JPH09201654A - 薄板連続鋳造方法 - Google Patents
薄板連続鋳造方法Info
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Abstract
して、表面が滑らかでかつ金属組織が微細化した金属薄
板を製造する。 【解決手段】 溶鋼C量を0.001%以上に調整し、
この溶鋼から冷延用の薄鋼帯を直接鋳造して、少なくと
も10%以上の圧下を施した後、凝固後の鋼帯温度をC
量を冷却速度およびインライン圧下率の関数から求めら
れる温度以下に冷却し、その後再加熱後、再度C量の関
数で求められる温度以下に冷却して鋼帯を巻き取り、そ
の後酸洗、冷延及び焼鈍を行う。
Description
による連続鋳造装置を使用して、表面が滑らかでかつ金
属組織が微細化した金属薄板を製造する方法に関する。
ドラム方式の連続鋳造機にて薄板鋳片(板厚2mm〜10
mm)を得、そのまま熱延板として使用するか、その後鋳
片を酸洗(スケールを除去するため)し、冷間圧延によ
り所定の製品板厚とし、さらに焼鈍して製品とする方法
がある。
式連鋳機で得られた薄板鋳片の性状であるが、上記の従
来の製造プロセスでは、冷間圧延前(as cast)の金属組
織が粗いため低級グレードの製品としての用途に限定さ
れており、良質の製品とするためには冷間圧延率を高く
する必要があるといった問題点があった。組織を細かく
する方法として特開昭61−99630に記されたよう
に、溶鋼のC量を0.015%以上に調整し、この溶鋼
から冷延用の薄鋼帯を直接鋳造して、凝固後の鋼帯温度
を少なくとも800℃以下に冷却した後、900℃以上
に再加熱し、再び800℃以下に冷却して鋼帯を巻取
り、その後酸洗、冷間圧延及び焼鈍を行うことを特徴と
する冷延鋼板の製造方法、又は特願昭60−30545
に記されたように製造する金属薄板厚さに相当する間隙
を置いて、水平に並設し、互いに回転方向を異にする2
本の水冷ロールを有する連続鋳造装置を使用して金属薄
板を製造する方法において、鋳造した金属薄板を、一度
Al変態点以下の温度に自然冷却した後、再度インライ
ンにてA3変態点以上の温度に加熱・保持し、次いでガ
ス又はあるいは気水混合物で冷却することを特徴とする
金属薄板製造方法がある。
を用いて制作した設備は、その熱処理時間が長いことか
ら、設備の長さが大きいものになる。たとえば、特願昭
59−226515の例では、鋳片を3.2mm厚に凝固
させ、水冷により700〜950℃に冷却後、直火バー
ナにより100秒まで再加熱し950℃で5秒保持し、
最小550℃まで水冷して巻取っている。この場合、ツ
インドラム法での鋳造速度は約30m/分とし、700
℃までの水冷での冷却速度を50℃/秒、950℃での
再加熱時間を100秒、550℃までの水冷での冷却速
度を50℃/秒とすると、冷却−加熱−冷却設備の長さ
は
要する時間(分))掛ける(鋳造速度30m/分)で冷
却に要する設備長さである。 ・左辺第2項は(700℃から950℃までの再加熱に
要する時間(分))掛ける(鋳造速度30m/分)で再
加熱に要する設備長さである。
での冷却に要する時間(分))掛ける(鋳造速度30m
/分)で冷却に要する設備長さである。 となる。また、特願昭60−30545の例では、鋳造
速度は3tの場合28m/min 650〜700℃から9
00〜950℃に加熱する時間は1〜2分間であり、そ
の後の巻取り(700℃とする)までの冷却は5℃/秒
としている。この場合の冷却−加熱−冷却設備の長さは
要する時間(分))掛ける(鋳造速度28m/分)で冷
却に要する設備長さである。 ・左辺第2項は(再加熱に要する時間(2分))掛ける
(鋳造速度28m/分)で再加熱に要する設備長さであ
る。
き取りまでの冷却に要する時間(分))掛ける(鋳造速
度28m/分)で冷却に要する設備長さである。また、
これら設備でできた鋳片表面は鋳造ままであり、凹凸が
あり熱延鋼板として供するには、従来の熱間圧延機によ
り製造した熱延板とは表面性状が異なることにより用途
に制約が生じる。本発明は、薄肉鋳片を製造するにあた
り、設備の長さを短くして省エネルギー化をはかるとと
もに、鋳片表面の粗度を改善し鋳片の結晶粒を微細化す
ることを目的とする。
薄鋼帯に熱処理を加える前に軽圧下を行うことで、その
後の冷却の際にγ組織からα組織になる温度が圧下を加
えない時に比べて高くなることを見い出した。この発明
の鋼板の製造方法の特徴は溶鋼のC量を0.001%以
上に調整し、この溶鋼から薄鋼帯を直接鋳造して、少な
くとも10%以上の圧下をした後凝固後の鋼帯温度を少
なくともT1℃以下に冷却した後、T2℃以上に再加熱
し、再びT3℃以下に冷却して鋼板を巻取り、その後酸
洗、冷間圧延及び焼鈍を行うものである。ここでT1は
C量と圧下率(RR)および冷却速度(CR)の関数で
あり、T2とT3はC量の関数である。 T1=A(−295.45〔C〕−32.72)+B(363.63〔C〕−1 51.51)+(−1477.27〔C〕+1171.36) (式1) ここで、A:冷却速度(℃/s)の常用対数 〔C〕:炭素濃度(%) B:インライン圧下率の関数(=750/(90×IL
RR+1) ILRR:インライン圧下率(%) T2=−2000×〔C〕+980(℃) (式2) T3=−9000×〔C〕+920(〔C〕<0.02%)(℃)(式3−1) T3=740℃ (〔C〕≧0.02%)(℃)(式3−2) 但し、温度の精度は±10℃とする。
る。 圧下率 表面粗度を改善する条件として、5%以上の圧延が必要
である(図1)。また圧延により、T1温度の上昇が可
能である。これは、圧延することにより再結晶する前の
γ粒径が小さくなり結晶界面が増加することにより、α
領域への変態が容易になる為である。実験では再結晶前
のγ粒径を100μm以下にするには、圧延率10%以
上必要であることが判った(図2)。
却速度、およびC濃度に依存する。この中で圧延前のγ
粒径はインラインの圧下率の関数になる。鋳造ままの時
のγ粒径は500〜1000μmであり、10%の圧下
によりγ粒径は100μm以下になる。図3にはC濃度
が0.05Cの場合の冷却速度とT1温度の関係を示
す。10%の圧下をすることによりT1は上昇する。ま
た、この温度はC濃度により変化する。すなわち、Cが
高くなると低温にシフトして、式1の関係になる。C濃
度が0.16%の場合の冷却速度とT1温度の関係を図
4に示す。 T1=A(−295.45〔C〕−32.72)+B(363.63〔C〕−1 51.51)+(−1477.27〔C〕+1171.36) (式1) ここで、A:冷却速度(℃/s)の常用対数 〔C〕:炭素濃度(%) B:インライン圧下率の関数(=750/(90×IL
RR+1) ILRR:インライン圧下率 再加熱温度(T2) この温度はC濃度によって決まり、式2の関係になる、
すなわち、γ結晶がα粒の界面から再び生成する温度で
あり、T2以下ではγ結晶が充分生成しない。 T2=−2000×〔C〕+980(℃) (式2) 巻取温度(T3) α粒径が充分、再結晶する温度以下とする。この温度も
C濃度に依存して式3の関係になる。 T3=−9000×〔C〕+920(〔C〕<0.02%)(℃)(式3−1) T3=740℃ (〔C〕≧0.02%)(℃)(式3−2) なお、本発明で製造される薄板はC量:0.001〜
0.25%を含有し、強度30〜40kg/mm2 レベルの
普通鋼である。
合の例を示す。鋳造速度は30m/分、圧下率10%、
水冷速度を50℃/秒、加熱速度を2.5℃/秒加熱後
の冷却速度を5℃/秒の条件で鋳造した。T1温度は7
67℃、再加熱温度T2は880℃、巻取温度は740
℃としたこの場合の加熱−冷却−加熱設備長は
℃までの冷却に要する時間(分))掛ける(鋳造速度3
0m/分)で冷却に要する設備長さである。 ・左辺第2項は(767℃から880℃まで2.5℃/
秒で再加熱に要する時間(分))掛ける(鋳造速度30
m/分)で再加熱に要する設備長さである。
き取りまでの冷却に要する時間(分))掛ける(鋳造速
度30m/分)で冷却に要する設備長さである。 この結果は、圧下が無い場合、すなわち、特願昭60−
30545の式5と直接比較でき(すなわち、式5での
650℃から950℃までの加熱時間2分は逆算すると
加熱速度は2.5℃/秒となるので)、83mの熱処理
設備の長さが40mと圧下をすると短縮されたことにな
る。また、得られた鋳片の表面粗度は粗度Rmax で10
μmであり、熱延板相当であるとともに、結晶粒径も2
0μmであり、現行の熱延板相当であり、機械的性質は
もとより、加工肌あれ、脆性も良好であった。 <実施例2>加熱炉帯の長さは変化させて製造した結果
を表1にまとめて示す。
らNo.3は炭素濃度を0.05から0.16まで変化
させた例であり、比較例はNo.1−refからNo.
3−refに示す。いずれの場合も熱処理の設備長さが
10m程度短縮した。実施例のNo.4−6はT1,T
2,T3が10%変化した例を示す。これらの例から加
熱炉帯は圧延を行うことにより短縮できることが判っ
た。また、得られた鋳片の結晶粒径も20μm程度であ
り、加工肌あれ、脆性も良好であった。
れた金属薄板を圧下した後、γ→α変態温度以下に冷却
した後、再度α→γ変態点以上に加熱し、次いで冷却す
るものであるから、単に冷却加熱して結晶粒を微細化す
るのに比べて、短い設備で金属組織が微細化された薄板
鋳片が得ることができ、省エネルギー化をはかるととも
に設備のコンパクトをはかりつつ、良好な熱延板相当の
鋳片を得ることができる効果が生ずるものである。
度の関係。
度の関係。
Claims (1)
- 【請求項1】 溶鋼のC量を0.001%以上に調整
し、この溶鋼から冷延用の薄鋼帯を直接鋳造して、少な
くとも10%以上の圧下をした後、凝固後の鋼帯温度を
少なくともT1℃以下に冷却した後、T2℃以上に再加
熱し、再びT3℃以下に冷却して鋼帯を巻取り、その後
酸洗、冷間圧延及び焼鈍を行うことを特徴とする薄板連
続鋳造方法。ここで、T1はC量と冷却速度およびイン
ライン圧下率の関数であり、T2とT3はC量の関数で
ある。 T1=A(−295.45〔C〕−32.72)+B(363.63〔C〕−1 51.51)+(−1477.27〔C〕+1171.36) (式1) ここで、A:冷却速度(℃/s)の常用対数 〔C〕:炭素濃度(%) B:インライン圧下率の関数(=750/(90×IL
RR+1) ILRR:インライン圧下率 T2=−2000×〔C〕+980(℃) (式2) T3=−9000×〔C〕+920(〔C〕<0.02%)(℃)(式3−1) T3=740℃ (〔C〕≧0.02%)(℃)(式3−2) 但し、T1,T2,T3の精度は±10℃である。
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Family
ID=11791898
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| EP (1) | EP0818545B1 (ja) |
| JP (1) | JP3709003B2 (ja) |
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