JP5305709B2 - 耐応力除去焼鈍特性と低温継手靭性に優れた高強度鋼板 - Google Patents
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Description
DE値=[Ti]+[Nb]+0.3[V]+0.0075[Cr] …(1)
但し、[Ti],[Nb],[V]および[Cr]は、夫々Ti,Nb,VおよびCrの含有量(質量%)を示す。
Ceq=[C]+[Mn]/6+([Cr]+[Mo]+[V])/5+([Cu]+
[Ni])/15 …(2)
但し、[C],[Mn],[Cr],[Mo],[V],[Cu]および[Ni]は、夫々C,Mn,Cr,Mo,V,CuおよびNiの含有量(質量%)を示す。
但し、[Ti],[Nb],[V]および[Cr]は、夫々Ti,Nb,VおよびCrの含有量(質量%)を示す。
[Ni])/15 …(2)
但し、[C],[Mn],[Cr],[Mo],[V],[Cu]および[Ni]は、夫々C,Mn,Cr,Mo,V,CuおよびNiの含有量(質量%)を示す。
但し、T:SR処理加熱温度(K)、t0:SR処理加熱時間(時)
Cは、鋼板の焼入れ性を向上し、SR処理後に所定の強度を確保する上で重要な元素であるが、その含有量が過剰になると溶接性を損なうので、0.16%以下とする必要がある。溶接性を確保するという観点からするとC含有量は少ないほど好ましいが、0.10%未満となると、焼入れ性の低下によって、SR処理後の強度が確保できなくなる。C含有量の好ましい下限は0.11%であり、好ましい上限は0.13%である。
Siは、鋼を溶製する際に脱酸剤として作用し、強度を上昇させる効果を発揮する。こうした効果を有効に発揮させるには0.05%以上含有させる必要がある。しかしながら、Si含有量が過剰になると溶接性が低下するので、0.50%以下とする必要がある。Si含有量の好ましい下限は0.20%であり、好ましい上限は0.40%である。
Mnは、鋼板の強度高める効果を発揮する元素である。こうした効果を有効に発揮させるためには、Mnは1.3%以上含有させる必要がある。しかしながら、Mn含有量が過剰になると、溶接性が損なわれるので、1.9%を上限とする。Mn含有量の好ましい下限は1.40%であり、好ましい上限は1.60%である。
Alは、脱酸剤として添加されるが、0.01%未満では十分な効果が発揮されず、0.05%を超えて過剰に含有させると鋼板における清浄性を阻害するので0.05%を上限とする。Al含有量の好ましい下限は0.015%であり、好ましい上限は0.03%である。
Tiは、前述のごとく、析出物を形成することによって、転位消滅を抑制する効果を発揮し、鋼材のSR処理後の強度確保に有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、0.005%以上含有させる必要がある。しかしながら、Tiが過剰に含有されると鋼板の溶接性を阻害するので0.025%を上限とする。Ti含有量の好ましい上限は0.020%である。
Nbは、焼入れ性の向上および未再結晶圧延による転位導入効果(後述する)を更に強化する上で有用であるのみならず、本発明の鋼板においてはSR処理中にVやCrはNbとの複合添加によって、SR処理中に夫々の炭化物として残存する効果を発揮し、転位消滅を抑制するのに寄与する。こうした効果を発揮させるためには、Nbは0.005%以上含有させる必要がある。しかしながら、Nbが過剰に含有されると鋼板の溶接性を阻害するので0.025%を上限とする。Nb含有量の好ましい下限は0.010%である。
VおよびCrは、元来セメンタイトへの固溶性が高いが、Nbとの複合添加によって固溶性が低下し、VC,Cr2Cを形成する。これらの析出物は、SR処理時においても安定に存在する。こうした効果を発揮させるためには、Vで0.005%以上、Crで0.05%以上含有させる必要がある。しかしながら、これらの元素含有量が過剰になると、溶接性を阻害するのでVで0.06%以下、Crで0.25%以下とする必要がある。V含有量の好ましい下限は0.020%であり、好ましい上限は0.040%である。またCr含有量の好ましい下限は0.10%である。
Nは、溶接継手の熱影響部(HAZ)においてTiとともに析出物を形成し、組織粗大化をピン止めにより抑制するのに有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、0.0030%以上含有させる必要がある。しかしながら、Nの含有量が過剰になって0.01%を超えると、溶接性を阻害する。
これらの元素は、鋼板のSR処理後の強度を向上させるのに有効な元素であるが、過剰に含有させても低温継手靭性が低下してしまうので、いずれも0.50%以下とすることが好ましい。尚、これらの元素による効果を発揮させるためには、いずれも0.04%程度以上含有させることが好ましいが、この含有量に満たない場合には、不可避的不純物扱いとなる。
Caは、介在物の制御により鋼板の靭性を向上させるのに有効な元素であるが、過剰に含有されると、鋼板の靭性を低下させるので0.0040%以下とするのがよい。尚、こうした効果を発揮させるための好ましいCa含有量は0.0005%以上である。
Ar3=910−310[C]−80[Mn]−20[Cu]−15[Cr]−55[Ni]−80[Mo]+0.35(t−8) …(4)
SR処理後の各鋼板に対して、50kJ/cmの溶接入熱量で被覆アーク溶接による多層肉盛り溶接を実施し、各鋼板のt(t:板厚)/4部位(HAZの幅中央)から、溶接線方向に対して直角の方向にASTM A370−05の試験片を採取し、HAZ靭性を評価した。ASTM A370−05に準拠して、−46℃でシャルピー衝撃試験を行い、吸収エネルギー(vE-46)を測定した。このとき各鋼板について、3本の試験片について吸収エネルギー(vE-46)を測定し、その平均値を求めた。そしてvE-46の平均値が55J以上のものをHAZ靭性に優れると評価した。
SR処理後の各鋼板のt(t:板厚)/4部位から、圧延方向に対して直角の方向にASTM A370―05(0.500−in.Round Spacimen)の試験片を採取して、ASTM A370−05の要領で引張試験を行ない、引張強度(TS)を測定した。そして、引張強度TSが550MPa以上のものをSR特性が良好と判定した。
SR処理後の各鋼板のt(t:板厚)/4部位に対して、下記の装置、条件および(5)式に基づいて、転位密度ρを計算した。
(装置)
X線回折装置「RAD−RU300」(理学電気社製)
(測定条件)
ターゲット:Co(Kα)
ターゲット出力:40kV−200mA
スリット:発散1°、散乱1°、受光0.15mm
測定範囲(2θ):30〜130°
視野(測定面積):88mm2
ρ=14.4ε2/b2 …(5)
但し、b(定数):0.25×10-9、ε:Hall法により計算される値
転位密度ρの材料を一定温度で時間t1だけ熱処理したときの転位密度の減少速度(dρ/dt1は下記(6)式で求められる。このとき、kを転位消滅速度定数と呼び、この値が小さいほど転位が消滅しにくい(即ち、転位の消滅抑制効果が高い)ことを意味する。本発明では、転位の消滅抑制効果を比較するために、各鋼板について、転位消滅速度定数kを計算した。
dρ/dt1=−kρ2 …(6)
Claims (3)
- C:0.10〜0.16%(質量%の意味。以下同じ)、Si:0.05〜0.50%、Mn:1.3〜1.9%、Al:0.01〜0.05%、Ti:0.005〜0.025%、Nb:0.005〜0.025%、V:0.005〜0.06%、Cr:0.05〜0.25%およびN:0.0030〜0.01%を夫々含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなり、下記(1)式で規定されるDE値が0.0340%以上であると共に、下記(2)式で規定される炭素当量Ceqが0.454%以下であることを特徴とする応力除去焼鈍後の強度低下が少なく且つ低温継手靭性に優れた高強度鋼板。
DE値=[Ti]+[Nb]+0.3[V]+0.0075[Cr] …(1)
但し、[Ti],[Nb],[V]および[Cr]は、夫々Ti,Nb,VおよびCrの含有量(質量%)を示す。
Ceq=[C]+[Mn]/6+([Cr]+[Mo]+[V])/5+([Cu]+
[Ni])/15 …(2)
但し、[C],[Mn],[Cr],[Mo],[V],[Cu]および[Ni]は、夫々C,Mn,Cr,Mo,V,CuおよびNiの含有量(質量%)を示す。 - 更に他の元素として、Cu:0.50%以下(0%を含まない)および/またはNi:0.50%以下(0%を含まない)を含有するものである請求項1に記載の高強度鋼板。
- 更に他の元素として、Ca:0.0040%以下(0%を含まない)を含有するものである請求項1または2に記載の高強度鋼板。
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