способ изготовления холоднокатаной ленты или листа и стальной лист
Классы МПК: | C21D9/46 листового металла |
Автор(ы): | Фрайер Клаус[DE], Цимник Вальтер[DE] |
Патентообладатель(и): | Штальверке Пайне-Зальцгиттер АГ (DE) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1990-07-27 публикация патента:
30.08.1994 |
Изобретение относится к области изготовления ленты или листа. Сущность: из расплава, содержащего мас.%: C 0,044; Si 0,025; Mn 0,25; P 0,013; S 0,05; Al 0,054; N 0,0032; Ti 0,02, разливают слябы толщиной 210 мм. Нагревают до 1250°С и раскатывают до толщины 3 мм, наматывают и охлаждают до комнатной температуры. После травления ленты лист подвергают холодной прокатке со степенью 10-89% до толщины тонкого листа и наматывают. Отжиг ведут при 700°С, дрессировку и смотку при 520-1000°С. Стальной лист имеет рекристаллизационную структуру с размером зерен феррита меньше, чем А ТМ 7 при содержании титана 0,01%, и меньше, чем А ТМ9 при содержании титана от 0,015 до 0,004 мас.%. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
1. Способ изготовления холоднокатаной ленты или листа, включающий получение сляба из стали с содержанием углерода менее 0,2%, марганца менее 2,0% , кремния менее 0,5%, титана менее 0,1%, нагрев сляба, горячую прокатку, смотку, холодную прокатку, отжиг, отличающийся тем, что, с целью повышения листа или ленты с хорошей квазиизотропной деформируемостью для изготовления глубокой вытяжкой изделий с малыми фестонами, сляб получают из стали следующего состава, мас.%:Углерод 0,03 - 0,08
Кремний макс. 0,4
Марганец 0,1 - 1,0
Фосфор макс.0,08
Сера макс. 0,02
Азот макс. 0,009
Алюминий 0,015 0,08
Титан 0,01 - 0,04
Один или несколько элементов из группы, состоящей из меди, ванадия,
никеля, макс. 0,15%
Железо и неизбежные загрязнения Остальное
нагрев осуществляют до температуры выше 1120oС, прокатку заканчивают при температуре выше Ar3, а смотку ведут при 520

Около 0,01% титана -

Около 0,02% титана -


Около 0,03% титана -


Около 0,04% титана -


проводят рекристаллизационный отжиг при температуре ниже Ac1, а затем осуществляют дрессировку со степенью

Углерод 0,03 - 0,08
Кремний макс. 0,40
Марганец 0,1 - 1,0
Фосфор макс. 0,08
Сера макс. 0,02
Азот макс. 0,009
Алюминий 0,015 - 0,08
Титан 0,01 - 0,04
Ниобий 0,01 - 0,06
Один или несколько элементов из группы, состоящей из меди, ванадия,
никеля макс. 0,15%
Железо и неизбежные загрязнения Остальное
нагрев ведут до температуры выше 1120oС, прокатку заканчивают при температуре выше Ac3, смотку ведут при 520

Около 0,01 % титана -

Около 0,02% титана -

Около 0,03% титана -

после рекристаллизационного отжига проводят дрессировку со степенью 1%. 4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что отжиг ведут в прочном бунте. 5. Стальной лист, отличающийся тем, что лист изготовлен по пп. 1 - 4 и имеет рекристаллизованную структуру с размером зерен феррита меньше, чем ASTM7, при содержании титана 0,01% и меньше, чем ASTM9, при содержании титана 0,015 - 0,04%. Приоритет по пунктам:
29.01.88 по пп.1,2,4 - 7;
22.12.88 по п.3.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области изготовления ленты или листа. Для глубокой вытяжки вращательно-симметричных стальных частей применяют по возможности нетекстурованную холоднокатаную ленту или лист, чтобы была возможна квазиизотропная обработка давлением и тянутая деталь не имела фестонов. Под этим подразумевается, чтобы, например, цилиндрическая глубокотянутая деталь не имела волнообразной закраины. Полное отсутствие фестонов можно получить только от изотропного материала без зейгерований, неметаллических включений, осаждений цементита в форме гранулообразных прожилок и при свободной от рап-саке структуре. Поэтому в нижеследующем описании для свободного от фестонов по уровню техники листа применяют только понятие бедный фестонами. Материал без фестонов можно получить только нормализованной холоднокатаной лентой при непрерывном отжиге при температуре около 1000оС, причем листы в конечном состоянии достигают размера зерен А ТМ 8 при относительной высоте фестона около от 0,3 до 0,4% и Дельта около
б) отсутствие фестонов при степени холодной прокатки 30% = Rр0,2 = 180 Н/мм2 и Rm = 320 Н/мм2;
с) отсутствие фестонов при степени холодной прокатки 50-80%; Rр0,2 = 250-280 Н/мм2 и Rm = 360-370 Н/мм2. Это открытие обеспечивает подходящий, с точки зрения элемента конструкции или функции, выбор прочности для одного и того же элемента конструкции изменением параметров содержания титана и степени холодной прокатки. Табл. 2 показывает достигнутый по изобретению размер зерен в А ТМ - единицах; достигаемое уменьшение размера зерен в противоположность сталям без добавки титана по уровню техники значительное и доходит до АSTM 11. Самого крупного размера зерен достигали при небольшой добавке титана и небольшой степени холодной прокатки (АSTM 7). Для стали С (варианты С3-С5) были проведены опыты с изменяемой температурой моталки ТL и с производительностью отжига Рg (табл. 3). В то время как колебания в расходе колпаковой печи для отжига 1,1-1,9 т/ч не оказывали отрицательного влияния как на размер зерен, так и на плоскую анизотропию дельта r, повышение температур моталки до 710оС при одинаковых приблизительно конечных температурах прокатки приводило к укрупнению зерен и ухудшению плоской анизотропии. В табл. 1 приведены анализы расплавов применяемой по способу изобретения стали G с 0,01 мас.% титана, Н с 0,02 мас.% титана и 1 с 0,03 мас.% титана при добавке ниобия 0,05 мас.% или 0,06 мас.%, для чего была приведена сравнительная сталь К с добавкой ниобия 0,05 мас.%, но без содержания титана. Из расплавов по изобретению G - 1, а также из сравнительного расплава К отливали слябы толщиной 220 мм в мотке. После нагревания в методической печи до 1250оС сляб раскатывали до горячепрокатной ленты толщиной 4 мм и наматывали, охлаждали до комнатной температуры. Конечная температура прокатки составляла 880оС и температура моталки составляла 510оС. После травления ленты холодной прокаткой в различных стадиях от 10 до 80% снижали до толщины тонкого листа и снова наматывали. После наматывания прочно намотанный бунт нагревали в колпаковой печи для отжига конструкции фирмы Людвиг до 700оС и при расходах 1,1 т или 1,8 т в час подвергали рекристаллизационному отжигу, затем охлаждали в колпаковой печи для отжига до 120оС. После дроссилирования со степенью деформации 1,1% из ленты изготовляли листовые пластины. Листовые круглые заготовки диаметром 90 мм подвергали глубоковой вытяжке при помощи штампов для вытяжки диаметром 50 мм до полых заготовок. Для сравнительной стали К, которая в сплаве не содержит титана, в остальном принадлежит к родовой марке стали, при этом ни при одной из испытанных степеней холодной прокатки не была возможна вытяжка без фестонов. При применении прокатанных и отклоненных по изобретению сталей G - 1 заготовки в зависимости от содержания титана при различных степенях холодной прокатки показали незначительно отличающийся результат глубокой вытяжки: Сталь G - с 0,01 мас.% титана. После заготовки при степенях холодной прокатки имсилон = 45-85% были в категории бедных фестонами и при степенях холодной прокатки около 60-80% даже в категории без фестонов. Сталь Н с 0,02 мас.% титана:
Мало фестонов в области имсилон = 55-85%, почти без фестонов в области 60-75%. Сталь 1 с 0,03 мас.% титана:
Мало фестонов в области 60-70% степеней холодной прокатки. У изготовленных по изобретению сталей при содержании титана 0,01 мас.% на готовом после глубокой вытяжки листе можно было установить величины пределов текучести при растяжении и прочности при растяжении, которые лежали более чем на 50/мм2 выше параметров материала, легированного только титана. Приведенные в табл. 1 расплавы по изобретению L или М с содержаниями фосфора на верхнем пределе анализа обрабатывали как стали А-F. Температура моталки составляла 510 или 500оС. При степени холодной прокатки 68% постоянство результатов проверяли по всей длине ленты, чтобы подтвердить эффективность отжига бунта.
Класс C21D9/46 листового металла