Claims (1)
แก้ไข 30/05/2566 ไม่มีข้อมูลข้อถือสิทธิ -------------------------------------------------- ???????1. แผ่นชีทเหล็ก (steel sheet) แรงดึงสูง (high tensile) ที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการ ทำเป็นรูปร่าง ที่ประกอบด้วย ใน % โดยมวล: C: 0.03% ถึง 0.20%; Si: 0.005% ถึง 1.0%; Mn: 1.0% ถึง 3.1%; และ Al: 0.005% ถึง 1.2% ปริมาณ P มากกว่า 0% และเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.06% ปริมาณ S มากกว่า 0% และเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01% ปริมาณ N มากกว่า 0% และเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01% และ ความสมดุลที่ถูกประกอบด้วย Fe และสิ่งเจือปนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่ โครงสร้างโลหะที่ประกอบด้วย เฟอร์ไรต์ และ มาร์เทนไซต์ ความสัมพันธ์ของสูตร (A) ถูกทำขึ้นที่ปริมาณ Al (%) และปริมาณ Si (%) และ ค่าเฉลี่ย Yave ถูกนิยามโดยสูตร (B) โดยพิจารณาถึงความแข็งที่ถูกวัดที่ 100 จุดหรือมากกว่า โดยนาโนอินเดนเตอร์เท่ากับ 10 หรือมากกว่า 40 0.3(สูตร)0.7x[Si]+[Al](สูตร)1.5 ... (A) Yave=(สูตร)(180x(x1-3)-2/n) ... (B) ([Al] แสดงปริมาณ Al (%), [Si] แสดงปริมาณ Si(%), n แสดงจำนวนทั้งหมดของจุดการ วัดของความแข็ง, และ Xi แสดงความแข็ง (GPa) ที่จุดการวัด i-th (i เป็นจำนวนตามธรรมชาติ ที่เท่ากับหรือน้อยกว่า n) 2. แผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็นรูปร่างตามข้อถือสิทธิ ที่ 1 ประกอบเพิ่มเติมด้วน: อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ถูกเลือกจากกลุ่มประกอบด้วย ใน % โดยมวล B: 0.00005% to 0.005%, Mo: 0.001% to 0.5%, Cr: 0.01% to 1.0%, V: 0.01% to 0.1% Ti: 0.01% to 0.1% Nb: 0.005% to 0.05% Ca: 0.0005% to 0.005%, และ REM: 0.0005% to 0.005% 3. แผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็นรูปร่างตามข้อถือสิทธิ ที่ 1 หรือ 2 โดยที่แผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงเป็นแผ่นชีทที่ถูกรีดเย็น (cold-rolled) 4. แผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็นรูปร่างตามข้อถือสิทธิ ข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 โดยที่แผ่นชีทแรงดึงสูงเป็นแผ่นชีทเหล็กที่ถูกกัลวา ไนซ์ (gulvanized) 5. แผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็นรูปร่างตามข้อถือสิทธิ ข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4 โดยที่ส่วนย่อยมาร์เทนไซท์ในโครงสร้างเหล็กนั้นมากกว่า 5% 6. วิธีการของการผลิตแผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็น รูปร่าง ที่ประกอบด้วย: การได้มาซึ่งแผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดร้อน (hot-rolled) โดยการปฏิบัติการรีดร้อน ต่อมา การปฏิบัติการกำจัดสนิทด้วนกรด (acid pickling) ของแผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดร้อน ต่อมา การได้มาซึ่วแผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดร้อน โดยการปฏิบัติการรีดเย็นของแผ่นเหล็กยาว ที่ถูกรีดร้อน ด้วยลูกกลิ้งเรียงตามกัน (tandem rolling mill) ที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งฐาน (stand) ต่อมา การปฏิบัติการอบอ่อน (annealing) แบบต่อเนื่อง ของแผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดเย็น ในสายการอบอ่อนแบบต่อเนื่อง และ ต่อมา การปฏิบัติการรีดปรับสภาพ (temper rolling) ของแผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดเย็น โดยที่ แผ่นเหล็กยาวประกอบด้วย ใน % โดยมวล C: 0.03% to 0.20%; Si: 0.005% to 1.0%; Mn: 1.0% to 3.1%; และ Al: 0.005% to 1.2% ปริมาณ P มากกว่า 0% และเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.06% ปริมาณ S มากกว่า 0% และเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01% ปริมาณ N มากกว่า 0% และเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01% และ ความสมดุลที่ถูกประกอบด้วย Fe และสิ่งเจือปนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์ของสูตร (A) ถูกทำขึ้นที่ปริมาณ Al (%) และปริมาณ Si (%) และ ความสัมพันธ์ของสูตร (C) ถูกทำขึ้นที่ประมาณการลดการรีดเย็นในฐานะที่หนึ่ง ท่ามกลาง จำนวนที่มากกว่าหนึ่งของฐาน และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในโซนการให้ความร้อนที่หนึ่ง ในสาย การอบอ่อนแบบต่อเนื่อง 0.3(สูตร)0.7x[Si] + [Al](สูตร)1.5 ... (A) 50(สูตร)rl0.85xV(สูตร)300 ...(C) (rl แสดงการลดการรีดเย็น (%) และ V แสดงอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส ต่อวินาที) 7. วิธีการของการผลิตแผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็น รูปร่างตามข้อถือสิทธิที่ 6 ที่ประกอบเพิ่มเติมด้วย หลังการปฏิบัติการอบอ่อนแบบต่อเนื่องดังกล่าว: การปฏิบัติการกัลวาไนซ์แก่แผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดเย็น และ ต่อมา การปฏิบัติการรีดปรับสภาพของแผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดเย็น 8. วิธีการของการผลิตแผ่นชีทเหล็กแรงดึงสูงที่ดีเยี่ยมในความสามารถในการทำเป็น รูปร่างตามข้อถือสิทธิที่ 7 ที่ประกอบเพิ่มเติมด้วย หลังการปฏิบัติการกัลวาไนซ์ดังกล่าว การเก็บ แผ่นเหล็กยาวที่ถูกรีดเย็นที่อุณหภูมิที่ 400 องศาเซลเซียส ถึง 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา t วินาที โดยที่ความสัมพันธ์ของสูตร (D) ถูกทำขึ้น t(สูตร)60x[C] + 20x[Mn] + 24x[Cr] + 40x[Mo] ...(D) ([C] แสดงปริมาณ C (%), [Mn] แสดงปริมาณ Mn (%), [Cr] แสดงปริมาณ Cr (%), และ [Mo] แสดงปริมาณ Mo (%)Updated 30/05/2023 No claims information -------------------------------------------------- 1. A high tensile steel sheet with excellent formability, composed in % by mass: C: 0.03% to 0.20%; Si: 0.005% to 1.0%; Mn: 1.0% to 3.1%; and Al: 0.005% to 1.2%, with P content greater than 0% and equal to or less than 0.06%, S content greater than 0% and equal to or less than 0.01%, N content greater than 0% and equal to or less than 0.01%, and an equilibrium composed of Fe and unavoidable impurities, where the metallic structure consists of ferrite and martensite. The relationship of formula (A) is made for Al (%) and Si (%) content, and the average Yave value is defined by formula (B), considering hardness measured at 100 points or more. The nanoindenter is equal to 10 or more than 40 0.3(formula)0.7x[Si]+[Al](formula)1.5 ... (A) Yave=(formula)(180x(x1-3)-2/n) ... (B) ([Al] represents the amount of Al (%), [Si] represents the amount of Si (%), n represents the total number of hardness measurement points, and Xi represents the hardness (GPa) at the i-th measurement point (i is a natural number). 1. A high-tensile steel sheet with excellent formability according to claim 1 is composed of: at least one of the following compounds in % by mass: B: 0.00005% to 0.005%, Mo: 0.001% to 0.5%, Cr: 0.01% to 1.0%, V: 0.01% to 0.1%, Ti: 0.01% to 0.1%, Nb: 0.005% to 0.05%, Ca: 0.0005% to 0.005%, and REM: 0.0005% to 0.005%. 3. A high-tensile steel sheet with excellent formability according to claim 1 or 2, where the high-tensile steel sheet is cold-rolled. (cold-rolled) 4. High-tensile steel sheets with excellent formability according to one of the claims of claims 1 through 3, where the high-tensile steel sheets are galvanized. 5. High-tensile steel sheets with excellent formability according to one of the claims of claims 1 through 4, where the martensite subset in the steel structure is greater than 5%. 6. The method of producing high-tensile steel sheets with excellent formability consists of: obtaining hot-rolled steel longs by hot rolling operation, followed by acid pickling of the hot-rolled steel longs, followed by obtaining hot-rolled steel longs by cold rolling of the hot-rolled steel longs in a tandem rolling mill with more than one stand, followed by continuous annealing of the cold-rolled steel longs. In the continuous annealing line and subsequent temper rolling operation of cold-rolled steel long sheets, where the steel long sheets consist of in % by mass C: 0.03% to 0.20%; Si: 0.005% to 1.0%; Mn: 1.0% to 3.1%; and Al: 0.005% to 1.2%, P content greater than 0% and equal to or less than 0.06%, S content greater than 0% and equal to or less than 0.01%, N content greater than 0% and equal to or less than 0.01%, and an equilibrium consisting of Fe and unavoidable impurities, the formula relationship (A) is made for Al (%) and Si (%) content, and the formula relationship (C) is made for estimating the cold rolling reduction as the first phase, among more than one base number and the temperature increase rate in the first heating zone in the continuous annealing line. 0.3(formula)0.7x[Si] + [Al](formula)1.5 ... (A) 50(formula)rl0.85xV(formula)300 ...(C) (rl represents the cold rolling reduction (%) and V represents the temperature increase rate (degrees Celsius per second). 7. Method for producing high-tensile steel sheets with excellent formability according to claim 6, supplemented by the following continuous annealing operation: galvanizing of cold-rolled steel long sheets and subsequently conditioning rolling of cold-rolled steel long sheets. 8. Method for producing high-tensile steel sheets with excellent formability according to claim 7, supplemented by the following continuous annealing operation: galvanizing of cold-rolled steel long sheets and subsequently conditioning rolling of cold-rolled steel long sheets. Following the galvanizing operation, the cold-rolled steel sheet was stored at temperatures of 400°C to 600°C for t seconds, where the relationship of the formula (D) was established: t(formula)60x[C] + 20x[Mn] + 24x[Cr] + 40x[Mo] ...(D) ([C] represents the amount of C (%), [Mn] represents the amount of Mn (%), [Cr] represents the amount of Cr (%), and [Mo] represents the amount of Mo (%).