RU2475545C2 - Способ изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты, с двухфазной структурой - Google Patents
Способ изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты, с двухфазной структурой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2475545C2 RU2475545C2 RU2011108570/02A RU2011108570A RU2475545C2 RU 2475545 C2 RU2475545 C2 RU 2475545C2 RU 2011108570/02 A RU2011108570/02 A RU 2011108570/02A RU 2011108570 A RU2011108570 A RU 2011108570A RU 2475545 C2 RU2475545 C2 RU 2475545C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat treatment
- ferrite
- temperature
- phase structure
- martensite
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/12—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты с двухфазной структурой и с пределом прочности на растяжение от 500 до 1000 МПа. Для обеспечения пластических свойств и термостойкости до 600° в стальной ленте создают структуру из твердых компонентов, таких как мартенсит, бейнит, карбид с незначительным процентным содержанием остаточного аустенита в ферритовой матрице, которая в полной мере свободна от промежуточно растворенных элементов (IF-Charakter), а промежуточно растворенные в ферритовой матрице элементы, такие как углерод и азот, связываются посредством образующих карбид, нитрид или карбонитрид легирующих элементов, таких как Аl, Мо, Nb, Ti, V. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к способу изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты с двухфазной структурой, сокращенно именуемой стальной лентой из DP (двухфазной стали), и с пределом прочности на растяжение от 500 до 1000 МПа.
Высокопрочные стальные листы с хорошими пластическими свойствами, устойчивостью структуры и механическими свойствами до 600°C востребованы во многих областях.
Сюда относится, к примеру, автомобилестроение, где, с одной стороны, стараются за счет уменьшения веса кузовных конструктивных элементов добиться снижения выбросов в окружающую среду, так как при уменьшении веса может быть снижен расход топлива.
С другой стороны, однако, имеется желание добиться повышенной прочности использованных стальных листов.
И, наконец, стальные листы должны быть пригодны и для термообработки посредством погружения в расплав.
У сталей с уже заданной двухфазной структурой имеется недостаток, заключающийся в том, что при нагревании свыше 200°C, происходящем во время или в сочетании с термообработкой посредством погружения в расплав, как правило, выявляется нежелательный, четко выраженный предел текучести.
В силу такого рода нетермостойкости материалов, начиная с 200°C, такие полуфабрикаты, как ленты, листы, трубы и прочие конструктивные элементы или детали из стали с двухфазной структурой, становятся непригодными для термообработки посредством погружения в расплав.
Поэтому в основе изобретения лежит задача создать способ изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты с двухфазной структурой, при осуществлении которого не требуются большие затраты и посредством которого можно изготавливать стальную ленту с двухфазной структурой, которая имеет не только оптимальные пластические свойства, но термостойкость до 600°C, и которая, тем самым, пригодна для термообработки посредством погружения в расплав.
Указанная задача решается в соответствии с изобретением посредством способа изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты с двухфазной структурой и с пределом прочности на растяжение от 500 до 1000 МПа, отличающегося тем, что для создания структуры из твердых компонентов, таких как мартенсит, бейнит, карбид с незначительным содержанием остаточного аустенита в ферритовой матрице, которая не содержит растворенные элементы внедрения (IF-Charakter), растворенные в ферритовой матрице элементы внедрения, такие как углерод и азот, связываются посредством образующих карбид, нитрид или карбонитрид легирующих элементов, таких как Al, Mo, Nb, Ti, V.
Содержание легирующих элементов при этом стехиометрически согласуется с содержанием феррита и растворимостью углерода и азота при температуре последующего нагревания или термообработки двухфазной структуры.
Тем самым, добиваются того, что полуфабрикат или изготовленный из него конструктивный элемент и после последующей термообработки или нагрева, в частности термообработки посредством погружения в расплав, и, в случае необходимости, последующего дрессирования, сохраняет характерные для стали с двухфазной структурой свойства в отношении структуры, прочности, минимальной продольной деформации, соотношения пределов текучести и n-значения.
Для изготовления горячекатанной ленты с двухфазной структурой горячекатанную ленту после ее выхода с линии ступенчато расположенных клетей прокатного стана в двухфазной зоне охлаждают для регулировки подходящего количества остаточного аустенита, а затем с ускорением охлаждают до температуры ниже температуры начала или окончания процесса образования мартенсита.
При изготовлении холоднокатанной ленты с двухфазной структурой, напротив, холоднокатанная лента для регулировки подходящего количества остаточного аустенита в двухфазной зоне нагревается, а затем с ускорением охлаждается до температуры ниже температуры начала или окончания процесса образования мартенсита.
В предпочтительном варианте эта термообработка производится в установке для непрерывного отжига.
Пример
Чтобы исключить воздействие растворенного азота N на поведение при старении, процентное содержание N должно быть минимальным и должно быть связано посредством добавления алюминия Al и, в случае необходимости, титана Ti. Также для связывания азота может быть использовано соответственно повышенное содержание ванадия V.
Таблица 1 демонстрирует возможные химические соединения.
Таблица 1 | |||||||||||||
Химическое соединение вариант IF-DP в процентах по массе | |||||||||||||
Nr, | Варианты | C | Si | Mn | P | S | Al | Mo | Ti | Nb | V | Cr | N |
1 | Рекомендация | 0,06 | 0,35 | 1,1 | 0,02 | 0,004 | 0,025 | - | - | - | - | 0,65 | min |
2 | Mo | 0,2 | |||||||||||
3 | MoV | 0,06 | 0,35 | 1,1 | 0,02 | 0,004 | 0,025 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,65 | min |
4 | V | - | 0,1 |
На последующих чертежах представлено:
на фиг.1 - в качестве примера кривая охлаждения стального листа после горячей прокатки, для установления двухфазной структуры и
на фиг.2 - типичная диаграмма в координатах «напряжение - деформация» для стали с двухфазной структурой с небольшим соотношением пределов текучести (≤75%) и без четко выраженного предела текучести.
На фиг.1 слева по оси времени нанесена градация процентного содержания аустенита, а справа - градация температуры в сердцевине (Core Temperature).
В качестве примера кривая охлаждения стального листа показана после горячей прокатки для установления двухфазной структуры.
При этом сначала охлаждается ферритовая зона, причем бóльшая часть аустенита в течение небольшого отрезка времени преобразуется в феррит. За этим первым этапом охлаждения может последовать период выдержки или же непосредственно производится дальнейшее охлаждение до температур ниже температуры начала образования мартенсита. При этом еще имеющийся остаточный аустенит преобразуется в мартенсит и создает вторую, твердую фазу. Стремятся к температурам металла при смотке примерно в 200°C.
Сплошной линией показан распад аустенита с увеличением времени охлаждения. Пунктирная кривая демонстрирует - также с увеличением времени охлаждения - снижение температуры в сердцевине, причем явно между 600°C и температурой выравнивания 200°C охлаждение происходит с ускорением.
Claims (5)
1. Способ изготовления стальной ленты с двухфазной структурой и с пределом прочности на растяжение от 500 до 1000 МПа, отличающийся тем, что для создания структуры из твердых компонентов, таких как мартенсит, бейнит, карбид с незначительным содержанием остаточного аустенита в ферритовой матрице, которая не содержит растворенных элементов внедрения, растворенные в ферритовой матрице элементы внедрения, такие как углерод и азот, связывают посредством образующих карбид, нитрид или карбонитрид легирующих элементов, таких как Al, Mo, Nb, Ti, V, причем содержание вышеупомянутых легирующих элементов стехиометрически согласуют с содержанием феррита и растворимостью углерода и азота в феррите при температуре последующей термообработки или последующего нагревания, в частности термообработки посредством погружения в расплав, и горячекатаную ленту после выхода с линии ступенчато расположенных клетей прокатного стана в двухфазной зоне охлаждают для установления подходящего для получения желаемого класса прочности количества остаточного аустенита, и затем с ускорением охлаждают до температуры ниже температуры начала или окончания процесса образования мартенсита.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термообработку осуществляют при температуре от 400°С до А3.
3. Способ изготовления стальной ленты с двухфазной структурой и с пределом прочности на растяжение от 500 до 1000 МПа, отличающийся тем, что для создания структуры из твердых компонентов, таких как мартенсит, бейнит, карбид с незначительным содержанием остаточного аустенита в ферритовой матрице, которая не содержит растворенных элементов внедрения, растворенные в ферритовой матрице элементы внедрения, такие как углерод и азот, связывают посредством образующих карбид, нитрид или карбонитрид легирующих элементов, таких как Al, Mo, Nb, Ti, V, причем содержание вышеупомянутых легирующих элементов стехиометрически согласуют с содержанием феррита и растворимостью углерода и азота в феррите при температуре последующей термообработки или последующего нагревания, в частности термообработки посредством погружения в расплав, и холоднокатаную ленту для установления подходящего количества остаточного аустенита в зоне двухфазной структуры нагревают, и затем с ускорением охлаждают до температуры ниже температуры начала или окончания процесса образования мартенсита.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что термообработку для установления двухфазной структуры в холоднокатанной ленте производят в предпочтительном варианте в установке для непрерывного отжига.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что термообработку осуществляют при температуре от 400°С до А3.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102008038865A DE102008038865A1 (de) | 2008-08-08 | 2008-08-08 | Verfahren zur Herstellung von Halbzeug, insbesondere Stahlband, mit Dualphasengefüge |
DE102008038865.3 | 2008-08-08 | ||
PCT/DE2009/001136 WO2010015251A2 (de) | 2008-08-08 | 2009-08-07 | Verfahren zur herstellung von halbzeug, insbesondere stahlband, mit dualphasengefüge |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011108570A RU2011108570A (ru) | 2012-09-20 |
RU2475545C2 true RU2475545C2 (ru) | 2013-02-20 |
Family
ID=41353805
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011108570/02A RU2475545C2 (ru) | 2008-08-08 | 2009-08-07 | Способ изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты, с двухфазной структурой |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20110146850A1 (ru) |
EP (1) | EP2318556A2 (ru) |
JP (1) | JP2011530649A (ru) |
KR (1) | KR20110036928A (ru) |
CN (1) | CN102105605B (ru) |
BR (1) | BRPI0917007A2 (ru) |
CA (1) | CA2732495C (ru) |
DE (1) | DE102008038865A1 (ru) |
RU (1) | RU2475545C2 (ru) |
WO (1) | WO2010015251A2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2151214C1 (ru) * | 1994-12-06 | 2000-06-20 | Экссон Рисерч энд Энджиниринг Компани | Двухфазная сталь и способ ее изготовления |
RU2246552C2 (ru) * | 1999-07-31 | 2005-02-20 | Тиссен Крупп Шталь Аг | Обладающая повышенной прочностью стальная полоса или лист и способ его изготовления (варианты) |
RU2294385C2 (ru) * | 2002-11-26 | 2007-02-27 | Ю-И-Си Текнолоджиз, ЭлЭлСи | Способ получения листа стали, имеющей двухфазную структуру |
RU2322518C2 (ru) * | 2003-06-19 | 2008-04-20 | Ниппон Стил Корпорейшн | Высокопрочная листовая сталь с отличной деформируемостью и способ ее получения |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5839736A (ja) * | 1981-09-01 | 1983-03-08 | Kobe Steel Ltd | 複合組織型高張力冷延鋼板の製造方法 |
JP4010131B2 (ja) * | 2000-11-28 | 2007-11-21 | Jfeスチール株式会社 | 深絞り性に優れた複合組織型高張力冷延鋼板およびその製造方法 |
JP4062118B2 (ja) * | 2002-03-22 | 2008-03-19 | Jfeスチール株式会社 | 伸び特性および伸びフランジ特性に優れた高張力熱延鋼板とその製造方法 |
JP3764411B2 (ja) * | 2002-08-20 | 2006-04-05 | 株式会社神戸製鋼所 | 焼付硬化性に優れた複合組織鋼板 |
CN100507053C (zh) * | 2004-11-29 | 2009-07-01 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种800MPa冷轧热镀锌双相钢及其制造方法 |
JP4725973B2 (ja) * | 2006-10-18 | 2011-07-13 | 株式会社神戸製鋼所 | 伸びフランジ性に優れた高強度鋼板並びにその製造方法 |
US20080178972A1 (en) * | 2006-10-18 | 2008-07-31 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd) | High strength steel sheet and method for producing the same |
US20100304174A1 (en) * | 2007-07-19 | 2010-12-02 | Corus Staal Bv | Strip of steel having a variable thickness in length direction |
-
2008
- 2008-08-08 DE DE102008038865A patent/DE102008038865A1/de not_active Withdrawn
-
2009
- 2009-08-07 JP JP2011521437A patent/JP2011530649A/ja active Pending
- 2009-08-07 US US13/058,085 patent/US20110146850A1/en not_active Abandoned
- 2009-08-07 RU RU2011108570/02A patent/RU2475545C2/ru active
- 2009-08-07 KR KR1020117002936A patent/KR20110036928A/ko active Search and Examination
- 2009-08-07 BR BRPI0917007A patent/BRPI0917007A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2009-08-07 EP EP09736097A patent/EP2318556A2/de not_active Ceased
- 2009-08-07 CN CN200980129258.9A patent/CN102105605B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-08-07 CA CA2732495A patent/CA2732495C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-08-07 WO PCT/DE2009/001136 patent/WO2010015251A2/de active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2151214C1 (ru) * | 1994-12-06 | 2000-06-20 | Экссон Рисерч энд Энджиниринг Компани | Двухфазная сталь и способ ее изготовления |
RU2246552C2 (ru) * | 1999-07-31 | 2005-02-20 | Тиссен Крупп Шталь Аг | Обладающая повышенной прочностью стальная полоса или лист и способ его изготовления (варианты) |
RU2294385C2 (ru) * | 2002-11-26 | 2007-02-27 | Ю-И-Си Текнолоджиз, ЭлЭлСи | Способ получения листа стали, имеющей двухфазную структуру |
RU2322518C2 (ru) * | 2003-06-19 | 2008-04-20 | Ниппон Стил Корпорейшн | Высокопрочная листовая сталь с отличной деформируемостью и способ ее получения |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20110036928A (ko) | 2011-04-12 |
JP2011530649A (ja) | 2011-12-22 |
CA2732495A1 (en) | 2010-02-11 |
CA2732495C (en) | 2015-01-20 |
EP2318556A2 (de) | 2011-05-11 |
WO2010015251A3 (de) | 2010-07-01 |
WO2010015251A2 (de) | 2010-02-11 |
US20110146850A1 (en) | 2011-06-23 |
CN102105605B (zh) | 2015-04-15 |
BRPI0917007A2 (pt) | 2016-02-16 |
RU2011108570A (ru) | 2012-09-20 |
CN102105605A (zh) | 2011-06-22 |
DE102008038865A1 (de) | 2010-02-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5283504B2 (ja) | 優れた延性を有する高強度鋼板を製造する方法およびこれにより製造された鋼板 | |
US9920408B2 (en) | Hot stamping product with enhanced toughness and method for manufacturing the same | |
EP3164520B2 (en) | Method for producing a high strength steel sheet having improved strength, ductility and formability | |
RU2329308C2 (ru) | Способ производства изделия из стали | |
KR100430987B1 (ko) | 박강판 및 박강판의 제조방법 | |
KR101850122B1 (ko) | 복합조직강, 복합조직강으로 제조된 냉연 평판 제품 및 제조 방법 | |
JPH0524205B2 (ru) | ||
US9234255B2 (en) | Process for the heat treatment of metal strip material | |
US20140261914A1 (en) | Method of producing hot rolled high strength dual phase steels using room temperature water quenching | |
TW201930611A (zh) | 經新穎熱處理後具特製性質之加壓硬化鋼 | |
JPH0474824A (ja) | 焼付硬化性と加工性に優れた熱延鋼板の製造方法 | |
WO2013051714A1 (ja) | 鋼板及びその製造方法 | |
US6635127B2 (en) | Steel strapping and method of making | |
KR101657376B1 (ko) | 핫 스탬핑 부품 및 그 제조 방법 | |
JP5206056B2 (ja) | 非調質鋼材の製造方法 | |
JP3540134B2 (ja) | 高強度熱延鋼板及びその製造方法 | |
JP2004300452A (ja) | 衝撃特性と形状凍結性に優れた高強度冷延鋼板の製造方法 | |
KR101318383B1 (ko) | 열연 강판 및 그 제조방법 | |
JP3864663B2 (ja) | 高強度薄鋼板の製造方法 | |
US20140261916A1 (en) | High strength - high ductility cold rolled recovery annealed steel and process for manufacture thereof | |
US20170204493A1 (en) | Warm rolling of steels containing metastable austenite | |
JP3546287B2 (ja) | 加工性に優れる高張力熱延鋼板およびその製造方法 | |
RU2475545C2 (ru) | Способ изготовления полуфабриката, в частности стальной ленты, с двухфазной структурой | |
JP3551878B2 (ja) | 高延性高穴拡げ性高張力鋼板およびその製造方法 | |
JP2001329340A (ja) | 成形性の優れた高強度鋼板及びその製造方法 |