JP4291756B2 - 伸びフランジ性と疲労特性に優れた高強度熱延鋼板 - Google Patents
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そして、それを更に進化させたものとして、グラニュー・ベイニティック・フェライトを主たる組織とする鋼板が特許文献1に、特許文献2と同一人によって出願されている。
(1)質量%にて、C:0.02〜0.10%、Si:0.5〜1.2%、Mn:0.5〜2.5%、P:0.1%以下、S:0.01%以下、N:0.01%以下、Al:0.002%以下、Ti:0.002%以下、Nb:0.1〜0.6%を含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなり、面積比で最大の相がポリゴナル・フェライト、ベイニティック・フェライト、ベイナイトのうちの1つまたは2つ以上からなることを特徴とする伸びフランジ性と疲労特性に優れた高強度熱延鋼板。
(2)質量%にて、更に、Cu:0.8〜2.0%、Ni:0.4〜1.0%を含有することを特徴とする前記(1)記載の伸びフランジ性と疲労特性に優れた高強度熱延鋼板である。
本発明者らは、まず質量%にて、C:0.05%、Si:0.15%、Mn:1.5%、P:0.02%、S:0.001%、N:0.004%、Al:0.03%、Ti:0.005%、Nb:0.3%を含有し、残部がFeである鋼片を溶製し、再加熱温度:1250℃、熱延終了温度(Tf):850℃、巻き取り温度(Tc):550℃、Tf−Tc間の平均冷却速度:40℃/秒の条件にて熱延鋼板としこれを基準材とした。
強度と延性は、引張方向が圧延方向と直交するJIS5号試験片(酸洗仕上げ)にて行った。穴広げ値の測定は、150mm×150mmの酸洗仕上げ片を用い、日本鉄鋼連盟規格JFS T1001に準拠して行い、穿孔のクリアランスは12.5%とした。疲労限度比はJIS Z 2275に準拠した方法で求めた2×106回時間強さを鋼板の強度で除した値とした。なお、試験片は同規格に規定の1号試験片であり、平行部が25mm、曲率半径Rが100mm、原板(熱延板)の両面を等しく研削した厚さ3.0mmのものを用いた。
C:0.02〜0.10%
Cは、鋼板の強度を確保するために必須の元素であり、高強度鋼板を得るためには少なくとも0.02%が必要である。しかし、過剰に含まれると、セメンタイトやマルテンサイトなど伸びフランジ性に好ましくない相の生成が避けられなくなるので0.10%以下とする。
Siは、疲労特性の改善に極めて有効に機能する。その効果が明瞭となるのは0.5%以上である。1.2%を超えて含有されると、疲労特性上は問題ないものの、AlおよびTi量を本発明の範囲内としても、穴広げ試験値のバラツキが大きくなり過ぎ発明の目的を達成出来ない。より好ましい上限は1.0%である。
Mnは、鋼板の高強度化に有効な元素であり、0.5%以上は含有させるべきであるが、2.5%を越えて含有させると延性が劣化するため上限を2.5%とする。
P:0.1%以下
Pは、固溶強化元素として有効であるが、偏析による加工性の劣化が懸念されるので0.1%以下にする必要がある。
Sは、MnSなどの介在物を形成して伸びフランジ性を劣化させるので出来るだけ抑制すべきであるが0.01%以下であれば許容される。
N:0.01%以下
Nは、窒化物を形成して延性や伸びフランジ性を低下させる。従って、出来るだけ抑制すべきであるが0.01%以下であれば許容される。
Alは、脱酸剤として一般的に使用される元素であるが、0.002%以下とすることと、後述するように、Ti量を所定の範囲にすることで穴広げ値のバラツキが低減出来ることが明らかとなった。脱酸剤、または予備脱酸剤として使用しないことも本発明の範囲である。つまり、0%も本発明の範囲に含む。
TiおよびNbはC、SおよびNを析出物として固定することによって鋼板の加工性を向上させる(いわゆるscavenging効果)働きをする元素である。両者を比較すると、Tiの方が安価であり、またCとの結合も容易であるので広く用いられているが、僅かな濃度の揺らぎが鋼中に残存するC量を大きく変化させ、その結果穴広げ値のバラツキに強く影響するものと推測される。また、脱酸に用いるAlを微量(0を含む)に限定する本発明では、Tiの脱酸元素としての役割も見過ごすことの出来ないものであり、Alと共に本元素を微量にすることで生成する酸化物の構成が特異なものとなり、それによって穴広げ値のバラツキが抑制されることが推測される。Tiを添加しない鋼も本発明の範囲である。
一方、Nbは、Tiと比べてCとの結合力が緩やかであることで、濃度の揺らぎによるC量の変動を誘発し難いものと推定される。そこで、Cを固定する効果が明瞭に認められる0.1%以上を添加し、加工組織の残存が特性に影響を及ぼし始める0.6%超の添加を避ける必要がある。
Cuは、固溶強化元素または析出強化元素として鋼板の高強度化に利用できる。また、その添加によって疲労強度を一層向上させることができる。その効果は0.8%以上を添加しないと発現せず、一方、2.0%を越えて含有されていると熱延後の鋼板表面性状を悪化させるので2.0%を上限とする。
Niは、上記Cuによる熱延表面性状悪化を緩和する効果があり、Cuの半分程度を目安に添加することが望ましい。従って、その下限は0.4%である。一方、1.0%を超えて添加してもその効果は飽和し、コストの上昇につながるだけなので、1.0%を上限とする。なお、本発明において上記以外の成分はFeとなるが、スクラップなどの溶解原料から混入する不可避的不純物は許容される。
優れた伸びフランジ性を得るには、面積比で最大の相がポリゴナル・フェライト、ベイニティック・フェライト、ベイナイトの中から選択した1つまたは2つ以上からなる鋼板とすることが必要である。これら以外の残部組織として、パーライト、残留オーステナイト、マルテンサイトの1つ又は2つ以上は極力なくすべきであり、少なくとも面積率で3%以下にすることが望ましい。
加熱温度は鋼中の炭窒化物を一旦固溶させるため1200℃以上とすることが必要である。これらを固溶させておくことにより、圧延後の冷却過程で炭窒化物を微細に分散させて鋼板の高強度化が達成出来る。
一方、加熱温度が1300℃を超えるとスラブ表面の酸化が著しくなり、特に粒界が選択的に酸化されたことに起因すると思われる楔状の表面欠陥がデスケーリング後に残り、それが圧延後の表面品位を損ねるので上限は1300℃、好ましくは1250℃とする。
表1に化学成分を示す鋼のスラブを表3中から選択した条件にて熱間圧延し、厚さ3.2mmの帯鋼を得た。このようにして得られた帯鋼の末尾から20mの位置から鋼板を採取して引張強さσB 、破断伸びδ、穴広げ値λ、および疲労限度比σW /σB を調べた。その方法は既に述べた通りである。疲労限度比以外については何れも試験数5で行い、特性値とそのバラツキを求めた。結果を鋼と条件の組み合わせ毎に表4に示す。また、断面組織を観察して構成する組織を調べた。組織は鏡面研磨後、ナイタール液で現出させ、表面から板厚の1/4相当内部位置を400倍で観察し、前記の非特許文献1を参考に存在する組織を同定した。その結果、認められた相は、ポリゴナル・フェライト、ベイニティック・フェライト、ベイナイトの何れか1相又は2相以上のみであり、その他の相は認められなかった。表4から明らかなように、本発明の鋼板は高い伸びフランジ性と疲労特性を示し、機械的性質のバラツキも小さい。
表2に化学成分を示す鋼のスラブを表3の条件Cにて熱間圧延し、厚さ3.2mmの帯鋼を得た。このようにして得られた帯鋼について実施例1と同様の調査を行った。
その結果、ミクロ組織にはポリゴナル・フェライト、ベイニティック・フェライトおよびベイナイト以外の相は認められず、σB :580〜670MPa、δ:32〜35%、λ:115〜135%、σW /σB :0.60以上の特性値を示した。また、σB とδのバラツキは3〜7%であったが、λのバラツキは鋼間で明瞭な相違を示した。
図1は、それをAl量とTi量を座標軸として示したグラフである。図から明らかなように、本発明を用いれば、強度、延性、穴広げ性、および疲労特性に優れ、かつλのバラツキも10%以下と均一性の高い鋼板を得ることが出来る。
Claims (2)
- 質量%にて、
C:0.02〜0.10%、
Si:0.5〜1.2%、
Mn:0.5〜2.5%、
P:0.1%以下、
S:0.01%以下、
N:0.01%以下、
Al:0.002%以下、
Ti:0.002%以下、
Nb:0.1〜0.6%
を含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなり、面積比で最大の相がポリゴナル・フェライト、ベイニティック・フェライト、ベイナイトのうちの1つまたは2つ以上からなることを特徴とする伸びフランジ性と疲労特性に優れた高強度熱延鋼板。 - 質量%にて、更に、
Cu:0.8〜2.0%、
Ni:0.4〜1.0%
を含有することを特徴とする請求項1記載の伸びフランジ性と疲労特性に優れた高強度熱延鋼板。
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