JP5692305B2 - 大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板およびその製造方法 - Google Patents
大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板およびその製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5692305B2 JP5692305B2 JP2013171932A JP2013171932A JP5692305B2 JP 5692305 B2 JP5692305 B2 JP 5692305B2 JP 2013171932 A JP2013171932 A JP 2013171932A JP 2013171932 A JP2013171932 A JP 2013171932A JP 5692305 B2 JP5692305 B2 JP 5692305B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- steel plate
- less
- steel
- heat input
- input welding
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims description 128
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims description 128
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 52
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims description 32
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 16
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 60
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 11
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 11
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 5
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000005496 tempering Methods 0.000 claims description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 20
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 10
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 7
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 7
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 description 6
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910001563 bainite Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 4
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 4
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 3
- RMLPZKRPSQVRAB-UHFFFAOYSA-N tris(3-methylphenyl) phosphate Chemical compound CC1=CC=CC(OP(=O)(OC=2C=C(C)C=CC=2)OC=2C=C(C)C=CC=2)=C1 RMLPZKRPSQVRAB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000746 Structural steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 description 2
- 238000009863 impact test Methods 0.000 description 2
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 2
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- -1 MnS Chemical class 0.000 description 1
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000007542 hardness measurement Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/58—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with more than 1.5% by weight of manganese
-
- 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
- C21D8/0221—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
- C21D8/0226—Hot rolling
-
- 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
- C21D8/0247—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
- C21D8/0263—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment following hot rolling
-
- 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
-
- 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
- C22C38/001—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
-
- 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
- C22C38/002—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
-
- 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
- C22C38/005—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
-
- 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
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- 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
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- 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
- C22C38/06—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
-
- 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
- C22C38/08—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
-
- 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
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/14—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
-
- 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
- C22C38/16—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing copper
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/22—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with molybdenum or tungsten
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/26—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with niobium or tantalum
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/28—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with titanium or zirconium
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/32—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with boron
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/38—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.5% by weight of manganese
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/42—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/48—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with niobium or tantalum
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/50—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium
-
- 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
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/54—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron
-
- 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
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/002—Bainite
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Description
1.質量%で、C:0.030〜0.080%、Si:0.01〜0.10%、Mn:1.20〜2.40%、P:0.008%以下、S:0.0005〜0.0040%、Al:0.005〜0.080%、Nb:0.003〜0.040%、Ti:0.003〜0.040%、N:0.0030〜0.0100%、B:0.0003〜0.0030%を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる成分組成を有し、かつ、板厚方向と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ(HV)の変動幅:ΔHVが30以下であることを特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
2.更に、質量%で、Cu:1.00%以下、Ni:1.00%以下、Cr:1.00%以下、Mo:0.50%以下、V:0.10%以下の1種または2種以上を含有することを特徴とする1に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
3.更に、質量%で、Ca:0.0005〜0.0050%、Zr:0.001〜0.020%、REM:0.001〜0.020%の1種または2種以上を含有することを特徴とする1または2に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
4.1乃至3のいずれか一つに記載の成分組成の鋼素材を1000〜1300℃に加熱後、熱間圧延し、鋼板表面での噴射流の衝突圧が1MPa以上の条件で噴射流を鋼板表面に衝突させることによりデスケーリングを行い、その後、直ちに、鋼板の平均冷却速度:10℃/s以上、鋼板の平均冷却停止温度:200〜600℃で加速冷却を行うことを特徴とする板厚方向と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ(HV)の変動幅:ΔHVが30以下であることを特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板の製造方法。
5.加速冷却停止後、Ac1変態点以下で焼き戻すことを特徴とする4記載の厚鋼板の製造方法。
C:0.030〜0.080%
Cは、鋼材の強度を高める元素であり、構造用鋼として必要な強度を確保するためには、0.030%以上の添加が必要である。一方、0.080%を超えると、大入熱溶接HAZ中に島状マルテンサイトが生成し易くなるため、上限は0.080%とする。好ましくは、0.040〜0.070%の範囲である。
Siは、鋼を溶製する際の脱酸剤として添加される元素であり、0.01%以上の添加が必要である。しかし、0.10%を超えると、大入熱溶接HAZ中に島状マルテンサイトが生成し、靱性の低下を招きやすくなる。よって、Siは0.01〜0.10%の範囲とする。
MnはCと同様に、鋼板母材の強度を高める元素であり、構造用鋼として必要な強度を確保するために、1.20%以上の添加が必要である。また他の合金成分に比較して安価であることから、積極的な添加が有効であるが、2.40%を超えると焼入性が過剰となり、母材靱性が低下するとともに溶接性を損なう。従ってMn量は1.20〜2.40%とする。好ましくは1.50%〜2.20%の範囲である。
Pは不純物として鋼中に含有される元素の一つであるが、鋼板母材および、大入熱HAZ部の靱性を低下させるため、0.008%以下とする。素材溶製時の経済性を考慮した上で可能な範囲で低減することが好ましい。
SはPと同様不純物として鋼中に含有される元素の一つであるが、Pと異なり、MnSやCaS、REM−Sなどの硫化物として存在した場合にフェライトの生成核となり、大入熱HAZ部靱性を向上させる効果を現す。この効果は0.0005%以上の添加で有効である。一方で過剰の添加は多量の硫化物生成を招き、母材靱性を低下させるようになる。従って、S量は0.0005〜0.0040%の範囲とする。
Alは、鋼の脱酸のために添加される元素であり、0.005%以上含有させる必要がある。一方で、0.080%を超えて添加すると、介在物量が過剰となり、母材の靱性を低下させる。従って、Alは0.005〜0.080%の範囲とする。好ましくは0.010〜0.060%とする。
Nbは、添加により未再結晶温度域を拡大させる効果を有し、鋼板母材の強度靱性を確保するのに有効な元素である。しかし、0.003%未満の添加では上記効果が小さく、一方で0.040%を超えて添加すると、大入熱溶接HAZに島状マルテンサイトを生成させ、靱性を低下させる。このため、Nbは0.003〜0.040%の範囲とする。好ましくは、0.005〜0.025%の範囲である。
Tiは、凝固時にTiNとして析出し、特に溶接熱影響部のオーステナイト粒の粗大化を抑制し、且つ、フェライトの変態核となるなど、大入熱溶接HAZの高靭化に極めて有用な元素である。この効果を得るためには、0.003%以上の添加が必要である一方で、0.040%を超えて添加すると、析出したTiNが粗大化し、上記効果が得られにくくなる。よって、Tiは、0.003〜0.040%の範囲とする。好ましくは、0.005〜0.025%の範囲である。
Nは、上述したTiNの生成、また、後述するB窒化物の形成に必要な元素であり、本発明において最も重要な元素の一つである。これらの窒化物を大入熱溶接HAZ部において生成させ、靱性向上に有効に寄与させるためには、0.0030%以上含有させる必要がある。一方で、0.0100%を超えて添加すると、溶接入熱条件によってはTiNが溶解する領域における固溶N量が増加し、溶接HAZ部の靱性を低下させる場合がある。従って、Nは、0.0030〜0.0100%の範囲とする。好ましくは、0.0040〜0.0070%の範囲である。
Bは固溶状態で存在する場合は粒界に偏在して焼入性を確保し、母材強度の確保に寄与すると共に、B窒化物として存在する場合はフェライト核として作用し、大入熱溶接HAZ靱性を高める効果の両方に寄与する、本発明で最も重要な元素の一つである。含有量が0.0003%未満では前者の効果が得られず、また、0.0030%を超えて添加するとB窒化物を上回る固溶Bが多量に存在することになり、大入熱溶接HAZ靱性を低下させる。従ってBは0.0003〜0.0030%の範囲とする。
Cuは強度を増加させるために添加することができる元素であるが、1.00%を超えて添加すると、熱間脆性により鋼板母材表面の性状を劣化させるため、添加する場合、その量は1.00%以下の範囲とすることが好ましい。
Niは母材の強度を増加させつつ靭性も向上させることが可能な元素である。1.00%を超えて添加した場合、効果が飽和するとともに経済的に不利となるため、添加する場合、その量は1.00%以下の範囲とすることが好ましい。
Crは強度を増加させるために有効な元素であるが、1.00%を超えて添加すると、母材靭性を劣化させるため、添加する場合、その量は1.00%以下の範囲とすることが好ましい。
Moは母材強度を増加するのに有効な元素であるが、0.50%を超えて添加すると、著しく靭性を劣化させるとともに経済性を損なうため、添加する場合、その量は0.50%以下の範囲とすることが好ましい。
Vは母材強度を増加するのに有効な元素であるが、0.10%を超えて添加すると、著しく靭性を劣化させるため、添加する場合、その量は0.10%以下の範囲とすることが好ましい。
Ca、Zr、REMは鋼中のSを固定して鋼板の靭性を向上させる効果があり、強い硫化物形成元素であるCaは0.0005%以上で、また、ZrおよびREMに関しては0.001%以上の添加でそれぞれ効果が得られる。しかしながら、Ca、Zr、REMのそれぞれの量が0.0050%、0.020%、0.020%を超えて添加すると鋼中の介在物量が増加し靭性をかえって劣化させる。従って、これらの元素を添加する場合、Caは0.0005〜0.0050%、Zrは0.001〜0.020%、REMは0.001〜0.020%の範囲とすることが好ましい。
本規定は、本発明内でも最も重要な要件の一つで有り、材質の均質性、特に母鋼板全厚の伸び特性に多大な影響を及ぼす。板厚方向および板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ(HV)の変動幅(ΔHV)が30超えである鋼板は、母鋼板の引張試験時にその硬さが相対的に低位となる部位で優先的にくびれが生じるため、全厚の伸び特性が著しく低下する。このため、硬さの変動幅(ばらつき)はビッカース硬度で30以下の範囲、望ましくは20以下とする。このような鋼板を鋼板内の材質均質性に優れた鋼板とする。硬さ試験方法は実施例において詳述する。
鋳造後のスラブなどの鋼素材は、室温まで冷却した後、あるいは高温の状態のままで、加熱炉に装入し、鋼素材温度を1000℃以上とする。鋼素材の加熱温度は、主にNb炭窒化物を溶解せしめ、固溶Nbを十分に確保する観点から下限を1000℃とした。また、鋼素材温度が1300℃を超える場合、加熱時のオーステナイト粒の粗大化が起こり母材靱性に悪影響を及ぼすため上限は1300℃とした。なお、望ましい鋼素材温度は1000〜1250℃、より望ましくは1050〜1200℃である。
加熱された鋼スラブは、再結晶温度域での熱間圧延後、未再結晶温度域にて制御圧延を行う。再結晶温度域における圧延は、加熱時のオーステナイト粒を微細化するために実施することが好ましく、1パス以上、好ましくは累積圧下率20%以上行うのが望ましい。この再結晶温度域での熱間圧延後に未再結晶温度域において実施する制御圧延はその圧下率が小さい場合、所定の母材靱性を得ることが出来ない。このため、未再結晶温度域における圧延の累積圧下率の下限を40%と規定する。また、圧下率は高い方が好ましいが、工業的には80%程度が上限となる。
加速冷却の直前に高衝突圧の噴射流を鋼板表面に衝突させることによるデスケーリングを行う。鋼板内の材質均一性に優れた厚鋼板とするためには、鋼板内の硬さのばらつきを低減することが必要であり、特に鋼板内部の強度を保ちながら、表層部の硬さのばらつきを抑制することが重要である。
本発明では、冷却後の鋼板のスケール厚みが15μm以下となるように加速冷却の直前に鋼板表面での噴射流の衝突圧が1MPa以上となる条件でデスケーリングを行う。鋼板表面での噴射流の衝突圧が1MPa未満では、デスケーリングが不十分でスケールむらが生じる場合があり、表層硬さのばらつきが生じるため、噴射流の衝突圧は1MPa以上とする。デスケーリングは高圧水を用いて行うが、鋼板表面での噴射流の衝突圧が1MPa以上であれば、他の噴射流を用いても問題はない。より好ましくは2MPa以上である。
デスケーリング後の加速冷却は、鋼板の強度を確保するために実施されるが、鋼板表層部の材質均質性を同時に担保する条件を選択する必要がある。鋼板の平均冷却速度が10℃/s未満の場合、デスケ−リングされた表層面であっても表層域の冷却が不均一となり、鋼板内部との硬さのばらつきが大きくなる。このため、平均冷却速度は10℃/s以上に規定する。また、より好ましい平均冷却速度は15℃/s以上である。なお、冷却開始温度は、得られる金属組織の均一性の観点から、理想的にはAr3変態点以上であることが好ましいが、例えば板厚が薄い場合などにおいては、圧延完了からデスケーリングを経て、加速冷却設備に搬送される間に温度低下が起こり、冷却開始温度がAr3変態点を下回る場合がある。この影響が本発明の目的とするところの硬さの均質性を阻害しないためには、加速冷却開始温度は、圧延終了温度〜(圧延終了温度−30℃)の範囲内であることが望ましい。
加速冷却は、ベイナイト変態の温度域である200〜600℃まで冷却し、所定の強度が得られるミクロ組織に鋼板内部を変態(本発明ではベイナイト変態)させる。冷却停止温度が600℃を超えると、ベイナイト変態が不完全であり、十分な強度が得られない。また、冷却停止温度が200℃未満では、特に表層部において一部マルテンサイトや島状マルテンサイト(MA)が生成し、鋼板内の材質均一性が得られず全厚の伸び特性が低下する。このため、加速冷却の冷却停止温度は鋼板平均温度で200〜600℃とする。所望の強度靭性が得られるように加速冷却停止後、Ac1変態点以下で焼き戻しても良い。Ac1変態点は下式によって求めることができる。但し、式において、各元素記号は各元素の含有量(質量%)を示す。
Ac1 =751−26.6C+17.6Si−11.6Mn−169Al−23Cu−23Ni+24.1Cr+22.5Mo+233Nb−39.7V−5.7Ti−895B
Claims (5)
- 質量%で、C:0.030〜0.080%、Si:0.01〜0.10%、Mn:1.20〜2.40%、P:0.008%以下、S:0.0005〜0.0040%、Al:0.005〜0.080%、Nb:0.003〜0.040%、Ti:0.003〜0.040%、N:0.0030〜0.0100%、B:0.0003〜0.0030%を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる成分組成を有し、かつ、板厚方向と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ(HV)の変動幅:ΔHVが30以下であることを特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
- 更に、質量%で、Cu:1.00%以下、Ni:1.00%以下、Cr:1.00%以下、Mo:0.50%以下、V:0.10%以下の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に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
- 更に、質量%で、Ca:0.0005〜0.0050%、Zr:0.001〜0.020%、REM:0.001〜0.020%の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または2に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
- 請求項1乃至3のいずれか一つに記載の成分組成の鋼素材を1000〜1300℃に加熱後、熱間圧延し、鋼板表面での噴射流の衝突圧が1MPa以上の条件で噴射流を鋼板表面に衝突させることによりデスケーリングを行い、その後、直ちに、鋼板の平均冷却速度:10℃/s以上、鋼板の平均冷却停止温度:200〜600℃で加速冷却を行うことを特徴とする板厚方向と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ(HV)の変動幅:ΔHVが30以下であることを特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板の製造方法。
- 加速冷却停止後、Ac1変態点以下で焼き戻すことを特徴とする請求項4記載の厚鋼板の製造方法。
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013171932A JP5692305B2 (ja) | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板およびその製造方法 |
KR1020167003412A KR101795548B1 (ko) | 2013-08-22 | 2014-08-04 | 후강판 및 그의 제조 방법 |
PCT/JP2014/004055 WO2015025486A1 (ja) | 2013-08-22 | 2014-08-04 | 厚鋼板およびその製造方法 |
BR112016001817-6A BR112016001817B1 (pt) | 2013-08-22 | 2014-08-04 | Placa espessa de aço e método para fabricar a mesma |
CN201480046492.6A CN105473753B (zh) | 2013-08-22 | 2014-08-04 | 厚钢板及其制造方法 |
TW103127408A TWI525199B (zh) | 2013-08-22 | 2014-08-11 | 厚鋼板及其製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013171932A JP5692305B2 (ja) | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板およびその製造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2015040328A JP2015040328A (ja) | 2015-03-02 |
JP5692305B2 true JP5692305B2 (ja) | 2015-04-01 |
Family
ID=52483282
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2013171932A Active JP5692305B2 (ja) | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板およびその製造方法 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5692305B2 (ja) |
KR (1) | KR101795548B1 (ja) |
CN (1) | CN105473753B (ja) |
BR (1) | BR112016001817B1 (ja) |
TW (1) | TWI525199B (ja) |
WO (1) | WO2015025486A1 (ja) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10358750B2 (en) * | 2013-07-25 | 2019-07-23 | Toray Industries, Inc. | Wear-resistant multilayer fabrics |
CN107532253B (zh) * | 2015-03-31 | 2019-06-21 | 杰富意钢铁株式会社 | 高强度/高韧性钢板及其制造方法 |
CN107904504B (zh) * | 2017-11-10 | 2019-05-31 | 钢铁研究总院 | 一种正火态交货的可大线能量焊接用eh36特厚板及制备方法 |
CN109136724B (zh) * | 2018-09-14 | 2021-06-15 | 东北大学 | 一种低屈强比q690f工程机械用钢板及其制造方法 |
TWI742721B (zh) * | 2019-06-14 | 2021-10-11 | 日商日鐵不鏽鋼股份有限公司 | 奧氏體系不銹鋼及其製造方法 |
CN113458164A (zh) * | 2021-06-15 | 2021-10-01 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 一种小断面含Cr、Ni、Mo合金连铸方坯的除鳞方法 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3507989B2 (ja) | 1993-10-28 | 2004-03-15 | 日本酸素株式会社 | 不活性ガス中の酸素濃度調節方法及び装置 |
JPH0957327A (ja) | 1995-08-22 | 1997-03-04 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 厚鋼板のスケール除去方法 |
JP3911834B2 (ja) | 1998-03-30 | 2007-05-09 | Jfeスチール株式会社 | 板厚方向材質差の小さい低降伏比高張力鋼材の製造方法 |
JP3796133B2 (ja) | 2000-04-18 | 2006-07-12 | 新日本製鐵株式会社 | 厚鋼板冷却方法およびその装置 |
AU2003284496A1 (en) * | 2002-12-24 | 2004-07-22 | Nippon Steel Corporation | High strength steel sheet exhibiting good burring workability and excellent resistance to softening in heat-affected zone and method for production thereof |
JP2005002476A (ja) | 2004-08-03 | 2005-01-06 | Jfe Steel Kk | 溶接継手 |
CN100567546C (zh) * | 2005-11-30 | 2009-12-09 | 株式会社神户制钢所 | 焊接热影响部的韧性优异、软化小的厚钢板 |
JP5008879B2 (ja) * | 2006-02-27 | 2012-08-22 | 新日本製鐵株式会社 | 強度および低温靭性の優れた高張力鋼板および高張力鋼板の製造方法 |
KR101306418B1 (ko) * | 2008-07-31 | 2013-09-09 | 제이에프이 스틸 가부시키가이샤 | 저온 인성이 우수한 후육 고장력 열연 강판 및 그 제조 방법 |
JP5195469B2 (ja) * | 2009-01-30 | 2013-05-08 | Jfeスチール株式会社 | 低温靭性に優れた厚肉高張力熱延鋼板の製造方法 |
JP5526685B2 (ja) | 2009-09-30 | 2014-06-18 | Jfeスチール株式会社 | 大入熱溶接用鋼 |
JP5811591B2 (ja) | 2011-05-24 | 2015-11-11 | Jfeスチール株式会社 | 耐圧潰性および溶接熱影響部靱性に優れた高強度ラインパイプ及びその製造方法 |
JP5867381B2 (ja) * | 2011-12-22 | 2016-02-24 | Jfeスチール株式会社 | 鋼板内の材質均一性に優れた大入熱溶接用高強度鋼板及びその製造方法 |
JP5742750B2 (ja) * | 2012-02-28 | 2015-07-01 | 新日鐵住金株式会社 | 厚鋼板及びその製造方法 |
-
2013
- 2013-08-22 JP JP2013171932A patent/JP5692305B2/ja active Active
-
2014
- 2014-08-04 WO PCT/JP2014/004055 patent/WO2015025486A1/ja active Application Filing
- 2014-08-04 BR BR112016001817-6A patent/BR112016001817B1/pt active IP Right Grant
- 2014-08-04 KR KR1020167003412A patent/KR101795548B1/ko active Active
- 2014-08-04 CN CN201480046492.6A patent/CN105473753B/zh active Active
- 2014-08-11 TW TW103127408A patent/TWI525199B/zh active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105473753B (zh) | 2017-09-26 |
TW201508069A (zh) | 2015-03-01 |
KR101795548B1 (ko) | 2017-11-08 |
BR112016001817A2 (pt) | 2017-08-01 |
WO2015025486A1 (ja) | 2015-02-26 |
KR20160028480A (ko) | 2016-03-11 |
TWI525199B (zh) | 2016-03-11 |
CN105473753A (zh) | 2016-04-06 |
JP2015040328A (ja) | 2015-03-02 |
BR112016001817B1 (pt) | 2021-04-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4470701B2 (ja) | 加工性および表面性状に優れた高強度薄鋼板およびその製造方法 | |
JP5177310B2 (ja) | 溶接熱影響部の低温靭性に優れた高張力鋼板およびその製造方法 | |
JP4897125B2 (ja) | 高強度鋼板とその製造方法 | |
KR101388334B1 (ko) | 내지연 파괴 특성이 우수한 고장력 강재 그리고 그 제조 방법 | |
JP5846311B2 (ja) | 溶接熱影響部ctod特性に優れた厚肉高張力鋼およびその製造方法 | |
JP4946092B2 (ja) | 高張力鋼およびその製造方法 | |
CN103987866B (zh) | 高强度极厚h型钢 | |
WO2013044640A1 (zh) | 一种低屈强比高韧性钢板及其制造方法 | |
KR20190134704A (ko) | 고Mn강 및 그의 제조 방법 | |
JP5692305B2 (ja) | 大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板およびその製造方法 | |
JP2013104124A (ja) | 曲げ加工性に優れた直接焼入れ焼戻し型高張力鋼板およびその製造方法 | |
JP6245352B2 (ja) | 高張力鋼板およびその製造方法 | |
JP5477089B2 (ja) | 高強度高靭性鋼の製造方法 | |
JP5958428B2 (ja) | 大入熱溶接用鋼板の製造方法 | |
JP5287553B2 (ja) | 降伏強度885MPa以上の非調質高張力厚鋼板とその製造方法 | |
JP6311633B2 (ja) | ステンレス鋼およびその製造方法 | |
TWI526545B (zh) | 熔接用鋼材 | |
JP5630321B2 (ja) | 靭性に優れる高張力鋼板とその製造方法 | |
CN101512033A (zh) | 高温强度、韧性和耐再热脆化特性优异的耐火钢材及其制造方法 | |
JP2008075107A (ja) | 高強度・高靭性鋼の製造方法 | |
JP6750572B2 (ja) | 母材が高強度で低温靱性に優れたクラッド鋼板およびその製造方法 | |
US20170204492A1 (en) | Cold-rolled steel sheet having excellent spot weldability, and manufacturing method therefor | |
JP2013129885A (ja) | 脆性亀裂伝播停止特性に優れた高強度厚鋼板の製造方法 | |
JP7533408B2 (ja) | 鋼板およびその製造方法 | |
JP5699798B2 (ja) | 大入熱溶接熱影響部の靭性に優れた低降伏比高張力鋼材およびその製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20141203 |
|
A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20141203 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A975 | Report on accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20141225 |
|
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150106 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150119 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5692305 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |