JP2019531408A - リン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
リン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板であって、前記鋼板の化学成分が、重量百分率で、C 0.15〜0.25%、Si 1.50〜2.50%、Mn 2.00〜3.00%、P≦0.02%、S≦0.01%、Al 0.03〜0.06%、N≦0.01%を含み、残部がFe及び不可避不純物元素であり、前記鋼板の表層に厚さ1〜5μmの内部酸化層が存在し、前記内部酸化層は鉄をマトリックスとし、当該マトリックスは酸化物粒子を含有し、前記酸化物粒子はSi酸化物、SiとMnとの複合酸化物のうちの少なくとも1種であり、鋼板の表面にSi、Mn元素が富化されていない。
Cは、鋼において、強度を確保するために必要な固溶強化元素であり、オーステナイト安定化元素である。C含有量が少なすぎると残留オーステナイトの含有量が不足し、かつ材料強度が低くなり、C含有量が多すぎると鋼材の溶接性が著しく悪化する。よって、本発明では、C含有量を0.15〜0.25%に制御する。
上記化学成分になるように製錬し、鋳造して、スラブを製造する。
スラブを1170〜1300℃に加熱し、0.5〜4h保温し、圧延し、仕上げ圧延温度を850℃以上に制御し;巻き取りにおいて、巻き取り温度を400〜700℃として、熱間圧延コイルを得る。
熱間圧延コイルを巻き出し、酸洗い及び冷間圧延を行い、酸洗い速度を150m/min以下とし、冷間圧延の圧下率を40〜80%として、圧延硬質帯鋼を得る。
得られた圧延硬質帯鋼を巻き出し、洗浄して、温度790〜920℃まで均一に加熱し、30〜200s保温し、そのうち、加熱速率を1〜20℃/sとし、加熱ゾーン及び保温ゾーンの雰囲気としてN2−H2混合ガスを使用し、そのうち、H2含有量が0.5〜20%であり;焼鈍の雰囲気の露点が−25〜10℃であり;
その後、200〜300℃に急冷し、冷却速度が30℃/s以上であり;
その後、さらに350〜450℃に加熱し、60〜250s保温して、優れたリン酸塩処理性と成形性を有する冷間圧延高強度鋼板を得る。
さらに、工程4)では、焼鈍雰囲気の露点を−10〜5℃とする。
本発明では、熱間圧延の時に、スラブに対する再加熱の温度が1170〜1300℃、好ましくは1210〜1270℃である。加熱温度が高すぎると、スラブが過焼成され、スラブ内の結晶粒組織が粗大化して熱間加工性が低下してしまい、また、超高温はスラブ表面の激しい脱炭を引き起こす。加熱温度が低すぎると、スラブは高圧水によってスケール除去及び初期圧延を経て、仕上げ温度が低すぎるため、ブランクの変形抵抗力が大きくなってしまう。熱間圧延の時に、保温時間が0.5〜4hである。保温時間が4hを超えると、スラブ内の結晶粒組織が粗大になると共に、スラブ表面が著しく脱炭する。保温時間が0.5h未満であると、スラブの内部温度はまだ均一とならない。
1) 本発明の冷間圧延高強度鋼板の表面層は、鉄をマトリックスとし、厚さ1〜5μm、酸化物粒子を含む内部酸化層を有し、当該内部酸化層はSi、Mnなどの元素が鋼板の表面に富化するのを阻止することで、上記元素の酸化反応が鋼板表面で発生しないようにさせ、外部酸化から内部酸化へと変化し、当該鋼板の表面にSi、Mn元素の富化がないため、鋼板のリン酸塩処理性を向上し、高Si含有量の冷間圧延高強度鋼板の優れたリン酸塩処理性を確保できる。
本発明の実施例1〜16のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板、及び比較例1〜5の鋼板は、以下の工程を採用した。
Claims (9)
- 化学成分が、重量百分率で、C 0.15〜0.25%、Si 1.50〜2.50%、Mn 2.00〜3.00%、P≦0.02%、S≦0.01%、Al 0.03〜0.06%、N≦0.01%を含み、残部がFe及び不可避不純物元素であるリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板であって、前記鋼板の表層に厚さ1〜5μmの内部酸化層が存在し、前記内部酸化層は鉄をマトリックスとし、当該マトリックスは酸化物粒子を含有し、前記酸化物粒子はSi酸化物、SiとMnとの複合酸化物のうちの少なくとも1種であり、鋼板の表面にSi、Mn元素が富化されていなく;
前記酸化物粒子の平均直径は50〜200nmであり、酸化物粒子間の平均間隔λは、以下の関係を満足しており、
そのうち、[Si]は鋼におけるSiの含有量%であり;[Mn]は鋼におけるMnの含有量%であり;dは酸化物粒子の直径であり、単位がnmである。 - 前記鋼板は、さらにCr 0.01〜1.0%、Mo 0.01〜0.5%及びNi 0.01〜2.0%のうちの少なくとも1種を含むことを特徴とする請求項1に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板。
- 前記鋼板は、さらにTi 0.005〜0.05%、Nb 0.005〜0.1%及びV 0.005〜0.1%のうちの少なくとも1種を含むことを特徴とする請求項1に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板。
- 前記酸化物粒子は、酸化ケイ素、ケイ酸マンガン、ケイ酸鉄、及びケイ酸フェロマンガンのうちの少なくとも1種であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板。
- 前記リン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板の室温組織はフェライト、マルテンサイト及び残留オーステナイトを含む複合組織であり、そのうち、残留オーステナイト含有量が5%以上であることを特徴とする請求項1に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板。
- 前記冷間圧延高強度鋼板の引張強度が1180MPa以上、伸び率が14%以上であることを特徴とする請求項1に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板。
- 以下の工程:
1) 製錬、鋳造
前記化学成分になるように製錬し、鋳造して、スラブを製造し;
2) 熱間圧延、巻き取り
スラブを1170〜1300℃に加熱し、0.5〜4h保温し、圧延し、仕上げ圧延温度を850℃以上に制御し;巻き取りにおいて、巻き取り温度を400〜700℃として、熱間圧延コイルを得り;
3) 酸洗い、冷間圧延
熱間圧延コイルを巻き出し、酸洗い及び冷間圧延を行い、酸洗い速度を150m/min以下とし、冷間圧延の圧下率を40〜80%として、圧延硬質帯鋼を得り;
4) 連続焼鈍
得られた圧延硬質帯鋼を巻き出し、洗浄して、温度790〜920℃まで均一に加熱し、30〜200s保温し、そのうち、加熱速率を1〜20℃/sとし、加熱ゾーン及び保温ゾーンの雰囲気として、N2−H2混合ガスを使用し、そのうち、H2含有量が0.5〜20%であり;焼鈍の雰囲気の露点が−25〜10℃であり;
その後、200〜300℃に急冷し、冷却速度が30℃/s以上であり;
その後、さらに350〜450℃に加熱し、60〜250s保温して、優れたリン酸塩処理性と成形性を有する冷間圧延高強度鋼板を得る、
を含む請求項1〜6のいずれか1項に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板の製造方法。 - 工程2)で熱間圧延を行う際に、スラブに対する再加熱の温度を1210〜1270℃とし、巻き取り温度を450〜550℃とすることを特徴とする請求項7に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板の製造方法。
- 工程4)において、均熱温度を810〜870℃とし、焼鈍雰囲気の露点を−10〜5℃とすることを特徴とする請求項7又は8に記載のリン酸塩処理性と成形性が優れた冷間圧延高強度鋼板の製造方法。
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