RU2237101C1 - Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты) - Google Patents
Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2237101C1 RU2237101C1 RU2003116851/02A RU2003116851A RU2237101C1 RU 2237101 C1 RU2237101 C1 RU 2237101C1 RU 2003116851/02 A RU2003116851/02 A RU 2003116851/02A RU 2003116851 A RU2003116851 A RU 2003116851A RU 2237101 C1 RU2237101 C1 RU 2237101C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- phosphorus
- manganese
- copper
- nitrogen
- Prior art date
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 87
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 87
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 72
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 46
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 44
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 44
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 43
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 43
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims abstract description 43
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 41
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 41
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 41
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 40
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 39
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 36
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims abstract description 32
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 26
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 24
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 15
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 38
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 34
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 30
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 21
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 21
- 239000010955 niobium Substances 0.000 claims description 10
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 claims description 10
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 32
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 32
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 12
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 238000005482 strain hardening Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 abstract 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 13
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 6
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 6
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 6
- 239000010960 cold rolled steel Substances 0.000 description 5
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 5
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 4
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 3
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000742 Microalloyed steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 1
- -1 chlorine ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 125000004437 phosphorous atom Chemical group 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silane Chemical compound C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 230000004584 weight gain Effects 0.000 description 1
- 235000019786 weight gain Nutrition 0.000 description 1
- 230000004580 weight loss Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, а именно к составу стали для изготовления изделий сложной конфигурации с использованием холодной листовой штамповки, преимущественно деталей автомобиля. Заявлена сталь для глубокой вытяжки, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,002-0,010; кремний 0,002-0,030; марганец 0,07-0,30; фосфор 0,04-0,12; сера 0,005-0,012; хром 0,007-0,040; никель 0,007-0,040; медь 0,2-0,6; алюминий 0,02-0,06; азот 0,002-0,007; железо и неизбежные примеси - остальное, при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%. Предлагаемая сталь дополнительно может содержать 0,0007-0,0050 мас.% бора. Заявлено три варианта состава стали и изделий, выполненных из неё. Техническим результатом изобретения является повышение коррозионной стойкости и технологической пластичности стали при проведении холодного деформирования путем листовой штамповки. При этом обеспечивается сохранение прочностных характеристик стали и готового изделия. 6 с. и 3 з.п.ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к химическому составу сталей, предназначенных для изготовления изделий сложной конфигурации с использованием холодной листовой штамповки, преимущественно деталей автомобиля.
Основными требованиями, предъявляемыми к такой стали, являются высокая штампуемость и коррозионная стойкость, в частности, в условиях атмосферного воздействия. В последнее время повышаются требования и к уровню прочностных характеристик. Это диктуется необходимостью повышения безопасности, а также ужесточением экологических требований по уменьшению вредных веществ в выхлопе автомобиля, требующем снижения его массы.
Известна сталь и выполненное из нее изделие - холоднокатаный конструкционный лист для штамповки деталей автомобилей, тракторов и сельхозмашин, содержащая углерод, марганец, медь, алюминий, бор, фосфор, азот и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,02-0,07
Марганец 0,15-0,30
Медь 0,02-0,30
Алюминий 0,03-0,07
Бор 0,0005-0,005
Фосфор 0,04-0,10
Азот 0,001-0,007
Железо Остальное
(А.с. СССР № 1741459, МПК С 22 С 38/16, опубл. 10.11.1995).
Холоднокатаный лист из такой стали имеет высокую штампуемость и коррозионную стойкость в некоторых средах, в частности в водном растворе серной кислоты. Однако в атмосфере и в водных средах, содержащих ионы хлора, коррозионная стойкость холоднокатаного листа из такой стали недостаточна. Кроме того, повышенное содержание алюминия может также оказывать отрицательное влияние на коррозионную стойкость из-за присутствия в структуре значительного количества неметаллических включений.
Известна сталь и выполненные из нее изделия, например, в виде горячекатаных полос толщиной 2-4 мм, холоднокатаных полос толщиной 0,5-1,5 мм, предназначенных для изготовления штамповкой деталей сложной формы. Сталь содержит следующие компоненты, мас.%:
Углерод 0,01-0,1
Марганец 0,1-0,9
Кремний 0,01-0,50
Медь 0,01-0,10
Алюминий 0,02-0,07
Бор 0,0001-0,0050
Кальций 0,0005-0,0040
Титан 0,001-0,030
Азот 0,002-0,010
Фосфор 0,005-0,12
Ванадий 0,001-0,08
Ниобий 0,001-0,05
Хром 0,01-0,10
Никель 0,01-0,10
Железо и неизбежные примеси Остальное
(Патент РФ 2190685, МПК С 22 С 38/54, опубл. 10.10.2002). Указанное изобретение направлено на обеспечение возможности изготовления деталей из листового проката сложной формы с необходимой прочностью, в том числе тонкостенных и малого веса. Однако изделия из такой стали имеют низкую коррозионную стойкость. В частности, при наличии кальция в стали возможно присутствие неметаллических включений, оказывающих отрицательное влияние на коррозионную стойкость в ряде сред, в частности в атмосфере.
Известна сталь и выполненные из нее изделия, например, в виде горячекатаных полос толщиной порядка 3 мм, холоднокатаных полос толщиной 0,7-0,8 мм, предназначенных для изготовления изделий сложной формы методом листовой штамповки, преимущественно деталей автомобилей, в том числе с защитными покрытиями. Сталь содержит следующие компоненты, мас.%:
Углерод 0,002-0,015
Кремний 0,005-0,020
Марганец 0,05-0,2
Сера 0,005-0,015,
Фосфор 0,005-0,015
Алюминий 0,015-0,06
Хром 0,005-0,04
Никель 0,004-0,03
Медь 0,006-0,05
Азот 0,001-0,006
Титан 0,02-0,15
Кальций 0,0003-0,0010
Железо и неизбежные примеси Остальное
(Патент РФ 2190684, МПК С 22 С 38/50, опубл. 10.10.2002). Указанное изобретение позволяет повысить значения коэффициента нормальной пластической анизотропии и показателя упрочнения при отсутствии старения стали после рекристаллизационного отжига. Однако и коррозионная стойкость, и прочностные характеристики такой стали невысоки.
Наиболее близким аналогом являются высокопрочная сталь для глубокой вытяжки и изделия, выполненные из нее, в том числе холоднокатаные листы толщиной 0,8-0,9 мм, предназначенные для изготовления деталей автомобилей с высоким уровнем нагружения. Сталь содержит следующие компоненты, мас.%:
Углерод 0,002-0,007
Кремний 0,005-0,05
Марганец 0,5-1,7
Сера 0,005-0,015
Фосфор 0,005-0,015 или 0,05-0,15
Алюминий 0,005-0,07
Никель 0,005-0,3
Медь 0,005-0,3
Титан 0,02-0,15
Азот 0,001-0,007
Хром 0,005-0,3
Железо Остальное
Сталь может дополнительно содержать 0,01-0,15 мас.% ниобия и/или 0,0005-0,005 мас.% бора (Патент РФ 2061782, МПК С 22 С 38/50, опубл. 10.06.1996 - прототип изобретений ″сталь″ и ″изделие″).
Указанное изобретение (прототип) направлено на стабилизацию прочностных характеристик при благоприятной для штамповки текстуре, повышение пластических и коррозионных свойств, увеличение выхода годного, упрочнения при сушке лакокрасочного покрытия в готовых деталях, повышение равномерности распределения механических свойств по длине рулона, снижение температуры хрупковязкого перехода и обеспечение вторичного использования отходов. Однако изделия из указанной стали имеют низкую коррозионную стойкость в атмосфере и в водных хлорсодержащих средах. Кроме того, при содержании углерода и титана в стали ближе к верхним пределам, указанным в формуле, возможно снижение характеристик штампуемости.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является оптимизация химического состава стали с обеспечением технического результата в виде повышения коррозионной стойкости и технологической пластичности стали при проведении холодного деформирования в листовой штамповке, характеризующегося высокой интенсивностью пластической деформации, при сохранении прочностных характеристик стали и готового изделия.
Технический результат достигается тем, что в известной стали для глубокой вытяжки, содержащей углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, азот, железо и неизбежные примеси, согласно изобретению назначают содержание компонентов в соотношении, мас.%:
Углерод 0,002-0,010
Кремний 0,002-0,030
Марганец 0,07-0,30
Фосфор 0,04-0,12
Сера 0,005-0,012
Хром 0,007-0,040
Никель 0,007-0,040
Медь 0,2-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Азот 0,002-0,007
Железо и неизбежные примеси Остальное,
при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%, сталь дополнительно содержит 0,0007-0,0050 мас.% бора, а также тем, что изделие выполняют из указанной стали. Как вариант, технический результат достигается также тем, что в известной стали для глубокой вытяжки, содержащей углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, титан, азот, железо и неизбежные примеси, согласно изобретению назначают содержание компонентов в соотношении, мас.%:
Углерод 0,002-0,010
Кремний 0,002-0,030
Марганец 0,07-0,30
Фосфор 0,04-0,12
Сера 0,005-0,012
Хром 0,007-0,040
Никель 0,007-0,040
Медь 0,2-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Титан 0,02-0,12
Азот 0,002-0,007
Железо и неизбежные примеси Остальное,
при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%, при этом соотношение содержания титана, азота, серы и углерода должно удовлетворять условию:
(Tiобщ.-3,43N-1,5S)×(С)≤0,00015, (1)
где Ti, N, S и С - содержание титана, азота, серы и углерода соответственно, мас.%, сталь дополнительно содержит 0,0007-0,0050 мас.% бора, а также тем, что изделие выполняют из указанной стали.
Как вариант, технический результат достигается также тем, что в известной стали для глубокой вытяжки, содержащей углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, титан, ниобий, азот, железо и неизбежные примеси, согласно изобретению назначают содержание компонентов в соотношении, мас.%:
Углерод 0,002-0,010
Мремний 0,002-0,030
Марганец 0,07-0,30
Фосфор 0,04-0,12
Сера 0,005-0,012
Хром 0,007-0,040
Никель 0,007-0,040
Медь 0,2-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Титан 0,02-0,12
Ниобий 0,001-0,060
Азот 0,002-0,007
Железо и неизбежные примеси Остальное,
при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%, при этом соотношение содержания титана, азота, серы и углерода должно удовлетворять условию
(Tiобщ.-3,43N-1,5S)×(С)≤0,00015, (1)
где Ti, N, S и С - содержание титана, азота, серы и углерода соответственно, мас.%, сталь дополнительно содержит 0,0007-0,0050 мас.% бора, а также тем, что изделие выполняют из указанной стали.
Сущность изобретения заключается в том, что для обеспечения высокой коррозионной стойкости требуется совместное легирование стали медью и фосфором при ограничении содержания в ней кремния и марганца. При этом требуемые прочностные характеристики стали обеспечиваются твердорастворным упрочнением из-за присутствия в растворе элементов замещения - марганца, меди и фосфора. С этой целью ограничивают минимальное значение их суммарного содержания - не менее 0,55%. При этом фосфор благоприятно влияет на пластическую анизотропию, тем самым улучшая штампуемость стали. Для обеспечения высокой штампуемости сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости целесообразно микролегирование стали титаном или титаном совместно с ниобием в таком количестве, чтобы обеспечить удаление из твердого раствора примесей внедрения - углерода и азота, что реализуется во втором и третьем вариантах изобретения. Используемые в настоящее время формулы для расчета требуемого содержания микролегирующих элементов учитывают необходимость связывания в карбиды, нитриды и карбосульфиды присутствующих в стали углерода, азота и серы. В то же время при достаточно высоком содержании в стали углерода и титана повышается температура выделения частиц карбида титана (выше 900°С) и становится возможным их выделение в процессе горячей прокатки, что отрицательно влияет на характеристики зеренной структуры и текстуры стали, ухудшая штампуемость. С этим связана необходимость ограничения содержания титана, остающегося в твердом растворе после связывания азота и серы, и содержания углерода в соответствии с выражением (1). Негативным моментом, возникающим при введении в сталь фосфора, может быть охрупчивание металла из-за склонности атомов фосфора к сегрегации на границах зерен. Дополнительное микролегирование бором, атомы которого препятствуют миграции фосфора к границам зерен, гарантирует сохранение высокой пластичности стали.
Ограничение нижнего предела содержания углерода определяется тем, что присутствие в стали углерода в количестве не менее 0,002 мас.% необходимо для реализации ВН-эффекта (Bake Hardening Effect), что позволяет сочетать низкий предел текучести (что важно для штампуемости) со способностью стали к существенному упрочнению в процессе сушки лакокрасочного покрытия, нанесенного на отштампованное изделие.
Ограничение нижнего предела содержания азота и серы в стали определяется возможностями существующих на сегодняшний день сталеплавильных технологий. Дальнейшее снижение содержания этих элементов не вызывает существенного улучшения потребительских свойств, но приводит к существенному удорожанию металлопродукции.
Увеличение содержания углерода, азота и серы выше верхних пределов формулы изобретения приводит к необходимости увеличения количества микролегирующих элементов, что, как показано выше, может приводить к ухудшению штампуемости (при большом количестве углерода и титана), а также повышает стоимость металлопродукции.
Верхние пределы содержания кремния и марганца связаны с отрицательным влиянием указанных элементов на коррозионную стойкость стали. Ограничение нижних пределов содержания указанных элементов в основном диктуется экономическими соображениями, так как дальнейшее снижение их содержания не приводит к повышению качества стали.
Нижние пределы содержания меди и фосфора соответственно 0,2 и 0,04% нормируются для гарантии повышенной коррозионной стойкости.
Ограничение верхнего предела содержания фосфора 0,12% связано с тем, что при его повышенном содержании в стали может происходить охрупчивание границ зерен.
Ограничение содержания меди значением 0,6% необходимо для предотвращения появления трещин в процессе горячей прокатки, а также рационального ограничения прочности стали перед штамповкой.
Минимальное содержание алюминия в стали определяется необходимостью достаточного раскисления стали. Ограничение верхнего предела содержания алюминия связано с его отрицательным влиянием на коррозионную стойкость.
Снижение содержания хрома и никеля ниже 0,007% приводит к снижению коррозионной стойкости стали, а увеличение их содержания выше 0,04% может отрицательно влиять на штампуемость.
Минимальное содержание титана и ниобия определяется требованием достаточного удаления из твердого раствора примесей внедрения. Увеличение содержания титана и ниобия выше верхнего предела приводит к удорожанию стали без положительного влияния на свойства.
Минимальное содержание бора определяется целесообразностью предотвращения охрупчивания стали в присутствии фосфора. Увеличение содержания бора выше верхнего предела может приводить к снижению штампуемости стали.
Примеры конкретного выполнения изобретения
Пять плавок сверхнизкоуглеродистых сталей были выплавлены в 300-тонном конвертере ОАО ″Северсталь″ и разлиты на установке непрерывной разливки в слябы сечением 250×1290 мм. Слябы прокатывали в горячую на стане ″2000″ на полосы толщиной 3,0 мм. Температура конца прокатки составляла 900°С. Полосы после душирования сматывали в рулоны при температуре 700°С. После травления и холодной прокатки на полосы толщиной 0,9 мм полосы в рулонах металла подвергали термической обработке в колпаковых печах с водородной защитной атмосферой при температуре 680°С. После дрессировки со степенью обжатия 1,0% проводили комплексные механические испытания и холоднокатаного, и оцинкованного металла, а также коррозионные испытания холоднокатаного металла.
Плавка 1 - сталь, содержащая 0,01% углерода, 0,015% кремния, 0,20% марганца, 0,05% фосфора, 0,008% серы, 0,011% хрома, 0,020% никеля, 0,4% меди, 0,04% алюминия, 0,004% азота, железо и неизбежные примеси, при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди составило 0,65%, плавка соответствует п.1 и 3 формулы изобретения.
Плавка 2 - сталь, содержащая 0,004% углерода, 0,012% кремния, 0,25% марганца, 0,040% фосфора, 0,009% серы, 0,012% хрома, 0,012% никеля, 0,4% меди, 0,02% алюминия, 0,05% титана, 0,003% азота, железо и неизбежные примеси, при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди составило 0,69%, а произведение в левой части выражения (1) - 0,00010%, плавка соответствует п.4 и 6 формулы изобретения.
Плавка 3 - сталь, содержащая 0,005% углерода, 0,012% кремния, 0,18% марганца, 0,045% фосфора, 0,007% серы, 0,015% хрома, 0,011% никеля, 0,55% меди, 0,06% алюминия, 0,025% титана, 0,05% ниобия, 0,004% азота, железо и неизбежные примеси, при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди составило 0,775, а произведение в левой части выражения (1) - 0,000039, плавка соответствует п.7 и 9 формулы изобретения.
Плавка 4 - сталь, содержащая 0,06% углерода, 0,011% кремния, 0,25% марганца, 0,045% фосфора, 0,007% серы, 0,010% хрома, 0,015% никеля, 0,3% меди, 0,04% алюминия, 0,004% азота, 0,001% бора, железо и неизбежные примеси, при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди составило 0,595%, плавка соответствует п.2 и 3 формулы изобретения;
Плавка 5 - сталь, содержащая 0,005% углерода, 0,012% кремния, 0,56% марганца, 0,05% фосфора, 0,008% серы, 0,03% хрома, 0,04% никеля, 0,09% меди, 0,05% алюминия, 0,09% титана, 0,004% азота, железо и неизбежные примеси, при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди составило 0,7, а произведение в левой части выражения (1) - 0,00032, плавка не соответствует ни одному из вариантов изобретения из-за более высокого содержания марганца, низкого содержания меди и невыполнения условия (1).
Механические испытания образцов холоднокатаного проката из стали указанных плавок проводили на электромеханической испытательной машине INSTRON-1185. Размеры образца составляли 20 × 120 мм.
Испытания проводили в полуавтоматическом режиме с тензометром продольной деформации (база тензометра 12,5 мм). Скорость растяжения составляла 10 мм/мин.
В случае кривых растяжения без физического предела текучести величину предела текучести определяли по показаниям тензометра с учетом линейного участка диаграммы растяжения (кроме этого, для контроля использовали анализ машинной диаграммы растяжения).
Показатель упрочнения определяли в диапазоне деформации от 10 до 17%.
Коэффициент нормальной пластической анизотропии r определяли при остановке испытаний (при достижении 17%) путем замера вручную ширины образца (в трех сечениях).
Для образцов шириной 20 мм относительное удлинение δ4 определяли на базе 80 мм (A80).
Испытания для определения упрочнения стали при сушке лакокрасочного покрытия (ВН-эффект) проводили в следующей последовательности:
1) образцы растягивали до величины деформации 2%, которую определяли по экстензометру (база 26 мм); при этом определяли σ2 - напряжение при деформации 2%;
2) образцы помещали в печь, нагретую до температуры 170±10°С, и выдерживали в течение 20 минут;
3) образцы испытывали на растяжение, определяя величину ВН-эффекта, как разницу между пределом текучести σт (ВН) и σ2.
Результаты механических и коррозионных испытаний приведены в таблице. Определяли основные механические характеристики, предусмотренные нормативно-технической документацией (НТД) для сталей данного класса. К ним относятся предел текучести σт, предел прочности σв, отношение предела текучести к пределу прочности, относительное удлинение δ4, коэффициент нормальной пластической анизотропии r и коэффициент деформационного упрочнения n. Критерием обеспечения требуемой прочности считали получение значения предела текучести холоднокатаного проката не ниже 220 Н/мм2 или получение значения предела текучести не ниже 200 Н/мм2 при обеспечении ВН-эффекта не менее 30 Н/мм2. Критерием высокой технологической пластичности и штампуемости считали обеспечение значения коэффициента нормальной пластической анизотропии r не менее 1,8, значения коэффициента деформационного упрочнения n не менее 0,18, отношения предела текучести к пределу прочности не более 0,65 и значения относительного удлинения не менее 36%.
В качестве метода коррозионных испытаний образцов холоднокатаного проката был использован способ переменного погружения образцов автолистовой стали в раствор 3,5% NaCl с пребыванием в нем 10 минут и последующим выносом на воздух (50 минут), в соответствии со стандартом ASTM G 44-75 (Метод 1). Коррозионную стойкость оценивали по приросту массы (привесу) на единицу площади поверхности образца за 30 циклов испытаний. Если значение прироста массы составляло не более 5 г/м2, то коррозионную стойкость считали удовлетворительной. Кроме того, для оценки коррозионной стойкости применяли следующие ускоренные испытания: погружение в 5%-ный раствор H2SO4 (метод 2), выдержка в специальной камере с воздушной средой при температуре 40°С и влажностью 98% (метод 3), испытания на специальной лабораторной установке, рабочее пространство которой заполняется туманом, образующимся от введения в него водного раствора NaCl (метод 4). При использовании методов 2 и 3 коррозионную стойкость оценивали по потерям массы. При использовании метода 4 испытывали образцы после нанесения лакокрасочного покрытия и нанесения на покрытие надреза. Коррозионную стойкость оценивали по ширине зоны распространения коррозии от места надреза. Результаты испытаний для исследованных методов также представлены в таблице.
Для плавок 2, 3, 5 значения предела текучести получены не ниже 220 Н/мм2. Для плавок 1 и 4 получено значение предела текучести 200-210 Н/мм2, однако из-за склонности этих плавок к ВН-эффекту на уровне 40-45 Н/мм2 в готовом изделии из этой стали предел текучести будет составлять 240-255 Н/мм2. То есть все исследованные плавки имеют повышенную прочность. Для сталей плавок 1-4 получены высокие показатели штампуемости: низкие значения отношения предела текучести к пределу прочности, высокие значения показателей r и n и относительного удлинения. Особенно высокий комплекс механических характеристик получен для сталей плавок 2-4. Для плавки 5 получены неудовлетворительные значения показателя n, относительного удлинения и отношения предела текучести к пределу прочности.
Холоднокатаный прокат из стали плавки 5 из-за высокого содержания марганца и низкого содержания меди имеет низкую коррозионную стойкость. Для остальных плавок коррозионная стойкость удовлетворительная.
Таким образом, холоднокатаный прокат из сталей плавок 1-4, соответствующих пп.1-9 формулы изобретения, имеет высокие показатели прочности и штампуемости при удовлетворительной коррозионной стойкости. Прокат из стали плавки 5 имеет неудовлетворительные показатели штампуемости и низкую коррозионную стойкость.
То есть использование настоящего предложения существенно повышает коррозионную стойкость и технологическую пластичность стали для глубокой вытяжки и изделий, выполненных из нее, при сохранении прочностных характеристик.
Claims (9)
1. Сталь для глубокой вытяжки, содержащая углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, азот, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в соотношении, мас.%:
Углерод 0,002-0,010
Кремний 0,002-0,030
Марганец 0,07-0,30
Фосфор 0,04-0,12
Сера 0,005-0,012
Хром 0,007-0,040
Никель 0,007-0,040
Медь 0,2-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Азот 0,002-0,007
Железо и неизбежные примеси Остальное
при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%.
2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 0,0007-0,0050 мас.% бора.
3. Изделие, выполненное из стали для глубокой вытяжки, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по п.1 или 2.
4. Сталь для глубокой вытяжки, содержащая углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, титан, азот, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в соотношении, мас.%:
Углерод 0,002-0,010
Кремний 0,002-0,030
Марганец 0,07-0,30
Фосфор 0,04-0,12
Сера 0,005-0,012
Хром 0,007-0,040
Никель 0,007-0,040
Медь 0,2-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Титан 0,02-0,12
Азот 0,002-0,007
Железо и неизбежные примеси Остальное
при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%, а соотношение содержания титана, азота, серы и углерода должно удовлетворять условию
(Tiобщ.-3,43N-1,5S)×C≤0,00015,
где Ti, N, S и С - содержание титана, азота, серы и углерода соответственно, мас.%.
5. Сталь по п.4, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 0,0007-0,0050 мас.% бора.
6. Изделие, выполненное из стали для глубокой вытяжки, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по п.4 или 5.
7. Сталь для глубокой вытяжки, содержащая углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, хром, никель, медь, алюминий, титан, ниобий, азот, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в соотношении, мас.%:
Углерод 0,002-0,010
Кремний 0,002-0,030
Марганец 0,07-0,30
Фосфор 0,04-0,12
Сера 0,005-0,012
Хром 0,007-0,040
Никель 0,007-0,040
Медь 0,2-0,6
Алюминий 0,02-0,06
Титан 0,02-0,12
Ниобий 0,001-0,060
Азот 0,002-0,007
Железо и неизбежные примеси Остальное
при этом суммарное содержание марганца, фосфора и меди должно быть не менее 0,55 мас.%, а соотношение содержания титана, азота, серы и углерода должно удовлетворять условию
(Tiобщ.-3,43N-1,5S)×C≤0,00015,
где Ti, N, S и С - содержание титана, азота, серы и углерода соответственно, мас.%.
8. Сталь по п.7, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 0,0007-0,0050 мас.% бора.
9. Изделие, выполненное из стали для глубокой вытяжки, отличающееся тем, что оно выполнено из стали по п.7 или 8.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003116851/02A RU2237101C1 (ru) | 2003-06-05 | 2003-06-05 | Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003116851/02A RU2237101C1 (ru) | 2003-06-05 | 2003-06-05 | Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты) |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2237101C1 true RU2237101C1 (ru) | 2004-09-27 |
| RU2003116851A RU2003116851A (ru) | 2004-12-20 |
Family
ID=33433973
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003116851/02A RU2237101C1 (ru) | 2003-06-05 | 2003-06-05 | Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2237101C1 (ru) |
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2307175C1 (ru) * | 2006-01-24 | 2007-09-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства горячекатаной стали для холодной штамповки |
| RU2313583C2 (ru) * | 2006-01-24 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства холоднокатаной стали для холодной штамповки |
| RU2313584C2 (ru) * | 2006-01-24 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства холоднокатаной стали для холодной штамповки |
| RU2379371C1 (ru) * | 2008-04-16 | 2010-01-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низкоуглеродистая холоднокатаная листовая сталь для глубокой штамповки изделий бытового назначения |
| RU2379370C1 (ru) * | 2008-04-14 | 2010-01-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низкоуглеродистая холоднокатаная листовая сталь для глубокой штамповки |
| RU2384646C1 (ru) * | 2008-07-08 | 2010-03-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низколегированная горячекатаная листовая сталь |
| RU2389803C2 (ru) * | 2005-10-05 | 2010-05-20 | Ниппон Стил Корпорейшн | Холоднокатаный стальной лист с прекрасной способностью к термическому упрочнению стали при отверждении краски и свойством нестарения при нормальной температуре и способ его производства |
| RU2395616C2 (ru) * | 2008-07-21 | 2010-07-27 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низкоуглеродистая холоднокатаная автолистовая сталь для глубокой штамповки |
| RU2425171C2 (ru) * | 2007-04-11 | 2011-07-27 | Ниппон Стил Корпорейшн | Ковкая сталь |
| RU2430185C2 (ru) * | 2007-04-11 | 2011-09-27 | Ниппон Стил Корпорейшн | Высокопрочная листовая сталь с покрытием, полученным горячим погружением, имеющая высокую ударную вязкость при низких температурах, для использования в штамповке и способ ее производства |
| RU2433199C1 (ru) * | 2010-04-07 | 2011-11-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Автолистовая холоднокатаная сталь для глубокой штамповки |
| RU2455367C2 (ru) * | 2010-10-11 | 2012-07-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ получения автокузовной стали |
| RU2479642C1 (ru) * | 2012-02-22 | 2013-04-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ производства холоднокатаной ленты для высокоскоростной холодной вырубки |
| RU2489342C2 (ru) * | 2007-10-01 | 2013-08-10 | Инвенцио Аг | Ступень эскалатора, способ ее изготовления (варианты) и эскалатор |
| RU2490354C1 (ru) * | 2011-12-09 | 2013-08-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Высокопластичная низкоуглеродистая сталь |
| RU2516358C2 (ru) * | 2012-08-01 | 2014-05-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки |
| RU2562654C2 (ru) * | 2011-05-13 | 2015-09-10 | Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн | Горячештампованное изделие, способ изготовления горячештампованного изделия, энергопоглощающий элемент и способ изготовления энергопоглощающего элемента |
| RU2675889C2 (ru) * | 2014-10-03 | 2018-12-25 | Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн | Способ производства паяного соединения и паяное соединение |
| RU2760968C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2021-12-01 | Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства высокопрочной особонизкоуглеродистой холоднокатаной стали с отжигом в периодических печах |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1497265A1 (ru) * | 1987-09-11 | 1989-07-30 | Институт Металлургии Им.А.А.Байкова | Сталь |
| EP0666332A1 (en) * | 1993-08-04 | 1995-08-09 | Nippon Steel Corporation | High tensile strength steel having superior fatigue strength and weldability at welds and method for manufacturing the same |
| SU1741459A1 (ru) * | 1990-04-16 | 1995-11-10 | Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии | Сталь |
| RU2061782C1 (ru) * | 1994-05-04 | 1996-06-10 | Кириленко Виктор Петрович | Холоднокатаная высокопрочная сталь для глубокой вытяжки |
| RU2190685C1 (ru) * | 2001-06-29 | 2002-10-10 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Сталь для производства листового проката |
| RU2190684C1 (ru) * | 2001-06-28 | 2002-10-10 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Холоднокатаная сталь для штамповки деталей сложной формы |
-
2003
- 2003-06-05 RU RU2003116851/02A patent/RU2237101C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1497265A1 (ru) * | 1987-09-11 | 1989-07-30 | Институт Металлургии Им.А.А.Байкова | Сталь |
| SU1741459A1 (ru) * | 1990-04-16 | 1995-11-10 | Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии | Сталь |
| EP0666332A1 (en) * | 1993-08-04 | 1995-08-09 | Nippon Steel Corporation | High tensile strength steel having superior fatigue strength and weldability at welds and method for manufacturing the same |
| RU2061782C1 (ru) * | 1994-05-04 | 1996-06-10 | Кириленко Виктор Петрович | Холоднокатаная высокопрочная сталь для глубокой вытяжки |
| RU2190684C1 (ru) * | 2001-06-28 | 2002-10-10 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Холоднокатаная сталь для штамповки деталей сложной формы |
| RU2190685C1 (ru) * | 2001-06-29 | 2002-10-10 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Сталь для производства листового проката |
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2389803C2 (ru) * | 2005-10-05 | 2010-05-20 | Ниппон Стил Корпорейшн | Холоднокатаный стальной лист с прекрасной способностью к термическому упрочнению стали при отверждении краски и свойством нестарения при нормальной температуре и способ его производства |
| RU2313583C2 (ru) * | 2006-01-24 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства холоднокатаной стали для холодной штамповки |
| RU2313584C2 (ru) * | 2006-01-24 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства холоднокатаной стали для холодной штамповки |
| RU2307175C1 (ru) * | 2006-01-24 | 2007-09-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства горячекатаной стали для холодной штамповки |
| RU2425171C2 (ru) * | 2007-04-11 | 2011-07-27 | Ниппон Стил Корпорейшн | Ковкая сталь |
| RU2430185C2 (ru) * | 2007-04-11 | 2011-09-27 | Ниппон Стил Корпорейшн | Высокопрочная листовая сталь с покрытием, полученным горячим погружением, имеющая высокую ударную вязкость при низких температурах, для использования в штамповке и способ ее производства |
| RU2489342C2 (ru) * | 2007-10-01 | 2013-08-10 | Инвенцио Аг | Ступень эскалатора, способ ее изготовления (варианты) и эскалатор |
| RU2379370C1 (ru) * | 2008-04-14 | 2010-01-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низкоуглеродистая холоднокатаная листовая сталь для глубокой штамповки |
| RU2379371C1 (ru) * | 2008-04-16 | 2010-01-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низкоуглеродистая холоднокатаная листовая сталь для глубокой штамповки изделий бытового назначения |
| RU2384646C1 (ru) * | 2008-07-08 | 2010-03-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низколегированная горячекатаная листовая сталь |
| RU2395616C2 (ru) * | 2008-07-21 | 2010-07-27 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Низкоуглеродистая холоднокатаная автолистовая сталь для глубокой штамповки |
| RU2433199C1 (ru) * | 2010-04-07 | 2011-11-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Автолистовая холоднокатаная сталь для глубокой штамповки |
| RU2455367C2 (ru) * | 2010-10-11 | 2012-07-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ получения автокузовной стали |
| RU2562654C2 (ru) * | 2011-05-13 | 2015-09-10 | Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн | Горячештампованное изделие, способ изготовления горячештампованного изделия, энергопоглощающий элемент и способ изготовления энергопоглощающего элемента |
| US10023925B2 (en) | 2011-05-13 | 2018-07-17 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | Hot stamped article, method of producing hot stamped article, energy absorbing member, and method of producing energy absorbing member |
| RU2490354C1 (ru) * | 2011-12-09 | 2013-08-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Высокопластичная низкоуглеродистая сталь |
| RU2479642C1 (ru) * | 2012-02-22 | 2013-04-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ производства холоднокатаной ленты для высокоскоростной холодной вырубки |
| RU2516358C2 (ru) * | 2012-08-01 | 2014-05-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки |
| RU2675889C2 (ru) * | 2014-10-03 | 2018-12-25 | Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн | Способ производства паяного соединения и паяное соединение |
| RU2760968C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2021-12-01 | Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства высокопрочной особонизкоуглеродистой холоднокатаной стали с отжигом в периодических печах |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2237101C1 (ru) | Сталь для глубокой вытяжки и изделие, выполненное из нее (варианты) | |
| RU2712591C1 (ru) | Высокопрочная сталь, имеющая повышенную деформируемость, и способ производства такой стали | |
| CA2850101C (en) | High-strength hot-dip galvanized steel sheet and high-strength alloyed hot-dip galvanized steel sheet having excellent plating adhesion, formability, and hole expandability with tensile strength of 980 mpa or more and manufecaturing method therefor | |
| US8999085B2 (en) | High manganese steel strips with excellent coatability and superior surface property, coated steel strips using steel strips and method for manufacturing the steel strips | |
| US7887649B2 (en) | High-tensile strength welded steel tube for structural parts of automobiles and method of producing the same | |
| JPWO1995029268A1 (ja) | 深絞り成形に適した高強度鋼板とその製造方法 | |
| WO2021250450A1 (en) | Cold rolled and heat-treated steel sheet and a method of manufacturing thereof | |
| JP7791453B2 (ja) | 鋼部材及び鋼板 | |
| US20250066870A1 (en) | High-strength cold-rolled steel sheet having excellent bending workability and manufacturing method therefor | |
| JP4177478B2 (ja) | 成形性、パネル形状性、耐デント性に優れた冷延鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板及びそれらの製造方法 | |
| RU2255989C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной стали для глубокой вытяжки | |
| RU2313583C2 (ru) | Способ производства холоднокатаной стали для холодной штамповки | |
| JP7762507B2 (ja) | 包装材料用の冷間圧延平鋼製品 | |
| RU2233905C1 (ru) | Холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки | |
| RU2233904C1 (ru) | Холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки | |
| JP2009007607A (ja) | 極薄容器用鋼板 | |
| RU2313584C2 (ru) | Способ производства холоднокатаной стали для холодной штамповки | |
| RU2330887C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной стали для глубокой вытяжки | |
| KR20230052290A (ko) | 냉간 압연 및 코팅된 강판 및 그 제조 방법 | |
| RU2190684C1 (ru) | Холоднокатаная сталь для штамповки деталей сложной формы | |
| JP2003266123A (ja) | 高張力鋼板の成形方法 | |
| JP2003041342A (ja) | 打ち抜き性に優れる冷延鋼板 | |
| CA3142677A1 (en) | Steel sheet for cans and method of producing same | |
| JP2007270167A (ja) | 焼付硬化性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| RU2307175C1 (ru) | Способ производства горячекатаной стали для холодной штамповки |