующей операцией идет продольная листовая прокатка, которая осуществляется на холодных валках. Валки должны быть изготовлены из инструментальной штамповой стали, диметр валков не менее 300 мм, скорость вращения валков от 1 до 10 метров в минуту. Прокатка осуществляется с обжатием 10% от предыдущего значения толщины листа, после каждого прохода заготовка нагревается в печи до заданной температуры. По достижении общего обжатия в 30-90% лист охлаждают на воздухе. После охлаждения заготовки проводится операция по удалению окалины путем ее химического растворения в концентрированной соляной кислоте (данная операция необходима для получения бездефектного поверхностного слоя при дальнейшей прокатке). Далее осуществляется теплая прокатка в диапазоне температур 500-700°С. Аналогично с предыдущим этапом прокатка проводится на холодных валках до общего обжатия в 40-70% предварительно нагретого в печи листа до температуры 500-700°С. Далее, при необходимости, удаляется оксидный слой в концентрированной соляной кислоте. Такая последовательность деформационной обработки позволяет существенно уменьшить средний поперечный размер зерна, относительно направления прокатки, что является одним из ключевых факторов совокупности высоких показателей прочности и пластичности заявленных высокомарганцевых сталей.
Примеры осуществления
Пример 1. Лист высокомарганцевой стали Fe - 0,6%C - 18%Mn (С – 0,6%; Mn – 18%; Al ≤ 0.012%; P менее 0,03%; Si – 0,24%; S ≤ 0.05%; N – 0,0044%; Ni ≤ 0.006%; V ≤ 0.007% и Fe – баланс) был повергнут деформационно-термической обработке. Сначала исходный материал в литом состоянии в виде слитка был подвергнут гомогенизационному отжигу в печи при температуре 1150°С в течение 1-го часа, с последующим охлаждением на воздухе. Затем из слитка вырезали заготовку для дальнейшей продольной листовой прокатки. Прокатка проводится на двухвалковом стане со скоростью 2 метра в минуту, диаметр валков 350 мм. Заготовка закладывается в прогретую до 1150°С печь и выдерживается при заданной температуре из расчета 1 миллиметр толщины в минуту, далее осуществляется прокатка на холодных валках, с общим обжатием 60%, по 10% за проход от предыдущей толщины. На следующей стадии проводится операция по удалению окалины химическим способом (растворение в концентрированной соляной кислоте). Для получения высоких прочностных показателей далее проводится теплая продольная листовая прокатка при температуре 500°С с общим обжатие в 60%, по 10% за проход от предыдущей толщины. В таблице 1 представлены результаты механических испытаний теплокатанного листа высокомарганцевой стали (Механические испытания на растяжения проводились по ГОСТ 1497-84 при комнатной температуре).
Данный пример характеризуют следующие графические материалы:
Фиг. 1– микроструктура стали, подвергнутой горячей (1150°С) и теплой (500°С) прокаткам.
Фиг. 2 - Таблица 1. Механические свойства листа высокомарганцевых сталей, подвергнутых горячей и теплой прокаткам.
Пример 2. Отличается от примера 1 тем, что температура теплой прокатки составляет 700°С.
Такая последовательность операций позволяет получить листы высокомарганцевой стали с высокими показателями прочностных и пластических свойств, пластичность на уровне 30% и более процентов, что позволяет получать детали сложной формы без использования составных и сварных конструкций, например, изготавливать сложные детали конструкций кузова автомобиля.

Claims (2)


  1. Способ получения листов высокомарганцевых сталей, включающий термическую обработку заготовки путем нагрева до 1050-1300°С, выдержки в течение одного часа и охлаждения, горячую прокатку при температуре от 1000 до 1300°С, отличающийся тем, что горячую прокатку проводят с обжатием 30-90%, а затем дополнительно осуществляют теплую прокатку при 500-700°С с обжатием 40-70%.
RU2016142179A 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения листов из высокомарганцевой стали RU2631069C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142179A RU2631069C1 (ru) 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения листов из высокомарганцевой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142179A RU2631069C1 (ru) 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения листов из высокомарганцевой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2631069C1 true RU2631069C1 (ru) 2017-09-18

Family

ID=59894050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016142179A RU2631069C1 (ru) 2016-10-27 2016-10-27 Способ получения листов из высокомарганцевой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631069C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696789C1 (ru) * 2018-12-17 2019-08-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения листов высокомарганцевой стали с улучшенными механическими свойствами
CN112899456A (zh) * 2021-01-19 2021-06-04 南京理工大学 一种高强度-高塑性的高锰trip钢板材及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2074900C1 (ru) * 1991-12-30 1997-03-10 Поханг Айрон энд Стил Ко., Лтд. Способ обработки стали (варианты)
KR20070085757A (ko) * 2007-06-04 2007-08-27 티센크루프 스틸 악티엔게젤샤프트 Twip 특성을 갖는 고강도 강 스트립 또는 박판 및 직접스트립 주조에 의한 상기 스트립 제조 방법
RU2318882C2 (ru) * 2003-07-22 2008-03-10 Юзинор Способ получения листов из аустенитной железоуглеродомарганцевой стали с высокой прочностью, превосходной вязкостью и способностью к холодной высадке, полученные этим способом листы
RU2329308C2 (ru) * 2002-12-17 2008-07-20 Тиссенкрупп Шталь Аг Способ производства изделия из стали
US20090074605A1 (en) * 2006-12-27 2009-03-19 Posco High manganese high strength steel sheets with excellent crashworthiness and method for manufacturing of it
RU2401877C2 (ru) * 2005-02-02 2010-10-20 Корус Стал Бв Аустенитная сталь, имеющая высокую прочность и формуемость, способ получения упомянутой стали и ее применение
RU2544970C2 (ru) * 2010-03-16 2015-03-20 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ изготовления изделий из легкой аустенитной конструкционной стали и изделие из легкой аустенитной конструкционной стали (варианты)
US9138797B2 (en) * 2010-05-12 2015-09-22 Voestalpine Stahl Gmbh Method for producing a structural part from an iron-manganese steel sheet

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2074900C1 (ru) * 1991-12-30 1997-03-10 Поханг Айрон энд Стил Ко., Лтд. Способ обработки стали (варианты)
RU2329308C2 (ru) * 2002-12-17 2008-07-20 Тиссенкрупп Шталь Аг Способ производства изделия из стали
RU2318882C2 (ru) * 2003-07-22 2008-03-10 Юзинор Способ получения листов из аустенитной железоуглеродомарганцевой стали с высокой прочностью, превосходной вязкостью и способностью к холодной высадке, полученные этим способом листы
RU2401877C2 (ru) * 2005-02-02 2010-10-20 Корус Стал Бв Аустенитная сталь, имеющая высокую прочность и формуемость, способ получения упомянутой стали и ее применение
US20090074605A1 (en) * 2006-12-27 2009-03-19 Posco High manganese high strength steel sheets with excellent crashworthiness and method for manufacturing of it
KR20070085757A (ko) * 2007-06-04 2007-08-27 티센크루프 스틸 악티엔게젤샤프트 Twip 특성을 갖는 고강도 강 스트립 또는 박판 및 직접스트립 주조에 의한 상기 스트립 제조 방법
RU2544970C2 (ru) * 2010-03-16 2015-03-20 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ изготовления изделий из легкой аустенитной конструкционной стали и изделие из легкой аустенитной конструкционной стали (варианты)
US9138797B2 (en) * 2010-05-12 2015-09-22 Voestalpine Stahl Gmbh Method for producing a structural part from an iron-manganese steel sheet

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696789C1 (ru) * 2018-12-17 2019-08-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения листов высокомарганцевой стали с улучшенными механическими свойствами
CN112899456A (zh) * 2021-01-19 2021-06-04 南京理工大学 一种高强度-高塑性的高锰trip钢板材及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102268303B1 (ko) 표면 로핑이 감소되거나 없는 고성형성 자동차 알루미늄 시트 및 제조 방법
US11390929B2 (en) Hot-stamped part and method for manufacturing same
RU2688092C2 (ru) Способ изготовления высокопрочного стального изделия и стальное изделие, полученное таким образом
RU2361931C2 (ru) Способ изготовления листа из аустенитной железо-углерод-марганцевой стали с высоким сопротивлением замедленному трещинообразованию и лист, полученный таким способом
CN106350731B (zh) 一种具有优良磷化性能和成形性的冷轧高强度钢板及其制造方法
US20030145911A1 (en) Highly stable, steel and steel strips or steel sheets cold-formed, method for the production of steel strips and uses of said steel
WO2011148490A1 (ja) 鋼板およびその製造方法
EP3481972B1 (en) Method for producing high yield strength steel
JP2008284610A (ja) 高強度部品の製造方法および高強度部品
TW201829806A (zh) 韌性增加的加壓硬化鋼及製造方法
CN106435380A (zh) 一种微合金化高铝高塑性钢板及其制备方法
WO2016190409A1 (ja) 高強度アルミニウム合金板
US20150376749A1 (en) Method for producing an ultra high strength material with high elongation
JP2009173959A (ja) 高強度鋼板およびその製造方法
JP7436825B2 (ja) ホットスタンプ部品用鋼板およびその製造方法
RU2631069C1 (ru) Способ получения листов из высокомарганцевой стали
JP5024407B2 (ja) 超高強度部材の製造方法
RU2618678C1 (ru) Способ деформационно-термической обработки аустенитной высокомарганцевой стали
CN114318161A (zh) 一种低温高应变速率超塑性中锰钢及其制备方法
US20190071747A1 (en) Method of heat treating steel
WO2022239866A1 (ja) ホットスタンプ用鋼板及びホットスタンプ成形品
RU2696789C1 (ru) Способ получения листов высокомарганцевой стали с улучшенными механическими свойствами
JP2021505769A (ja) 超高強度冷延鋼板及びその製造方法
RU2631068C1 (ru) Способ деформационно-термической обработки низколегированной стали
Hodgson et al. Hot forming of medium Mn steels with TRIP effect

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190806

Effective date: 20190806