JP5056556B2 - 薄鋼板およびその製造方法 - Google Patents
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Description
特許文献2により開示された発明は、鋼板の組織を均一化し局所的な変形能の差を小さくするとともにフェライト相と低温変態生成相との硬度差を小さくすることによって伸びフランジ成形の際のボイドの発生および亀裂の進展を抑制するものであるが、本発明者らの検討結果によれば、亀裂こそ発生し難いものの、表面に微視的なくびれがひとたび発生するとそのくびれが進展し、このくびれ部に歪が集中して破断に至る恐れがある。このため、この発明によっても充分な曲げ性を確保することができない。
0.060≦Ti+Nb×(48/93)≦0.30・・・・・・・(1)
ただし、式(1)におけるTiおよびNbは、それぞれの元素の含有量(質量%)を示す。
別の観点からは、本発明は、上述した化学組成を有するとともに表面温度を1260℃以上1350℃以下とした鋼塊または鋼片に熱間圧延を施し、400℃以上650℃以下で巻き取って熱延鋼板とし、この熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とし、この冷延鋼板に、650℃以上{(Ac1点+Ac3点)/2}以下の温度域での滞在時間が60秒間以上となるように加熱し、次いで{(Ac1点+Ac3点)/2}以上900℃以下の温度域に240秒間以下保持し、そして3℃/秒以上50℃/秒以下の平均冷却速度で400℃まで冷却することを特徴とする薄鋼板の製造方法である。
引張強度780MPa以上の薄鋼板の曲げ性の改善を図るために、本発明では、局部伸びと局部変形中の加工硬化とを大きくする。引張試験における最高荷重から破断に至るまでの、破断位置を中心とした標点間距離5mmの局部伸びeLが10%未満であると、表層に発生する微小な亀裂がそのまま進展して割れとなり易いため、この局部伸びeLは10%以上とする。
局部伸びが大きく、かつ局部変形中の加工硬化を大きくするため、鋼板の表層部50μm厚の断面組織に占めるフェライトおよびベイナイトの割合を合計で50面積%以上とするとともに、このフェライトおよびベイナイトに占める直径5nm以上50nm以下の析出物が最近接粒子間距離50nm以下で分布する領域の割合を70%以上とする。
C:0.05%以上0.20%以下
Cは、780MPa以上の引張強度を得るために含有し、特に本発明ではTi、Nbと結合して微細析出物を形成する。C含有量が0.05%未満では目的とする高強度を得ることが困難となり、またC含有量が0.20%を超えると靱性や溶接性が低下するとともにフェライト量およびベイナイト量が不足して良好な延性を確保することが困難となる。このため、C含有量は0.05%以上0.20%以下とする。好ましくは0.07%以上0.18%以下である。
Siは、不純物として含有されるが、鋼板を高強度化するのに有効な成分でもあるので、目的とする強度を確保するために積極的に含有してもよい。しかし、Si含有量が2.0%を超えると表面性状が劣化する。したがって、Si含有量は2.0%以下とする。好ましくは1.6%以下であり、より好ましくは1.0%以下である。
Mnは、焼入れ性を高めて高強度を得るのに非常に有効な元素であり、本発明においても780MPa以上の引張強度を得るために1.5%以上含有されることが好ましい。しかし、Mn含有量が3.5%を超えると、マルテンサイトの生成量が多くなり、フェライトおよびベイナイトの合計面積率が50%に満たなくなる場合がある。したがって、Mn含有量は1.5%以上3.5%以下とする。好ましくは2.0%以上3.0%以下である。
Pは、不純物として含有されるが、固溶強化により鋼板を高強度化するので、積極的に含有してもよい。その一方で、Pは靱性を劣化させる。よって、靭性の劣化の悪影響が顕著に表れない範囲として、P含有量は0.1%以下とする。
Sは、不純物として含有され、MnSを形成して局部伸びや曲げ性を劣化させる。よって、局部伸びや曲げ性劣化の悪影響が顕著に表れない範囲として、S含有量は0.010%以下とする。好ましくは0.004%以下であり、より好ましくは0.002%以下である。
Alは脱酸のため含有される。sol.Al含有量が0.005%未満では脱酸が十分でなく、一方2.0%を超えて含有すると表面性状の劣化を招くので、sol.Al含有量は0.005%以上2.0%以下である。
Nは、不純物として含有され、N含有量が過剰であると粗大な窒化物が形成されて曲げ性の劣化を招く。N含有量が0.01%以下であればその影響が顕著に表れることはないため、N含有量は0.01%以下とする。
Ti、Nbは、C、N等と結合あるいは、さらに複合化して微細析出物を形成する。しかし、Tiを0.3%超えて含有させたり、あるいはNbを0.2%超えて含有させても、その含有量に見合うだけの効果が得られない。このため、Ti含有量の上限は0.3%とし、またNb含有量の上限は0.2%とする。
Ti+Nb×(48/93)が0.060%未満であると、局部変形中に十分な加工硬化が得られない場合がある。TiやNbの析出物が少なく、局部変形中に高い加工硬化を確保するのに必要な析出状態が得られていないためと考えられる。一方、Ti+Nb×(48/93)が0.30%を超えてもTiおよび/またはNbの含有量に見合うだけの効果が得られない。したがって、Ti+Nb×(48/93)の値は0.060%以上0.30%以下とする。好ましくは0.075%以上0.15%以下である。
これらの元素は、鋼板の強度を向上させる作用を有し、本発明では強度の確保のために必要に応じて含有される任意添加元素であり、1種を単独で、あるいは2種以上を複合して含有させてもよい。各元素の含有量が上記の範囲を超えると、強度の向上の効果が飽和してコストが嵩む。そこで、Crを含有する場合には1%以下とし、Moを含有する場合には1%以下とし、Vを含有する場合には1%以下とし、Cuを含有する場合には1%以下とし、Niを含有する場合には1%以下とし、Bを含有する場合には0.005%以下とする。
熱間圧延に供する鋼塊または鋼片の表面温度:1260℃以上1350℃以下
本発明では、上述した化学組成を有する鋼塊または鋼片の表面温度を1260℃以上1350℃以下として熱間圧延を施す。
熱間圧延は、常法によって行えばよい。なお、熱間圧延の仕上温度がAr3点未満になると組織がバンド状になって薄鋼板の曲げ性に影響を及ぼすことが考えられるが、そもそもこのような低い温度では本発明が対象とする高強度鋼板の圧延自体が困難であるので、仕上温度を規定する必要はなく、圧延に支障の無い適切な仕上温度を選択すればよい。
巻取温度が400℃未満であると、熱延鋼板の強度が著しく高くなり冷間圧延を行うことが困難になる。一方、巻取温度が650℃を超えると、粗大な析出物が生成して、上述した必要な析出物の分布を得られないことがある。このため、巻取温度は400℃以上650℃以下と定める。
焼鈍では、加熱過程における650℃以上{(Ac1点+Ac3点)/2}の温度域の滞在時間を60秒間以上とし、次いで{(Ac1点+Ac3点)/2}以上900℃以下の温度域で240秒間以下保持する。
さらに、本発明に係る薄鋼板の表面に、電気亜鉛めっきや溶融亜鉛めっき、合金化溶融亜鉛めっきといった各種の亜鉛系めっき等の表面処理を施しても何ら問題はない。めっきの方法は常法によればよい。
表1に示す18種の連続鋳造スラブを加熱して表2に示す表面温度として、仕上温度900℃で熱間圧延を行って板厚3.2mmの熱延鋼板とし、その後冷却して表2に示す巻取温度で巻き取った。
一部の供試材には、さらに片面当り35g/m2の付着量で電気亜鉛めっき、または溶融亜鉛めっきを行った。溶融亜鉛めっき鋼板のさらに一部には470℃以上550℃以下で合金化処理を行い、合金化溶融亜鉛めっき鋼板とした。
供試材No.10は、C含有量及びMn含有量がいずれも本発明で規定する好適範囲の下限を下回るため、引張強度が623MPaと低く、所望の高強度を得られなかった。
供試材No.17は、加熱過程における650℃以上{(Ac1点+Ac3点)/2}の温度域の滞在時間が50秒であって本発明で規定する好適範囲の下限を下回るため、最近接析出物距離が50nm以下の面積率が58%となり本発明で規定する好適範囲を下回るとともに、ΔσLが34MPaとなって本発明で規定する範囲の下限を下回り、曲げ性が不芳であった。
Claims (7)
- 質量%で、C:0.05〜0.20%、Si:2.0%以下、Mn:1.5〜3.5%、P:0.1%以下、S:0.01%以下、sol.Al:0.005〜2.0%、N:0.02%以下を含有し、さらにTi:0.3%以下および/またはNb:0.2%以下を、下記式(1)を満足する範囲で含有し、残部がFeおよび不純物からなる化学組成を有し、引張試験における最高荷重から破断に至るまでの破断位置を中心とした標点間距離5mmの局部伸びeLが10%以上であり、かつ、最高荷重から破断に至るまでの破断位置の真応力の増加量ΔσLが50MPa以上であることを特徴とする引張強度が780MPa以上の薄鋼板。
0.060≦Ti+Nb×(48/93)≦0.30・・・・・・・(1)
ただし、式(1)におけるTiおよびNbは、それぞれの元素の含有量(質量%)を示す。 - 表層部50μm厚の断面組織に占めるフェライトおよびベイナイトの割合が合計で50面積%以上であり、前記フェライトおよびベイナイトに占める直径5〜50nmの析出物が最近接粒子間距離50nm以下で分布する領域の割合が70%以上であることを特徴とする請求項1に記載の薄鋼板。
- 前記析出物がTiおよび/またはNbの炭化物、窒化物および炭窒化物のいずれかを含有するものであることを特徴とする請求項2に記載の薄鋼板。
- 前記化学組成が、Feの一部に代えて、質量%で、Cr:1%以下、Mo:1%以下、V:1%以下、Cu:1%以下、Ni:1%以下およびB:0.005%以下からなる群から選ばれた1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の薄鋼板。
- 表面にめっき層を有することを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の薄鋼板。
- 請求項1または請求項4に記載の化学組成を有するとともに表面温度を1260〜1350℃とした鋼塊または鋼片に熱間圧延を施し、400〜650℃で巻き取って熱延鋼板とし、該熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とし、該冷延鋼板に、650℃〜{(Ac1点+Ac3点)/2}の温度域での滞在時間が60秒間以上となるように加熱し、次いで{(Ac1点+Ac3点)/2}〜900℃の温度域に240秒間以下保持し、そして3〜50℃/秒の平均冷却速度で400℃まで冷却することを特徴とする薄鋼板の製造方法。
- 請求項6に記載の製造方法により製造される薄鋼板にめっき処理を施すことを特徴とする薄鋼板の製造方法。
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