RU2762448C1 - Способ производства холоднокатаной полосы - Google Patents

Способ производства холоднокатаной полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2762448C1
RU2762448C1 RU2021109195A RU2021109195A RU2762448C1 RU 2762448 C1 RU2762448 C1 RU 2762448C1 RU 2021109195 A RU2021109195 A RU 2021109195A RU 2021109195 A RU2021109195 A RU 2021109195A RU 2762448 C1 RU2762448 C1 RU 2762448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
temperature
cold
rolled
hot
Prior art date
Application number
RU2021109195A
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Рафкатович Адигамов
Сергей Сергеевич Туртыгин
Андрей Владимирович Горбунов
Алексей Владимирович Озеров
Константин Сергеевич Смирнов
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 RU2021109195A priority Critical patent/RU2762448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762448C1 publication Critical patent/RU2762448C1/ru

Links

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
    • 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
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • 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
    • C21D8/0247Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
    • C21D8/0263Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment following hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/58Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with more than 1.5% by weight of manganese

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии производства холоднокатаной полосы, используемой для изготовления изделий с высокими требованиями к жаропрочности. Выплавляют сталь следующего химического состава, мас.%: углерод 0,05-0,12, кремний 0,12-0,42, марганец 0,70-1,50, сера не более 0,30, фосфор не более 0,30, хром 2,5-3,8, никель 0,7-1,5, медь не более 0,30, молибден 0,1-0,5, железо и неизбежные примеси остальное. Осуществляют разливку стали в сляб, который подвергают горячей прокатке с получением горячекатаной полосы, при этом заканчивают горячую прокатку при температуре 850-950°С. Сматывают полосу в рулон при температуре 560-610°С. Проводят травление, отжиг горячекатаной травленой полосы путем нагрева стопы рулонов в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой до температуры 700-750°С со скоростью 30-55 °С/час и выдержкой при этой температуре 18-25 час и последующую холодную прокатку с получением холоднокатаной полосы, которую, при необходимости, подвергают дрессировке с обжатием 0,4-0,8%. Обеспечивается увеличение выхода годной полосы за счет повышения комплекса механических свойств. 1 з.п. ф-лы, 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к технологии изготовления холоднокатаной полосы для изготовления изделий с высокими требованиями к жаропрочности.
Известен способ производства листовой углеродистой стали, включающий холодную прокатку полос, рекристаллизационный отжиг стопы рулонов в колпаковой печи с нагревом до температуры отжига 670-710°С и охлаждением, согласно которому нагрев стопы рулонов в температурном интервале от 190-210°С до температуры отжига ведут со средней скоростью не выше 72°С/ч, а охлаждение стопы рулонов производят вначале до температуры 650-680°С за время 7-15 ч, по истечении которого охлаждение завершают с произвольной скоростью, при этом холодную прокатку осуществляют с суммарным относительным обжатием 55-80%, а углеродистая сталь имеет следующий химический состав, мас.%:
Углерод 0,02-0,12
Марганец 0,08-0,55
Алюминий 0,01-0,10
Кремний не более 0,05
Сера не более 0,03
Фосфор не более 0,03
Азот не более 0,012
Железо остальное
(Патент РФ № 2309990, МПК C21D 8/04, C21D 1/26, опубл. 10.11.2007 г.).
Недостатком известного способа является нестабильный уровень выхода годного по прочностным характеристикам и неудовлетворительная плоскостность полосы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ производства холоднокатаного проката, включающий выплавку стали, разливку, горячую прокатку, охлаждение водой, смотку полос в рулоны, холодную прокатку, рекристаллизационный отжиг в колпаковой печи и дрессировку согласно которому выплавляют сталь следующего химического состава, мас. %:
углерод 0,06-0,12
кремний не менее 0,40
марганец 1,10-1,50
хром не менее 0,10
железо и неизбежные примеси остальное
при этом рекристаллизационный отжиг осуществляют путем нагрева рулонов до температуры Т=-1,1239Че+665,42, где 1,1239 – эмпирический коэффициент, е – степень обжатия при холодной прокатке, %, 665,42 – эмпирический коэффициент, выдерживают под нагревательным колпаком с отключенными горелками не более 4 часов, затем с температуры не менее 580°С осуществляют ускоренное охлаждение под муфелем со скоростью 25-35°С/час (Патент РФ № 2638477, МПК C21D 8/04, C21D 9/48, C21D 9/663, опубл. 04.05.2016 г.).
Недостатком известного способа является низкий выход годного по относительному удлинению.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение выхода годного холоднокатаной полосы за счет повышения комплекса механических свойств.
Технический результат достигается тем, что в способе производства холоднокатаной полосы, включающем выплавку стали, разливку стали в сляб, горячую прокатку сляба с получением горячекатаной полосы, смотку полосы в рулон, травление и холодную прокатку с получением холоднокатаной полосы, отжиг, и дрессировку, согласно изобретению, выплавляют сталь следующего химического состава, мас. %:
углерод 0,05-0,12
кремний 0,12-0,42
марганец 0,70-1,50
сера не более 0,30
фосфор не более 0,30
хром 2,5-3,8
никель 0,7-1,5
медь не более 0,30
молибден 0,1-0,5
железо и неизбежные примеси остальное
горячую прокатку заканчивают при температуре 850-950 °С, смотку полосы в рулон ведут при температуре 560-610°С, а после травления проводят отжиг горячекатаной травленой полосы путем нагрева стопы рулонов в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой до температуры 700-750°С со скоростью 30-55 °С/час и выдержкой при этой температуре 18-25 час.
Кроме того, дрессировку осуществляют с обжатием 0,4-0,8%.
Сущность изобретения заключается в следующем. На механические свойства холоднокатаной полосы влияют как химический состав стали, так и режимы деформационно-термической обработки.
Углерод – один из упрочняющих элементов, при содержании углерода менее 0,05% прочностные свойства стали ниже допустимого уровня. Увеличение содержания углерода более 0,12% приводит к снижению пластичности стали, что недопустимо.
Кремний раскисляет и упрочняет сталь. Снижает количество свободного кислорода, повышает общее качество металла. При содержании кремния менее 0,12% снижается качество раскисления металла, вследствие чего снижается эффективность работы легирующих элементов. При содержании кремния более 0,42% повышает углеродный эквивалент, что способствует ухудшению свариваемости.
Марганец обеспечивает получение заданных механических свойств. При содержании марганца менее 0,70% прочность стали ниже допустимой. Увеличение содержания марганца более 1,50% чрезмерно упрочняет сталь, ухудшает ее пластичность.
Сера и фосфор являются вредной примесью, снижают пластичность металла, делают его хрупким. поэтому их содержание ограничивают не более 0,030%.
Введение хрома снижает диффузию элементов в твердом растворе аустенита, благоприятно влияет на формирование конечной структуры, поэтому его содержание ограничено в пределах 2,5-3,8%.
Никель в заданном диапазоне обеспечивает вязко-пластические характеристики металлопроката, позволяет изделиям работать при повышенных ударных нагрузках.
Медь в небольших количествах положительно влияет на стойкость к атмосферной коррозии. Содержание меди более 0,30% ухудшает пластические свойства.
Молибден в заданном диапазоне позволяет обеспечить заданную микроструктуру металлопроката при существующих скоростях охлаждения.
Горячая прокатка с температурой конца прокатки 850-950 °С обеспечивает формирование требуемой микроструктуры проката. Заданная температура является оптимальной перед последующим охлаждением.
Смотка полосы при температуре 560-610 °С обеспечивает формирование мелкозернистой структуры и заданный уровень механических свойств.
Отжиг горячекатаной травленой полосы после травления путем нагрева стопы рулонов в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой до температуры 700-750°С обеспечивает разупрочнение металла перед холодной прокаткой, для достижения необходимой планшетности с меньшими нагрузками на стан холодной прокатки.
Скорость нагрева в диапазоне 30-55°С/сек позволяет достичь равномерного достижения целевых температур в каждой точке стопы рулонов и сократить время необходимое на выдержку металла при заданных температурах.
Выдержка в течение 18-25 час позволяет прогреть всю стопу рулонов до температуры конца отжига, обеспечивает заданный уровень механических свойств.
Кроме того, дрессировка холоднокатаного проката с обжатием 0,4-0,8% обеспечивает оптимальный уровень механических свойств.
Пример реализации способа. В кислородном конвертере выплавили сталь с содержанием химических элементов, мас.%: C=0,08, Si=0,21, Mn=0,85, S=0,005, P=0,008, Cr=3,02, Ni=0,94, Cu=0,14, Mo=0,21, железо и неизбежные примеси остальное. Выплавленную сталь разливали на машине непрерывного литья в слябы. Слябы нагревали в нагревательной печи с шагающими балками и прокатывали на непрерывном широкополосном стане 2000. Горячекатаные полосы на отводящем рольганге охлаждали водой до 889°С и сматывали в рулоны при температуре 581°С. Охлажденные рулоны подвергали соляно-кислотному травлению в непрерывном травильном агрегате. Затем травленые полосы отжигали в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой. Стопу рулонов нагревали до температуры 730°С со скоростью 42°С/ч и выдерживали до температуры конца отжига в течение 21 ч. Далее прокатывали на 4-клетевом стане и дрессировали на дрессировочном стане. Полученный холоднокатаный прокат имеет предел прочности 474 Мпа, предел текучести 275 Мпа, относительное удлинение 22%.
Использование предложенного способа для производства холоднокатаной полосы позволяет увеличить выход годного холоднокатаной полосы за счет повышения комплекса механических свойств.

Claims (4)

1. Способ производства холоднокатаной полосы, включающий выплавку стали, разливку стали в сляб, горячую прокатку сляба с получением горячекатаной полосы, смотку полосы в рулон, травление и холодную прокатку с получением холоднокатаной полосы, отжиг и дрессировку, отличающийся тем, что выплавляют сталь следующего химического состава, мас.%:
углерод 0,05-0,12 кремний 0,12-0,42 марганец 0,70-1,50 сера не более 0,30 фосфор не более 0,30 хром 2,5-3,8 никель 0,7-1,5 медь не более 0,30 молибден 0,1-0,5 железо и неизбежные примеси остальное,
горячую прокатку заканчивают при температуре 850-950°С, смотку полосы в рулон ведут при температуре 560-610°С, а после травления проводят отжиг горячекатаной травленой полосы путем нагрева стопы рулонов в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой до температуры 700-750°С со скоростью 30-55 °С/час и выдержкой при этой температуре 18-25 час.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дрессировку осуществляют с обжатием 0,4-0,8%.
RU2021109195A 2021-04-05 2021-04-05 Способ производства холоднокатаной полосы RU2762448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021109195A RU2762448C1 (ru) 2021-04-05 2021-04-05 Способ производства холоднокатаной полосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021109195A RU2762448C1 (ru) 2021-04-05 2021-04-05 Способ производства холоднокатаной полосы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762448C1 true RU2762448C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80039019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021109195A RU2762448C1 (ru) 2021-04-05 2021-04-05 Способ производства холоднокатаной полосы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762448C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2361934C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности
RU2551726C1 (ru) * 2011-04-13 2015-05-27 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Высокопрочный холоднокатаный стальной лист с улучшенной способностью к локальной деформации и способ его получения
RU2562203C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-10 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки
CN107614726B (zh) * 2015-05-26 2020-02-07 日本制铁株式会社 钢板及其制造方法
CN111433379A (zh) * 2017-11-10 2020-07-17 安赛乐米塔尔公司 冷轧热处理钢板及其制造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2361934C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности
RU2551726C1 (ru) * 2011-04-13 2015-05-27 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Высокопрочный холоднокатаный стальной лист с улучшенной способностью к локальной деформации и способ его получения
RU2562203C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-10 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки
CN107614726B (zh) * 2015-05-26 2020-02-07 日本制铁株式会社 钢板及其制造方法
CN111433379A (zh) * 2017-11-10 2020-07-17 安赛乐米塔尔公司 冷轧热处理钢板及其制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2528387B2 (ja) 成形性及びストリップ形状の良好な超高強度冷延鋼板の製造法
KR100629988B1 (ko) 가공성이 우수한 Cr 함유 내열 강판 및 그 제조 방법
CN110073024B (zh) 弯曲加工性优异的超高强度钢板及其制造方法
RU2358025C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката повышенной прочности
RU2361935C1 (ru) Способ производства горячеоцинкованного проката повышенной прочности
JP6202579B2 (ja) 冷間圧延による平鋼製品及びそれを製造するための方法
RU2433192C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы (варианты)
RU2478729C2 (ru) Способ производства стальной полосы (варианты)
JPH11343535A (ja) 塗装焼付硬化型高張力鋼板およびその製造方法
RU2762448C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы
US20120234438A1 (en) Process for Production of Cold-Rolled Steel Sheet Having Excellent Press Moldability, and Cold-Rolled Steel Sheet
US20220010398A1 (en) Cold rolled annealed steel sheet with high hole expansion ratio and manufacturing process thereof
JP4010131B2 (ja) 深絞り性に優れた複合組織型高張力冷延鋼板およびその製造方法
RU2385350C1 (ru) Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов
RU2745411C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката
RU2379361C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката для эмалирования
RU2361933C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката
JP3466298B2 (ja) 加工性に優れた冷延鋼板の製造方法
CN112400033A (zh) 具有高强度、高成型性、优异的烘烤硬化性的热轧镀覆钢板及其制造方法
RU2784908C1 (ru) Способ производства горячекатаной листовой конструкционной стали
RU2689491C1 (ru) Способ производства тонких холоднокатаных полос для нанесения полимерного покрытия
RU2796666C1 (ru) Способ производства горячекатаных стальных полос
RU2796664C1 (ru) Способ производства рулонного горячекатаного полосового стального проката толщиной 2-16 мм
US20240216967A1 (en) Method for producing steel sheet for cold rolling and method for producing cold-rolled steel sheet
JP4930393B2 (ja) 冷延鋼板の製造方法