JPH11279697A - 加工性に優れた電縫鋼管とその製造方法 - Google Patents
加工性に優れた電縫鋼管とその製造方法Info
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Abstract
供すること。 【解決手段】 重量%で、C:0.02〜0.15%、
Si:0.1〜1.5%、Mn:1.0〜2.0%、
S:0.02%以下、P:0.03%以下、Al:0.
01〜0.10%、Cr:1.5%以下、Ti:0.0
1%以下、N:0.0050%以下、必要に応じて、C
aを0.0002〜0.0020%含有し、残部が鉄お
よび不可避不純物からなり加工性を有するフェライトと
残部マルテンサイトおよびベイナイトからなる複合組織
を有することを特徴とする加工性に優れた電縫鋼管およ
びその製造方法。 【効果】 本発明法により製造された熱延材の電縫鋼管
は、加工性を有するフェライトと残部マルテンサイトお
よびベイナイトからなる複合組織を有することを特徴と
する加工性に優れた電縫鋼管である。今後、ハイドロフ
ォ−ムのような複雑な加工に耐え得る高い延性を有する
電縫鋼管の要求がますます増える。従って本発明により
製造された電縫鋼管の効果は極めて大きいものである。
Description
求される自動車用、機械構造用電縫鋼管に関し、特定の
成分からなる鋼と、特定の熱延条件および高周波電縫溶
接条件により得られる加工性に優れた電縫鋼管とその製
造方法に関する。
数削減によるコストダウンを目的としてハイドロフォ−
ム技術の実用化が行われている。日本においても次世代
自動車生産技術の中核の一つとして積極的な取り組みが
行われている。このような背景のもと電縫鋼管を素材と
し、ハイドロフォ−ムにより成形した足廻り部品および
ボディ−部品の適用が増加しつつある。ハイドロフォ−
ム用の電縫鋼管は複雑な加工に耐え得る良好な延性を有
することが重要である。
向上させる、すなわち強度−延性バランスの向上を目的
とした研究開発が数多く行われてきた。過去において、
飛躍的に強度−延性バランスを向上させたのは、フェラ
イトとマルテンサイトの混合組織からなる、いわゆる二
相鋼である。例えば、特開昭51−12317号公報に
熱延後急冷することにより得られる二相鋼の技術、特公
昭57−45454号公報には連続焼鈍により得られる
技術がある。現在、二相鋼はその優れた特性を生かし、
自動車用等の材料の軽量化用途として注目されている。
電縫鋼管は複雑な加工に耐え得る良好な延性を有するこ
とが重要である。本発明は加工性に優れた電縫鋼管とそ
の製造方法を提供するものである。
C:0.02〜0.15%、Si:0.1〜1.5%、
Mn:1.0〜2.0%、S:0.02%以下、P:
0.03%以下、Al:0.01〜0.10%、Cr:
1.5%以下、Ti:0.02%以下、N:0.005
0%以下、必要に応じて、Caを0.0002〜0.0
020%含有し、残部が鉄および不可避不純物からなり
加工性を有するフェライトと残部マルテンサイトおよび
ベイナイトからなる複合組織を有することを特徴とする
加工性の優れた鋼から電縫鋼管であり、これらの電縫鋼
管を製造する方法としては特定の熱延条件をとることに
より解決しようとするものである。また、上記の鋼を高
周波により電縫溶接し造管するに際し、溶接雰囲気を酸
素濃度100ppm以下の不活性ガス雰囲気にして溶接
する加工性に優れた電縫鋼管の製造方法でもある。
電縫鋼管とその製造方法について詳細に説明する。はじ
めに化学成分の限定理由について説明する。Cは、Cを
含むマルテンサイト相を生成することが本発明の基本と
なっており0.02%以上必要である。しかし、Cが
0.15%を越えると電縫溶接部の最高硬さが母材と比
較して高くなりすぎハイドロフォ−ムのような厳しい加
工には好ましくない。したがって、Cの上限を0.15
%とした。
%以下でよいがフェライトの延性をそれほど損なわずに
フェライトを強化することからSiの下限を0.1%と
した。しかし、Siが1.5%を越えると延性の劣化が
大きくなる。したがって、Siの上限を1.5%とし
た。
オ−ステナイトの焼き入れ性を高めるが、その必要量は
冷却速度により変化する。本発明における冷却速度でオ
−ステナイトの安定を高め安定してマルテンサイトを得
るためのMnは1.0%以上必要である。しかし、Mn
が2.0%を越えると電縫溶接部での焼き入れ性が高く
なり硬さが母材と比較して高くなりすぎハイドロフォ−
ムのような厳しい加工には好ましくない。したがって、
Mnの上限を2.0%とした。
工性を低下する元素である。特に高強度とした場合、靱
性およびプレス加工性の劣化の影響が強く現れやすい。
そのため可能なかぎり低くする必要がある。そのためS
は0.02%以下にする。Pは鋼の強化のために有効で
あるが、0.03%を越えて過多に添加すれば電縫溶接
性を阻害する。
1%以下ではその効果がないことからAlの下限を0.
01%とした。しかし、Alが0.1%を越えるとアル
ミナ系介在物が増し加工性が劣化する。したがって、A
lの上限を0.1%とした。Crは焼き入れ性を高めマ
ルテンサイトの生成を容易にする元素であり、経済性の
観点からその上限を1.5%とした。
びの劣化を防ぐためには有効な元素であることからその
上限を0.02%とした。Caを介在物の形態を調整
し、冷間加工性を向上するのに有効であるが、多すぎる
と鋼中の介在物が増し逆に冷間加工性を劣化させること
からCaは0.0002〜0.0020%とした。
説明する。最初に冷延材の鋼板の熱延条件および冷延後
の連続焼鈍条件の限定理由について説明する。熱延材の
熱延条件において、仕上温度をAr3 変態点温度−50
℃〜Ar3 変態点温度+50℃の温度範囲にした理由
は、このような低温の圧延によりフェライトの析出核を
増加し、続く650℃までの前段冷却により50%以上
のポリゴナル・フェライトとCやその他の焼き入れ性を
増す元素が濃化したオ−ステナイトを生成させるためで
ある。仕上温度がAr3 変態点温度+50℃を越えると
フェライト析出核の発生が減少し良好なポリゴナル・フ
ェライトが得られない。逆に、α+γ二相域の低温域で
圧延を行うとフェライトの加工歪みが十分除去されず延
性が劣化する。その限界がAr3 変態点温度−50℃で
ある。C等が濃化した安定なオ−ステナイトを前段冷却
中に得るにはフェライトの析出の進行中にも圧延を加え
た方が好ましく、この意味から仕上温度はAr3 変態点
温度以下の方が好ましい。
段での平均冷却速度1〜50℃/sの意味するところで
あるが、その終了温度650℃はフェライトの析出終了
温度でかつ熱延の冷却過程ではまだパ−ライトが生成し
ない温度である。前段冷却は低温圧延との組み合わせで
ポリゴナル・フェライトの析出を促進し、残ったオ−ス
テナイト中のCやMn等の濃化を計り安定化する機能を
有する。そのためには冷却速度は遅い方が良く少なくと
も平均冷却速度50℃/s以下でないといけない。しか
し、あまり遅すぎると生産性が問題となり既存の設備で
は実質上実現不可能のため平均冷却速度を1℃/s以上
とした。
段での平均冷却速度10〜100℃/sの意味するとこ
ろであるが、成分濃化したオ−ステナイトからパ−ライ
トの生成を抑え250℃以下という低い捲取温度との組
み合わせでマルテンサイト変態を起こす機能を有する。
そのため、後段の平均冷却速度は10℃/s以上とする
必要がる。ところが冷却速度があまり早すぎるとフェラ
イト中に固溶Cが残存しフェライトの延性を劣化させ
る。従って、平均冷却速度の上限を100℃/sとしな
ければならない。
ト変態等をおこし所定の特性が得られない。さらに前段
での平均冷却速度は後段での平均冷却速度よりも小さく
する必要がある。この理由は、連続冷却変態図でフェラ
イトおよびパ−ライトの析出ノ−ズが圧延温度、前段後
段冷却速度により複雑に変化し、条件を満たさない場合
パ−ライトが生じるためと推察される。
る。上記に説明した鋼帯を高周波にて電縫溶接し素管を
形成する。しかし、上記に説明した鋼板をSiおよびM
nの添加量が高く、電縫溶接面の加熱溶融時に生成され
たFeO系の酸化物が鋼中のSi、Mnなどにより還元
されSiO2 、MnOなどの反応生成物が生成される。
これらの反応生成物が電縫溶接部に微少な粒状酸化物と
して残存する。このような溶接欠陥を防ぐためには高周
波電縫溶接での溶接雰囲気を不活性ガスによりシ−ル
し、酸素濃度100ppm以下にすることが必須とな
る。このように上記に説明した鋼を電縫鋼管として造管
する場合はシ−ル溶接することで電縫溶接部の優れた電
縫鋼管の製造が可能となる。本発明のように特定の成分
系と熱延、連続焼鈍条件およびシ−ル溶接のような特殊
な電縫鋼管の製造法により高度で複雑な成形にも十分耐
える加工性に優れた電縫鋼管が得られる。
示す。表2に熱延材の熱延条件を示す。表3に本発明に
より製造された熱延材の電縫鋼管および比較で製造され
た電縫鋼管の管状での機械的特性を示す。表3から明ら
かのように、本発明により製造された電縫鋼管は、E
L、均一伸びが非常に高く、電縫溶接部での溶接欠陥も
ない。一方、従来法で製造された電縫鋼管は、本発明に
より製造された電縫鋼管と比較してEL、均一伸びが低
く、電縫溶接部での溶接欠陥が認められる
された熱延材の電縫鋼管は加工性を有するフェライトと
残部マルテンサイトおよびベイナイトからなる複合組織
を有することを特徴とする加工性に優れた電縫鋼管であ
る。今後、ハイドロフォ−ムのような複雑な加工に耐え
得る高い延性を有する電縫鋼管の要求がますます増え
る。従って、本発明により製造された電縫鋼管の効果は
極めて大きいものである。
Claims (2)
- 【請求項1】 重量%で、 C:0.02〜0.15%、 Si:0.1〜1.5%、 Mn:1.0〜2.0%、 S:0.02%以下、 P:0.03%以下、 Al:0.01〜0.10%、 Cr:1.5%以下、 Ti:0.01%以下、 N:0.0050%以下、 必要に応じて、Caを0.0002〜0.0020%含
有し、残部が鉄および不可避不純物からなり加工性を有
するフェライトと残部マルテンサイトおよびベイナイト
からなる複合組織を有することを特徴とする加工性に優
れた電縫鋼管。 - 【請求項2】 重量%で、 C:0.02〜0.15%、 Si:0.1〜1.5%、 Mn:1.0〜2.0%、 S:0.02%以下、 P:0.03%以下、 Al:0.01〜0.10%、 Cr:1.5%以下、 Ti:0.01%以下、 N:0.0050%以下、 必要に応じて、Caを0.0002〜0.0020%含
有し、残部が鉄および不可避不純物からなり加工性を有
するフェライトと残部マルテンサイトおよびベイナイト
からなる複合組織を有する鋼を熱延するに際して、仕上
温度をAr3 変態点温度−50℃〜Ar3 変態点温度+
50℃とし、250℃以下の温度域で捲取り、その際仕
上温度から650℃の温度範囲の前段と650℃から捲
取温度の温度範囲の後段に分け前段での平均冷却速度を
1〜50℃/s、後段での平均冷却速度を10〜100
℃/sで、かつ前段の平均冷却速度が後段の平均冷却速
度よりも小さくした鋼板を高周波により電縫溶接し造管
するに際し、溶接雰囲気を酸素濃度100ppm以下の
不活性ガス雰囲気にし溶接することを特徴とする加工性
に優れた電縫鋼管の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP08317198A JP3779811B2 (ja) | 1998-03-30 | 1998-03-30 | 加工性に優れた電縫鋼管とその製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP08317198A JP3779811B2 (ja) | 1998-03-30 | 1998-03-30 | 加工性に優れた電縫鋼管とその製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11279697A true JPH11279697A (ja) | 1999-10-12 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP08317198A Expired - Fee Related JP3779811B2 (ja) | 1998-03-30 | 1998-03-30 | 加工性に優れた電縫鋼管とその製造方法 |
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|---|---|
| JP (1) | JP3779811B2 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1231289A4 (en) * | 2000-06-07 | 2003-06-25 | Nippon Steel Corp | STEEL PIPE WITH HIGH DEFORMABILITY AND MANUFACTURING METHOD FOR IT |
| EP1264910A4 (en) * | 2000-02-28 | 2006-01-25 | Nippon Steel Corp | STEEL TUBE WITH EXCELLENT FORMABILITY AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR |
| JP2006144109A (ja) * | 2004-11-24 | 2006-06-08 | Jfe Steel Kk | 溶接部の耐割れ性に優れる電縫鋼管およびその製造方法 |
| CN115874112A (zh) * | 2022-11-02 | 2023-03-31 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种1300兆帕级冷轧马氏体钢的制造方法 |
-
1998
- 1998-03-30 JP JP08317198A patent/JP3779811B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| EP1231289A4 (en) * | 2000-06-07 | 2003-06-25 | Nippon Steel Corp | STEEL PIPE WITH HIGH DEFORMABILITY AND MANUFACTURING METHOD FOR IT |
| EP1462536A1 (en) * | 2000-06-07 | 2004-09-29 | Nippon Steel Corporation | Steel pipe excellent in formability and method of producing the same |
| JP2006144109A (ja) * | 2004-11-24 | 2006-06-08 | Jfe Steel Kk | 溶接部の耐割れ性に優れる電縫鋼管およびその製造方法 |
| CN115874112A (zh) * | 2022-11-02 | 2023-03-31 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种1300兆帕级冷轧马氏体钢的制造方法 |
| CN115874112B (zh) * | 2022-11-02 | 2024-04-30 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 一种1300兆帕级冷轧马氏体钢的制造方法 |
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