JP5733425B2 - 脆性き裂伝播停止特性に優れた高強度厚鋼板およびその製造方法 - Google Patents
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Description
しかし、Ni量の増加はコストの大幅な上昇を余儀なくさせるため、LNG貯槽タンク以外の用途には適用が難しい。
1.板厚中心部を含め板厚全厚の1/3以上の領域において、鋼板表面に平行な面における(211)面X線強度比が1.0以上となる集合組織を有し、板厚の中央部におけるベイナイト分率が80%以上であり、かつ板厚の1/4位置におけるシャルピー破面遷移温度(fracture transition temperature)が−40℃以下であることを特徴とする脆性き裂伝播停止特性に優れた高強度厚鋼板。
Ceq=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(V+Mo+Cr)/5 (1)
ただし、各元素記号は各成分の含有量(質量%)をあらわす。
本発明では、圧延方向または圧延直角方向など板面に平行な方向に伝播するき裂に対してき裂伝播停止特性を向上させるため、鋼板表面に平行な面に、すなわち、圧延面に平行に(211)面を発達させる。板厚中央部で鋼板表面に平行な面において(211)面を発達させると、き裂進展に先立ち微視的なクラックが発生し、き裂進展の抵抗となる。
上述の板厚中央部における好適な集合組織を得るため、圧延方向に平行な断面の板厚の中央部におけるベイナイト分率を少なくとも80%とする。ベイナイト分率は面積分率で表すものとする。
母材靭性が、良好な特性を有することが脆性き裂の進展を抑制する前提となるので、本発明に係る鋼板では鋼板の材質を代表する位置として板厚の1/4位置から採取したシャルピー試験片によるシャルピー衝撃試験におけるシャルピー破面遷移温度を規定する。
Cは鋼の強度を向上する元素であり、本発明では、所望の強度を確保するためには0.03%以上の含有を必要とするが、0.20%を超えると、溶接性が劣化するばかりか靭性にも悪影響がある。このため、Cは、0.03〜0.20%の範囲に規定することが好ましい。なお、より好ましくは0.05〜0.15%である。
Siは脱酸元素として、また、鋼の強化元素として有効であるが、0.03%未満の含有量ではその効果がない。一方、0.50%を超えると鋼の表面性状を損なうばかりか靭性が極端に劣化する。従ってその含有量を0.03%以上、0.50%以下とすることが好ましい。より好ましくは、0.05〜0.45%である。
Mnは、強化元素として含有することができる。0.50%より少ないとその効果が十分でなく、2.20%を超えると母材の靭性や溶接性が劣化し、鋼材コストも上昇するため、0.50%以上、2.20%以下とすることが好ましい。より好ましくは、0.60〜2.15%である。
P、Sは、鋼中の不可避不純物であるが、Pは0.030%を超え、Sは0.010%を超えると靭性が劣化するため、それぞれ、0.030%以下、0.010%以下が望ましく、それぞれ、0.020%以下、0.005%以下がさらに望ましい。
Alは、脱酸剤として作用し、このためには0.005%以上含有することが好ましい。しかし、0.08%を超えて含有すると、靭性を低下させるとともに、溶接した場合に、溶接金属部の靭性を低下させる。このため、Alは、0.005〜0.08%の範囲に規定することが好ましい。なお、より好ましくは、0.02〜0.04%である。
Nは、鋼中のAlと結合し、圧延加工時の結晶粒径を調整し、鋼を強化する。しかし、0.0045%を超えると靭性が劣化するため、0.0045%以下とすることが好ましい。より好ましくは、0.0040%以下である。
炭素当量は組織の強度、変態挙動等を予測するための重要な指標となる。炭素当量が0.34%未満では板厚中心部において、前述のベイナイト分率が得難い。また0.49%超えでは靭性が劣化してしまうため、0.34%以上、0.49%以下とすることが好ましい。より好ましくは、0.35〜0.48%である。
なお、炭素当量(Ceq)は、以下に示す式で得られるものとする。
Ceq=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(V+Mo+Cr)/5
各元素記号は含有量(質量%)、含有しない場合は0とする。
Tiは微量の含有により、窒化物、炭化物、あるいは炭窒化物を形成し、結晶粒を微細化して母材靭性を向上させる効果を有する。その効果は0.005%以上の含有によって得られるが、0.030%を超える含有は、母材および溶接熱影響部の靭性を低下させるので、Tiを含有させる場合には、0.005〜0.030%の範囲にするのが好ましい。より好ましくは、0.008〜0.028%である。
Nbは、NbCとしてフェライト変態時あるいは再加熱時に析出し、高強度化に寄与する。また、オーステナイト域の圧延において未再結晶域を拡大させる効果をもち、フェライトの細粒化に寄与するので、靭性の改善にも有効である。その効果は0.005%以上の含有により得られるが0.050%を超えて含有すると、粗大なNbCが析出し逆に、靭性の低下を招くので、Nbを含有させる場合にはその上限は0.050%とするのが好ましい。より好ましくは、0.008〜0.040%である。
Cu、Ni、Cr、Moはいずれも鋼の焼入れ性を高める元素である。圧延後の強度アップに直接寄与するとともに、靭性、高温強度、あるいは耐候性などの機能向上のために含有させることができるが、過度の含有は靭性や溶接性を劣化させるため、含有させる場合には、それぞれ上限をCuは0.50%、Niは1.00%、Crは0.50%、Moは0.50%とすることが好ましい。それぞれ上限をCuは0.45%、Niは0.95%、Crは0.45%、Moは0.45%とすることがより好ましい。一方、各元素の含有量が0.01%未満であるとその効果が現れないため、含有させる場合には、各元素について0.01%以上の含有とすることが好ましい。
Vは、V(CN)としての析出強化により、鋼の強度を向上させる元素であり、この効果を発揮させるために0.001%以上含有してもよい。しかし、0.10%を超えて含有すると、靭性を低下させる。このため、Vを含有させる場合には、0.001〜0.10%の範囲の含有とすることが好ましい。より好ましくは、0.008〜0.095%である。
Bは微量で鋼の焼入れ性を高める元素であり、その効果は0.0006%以上の含有で発揮される。しかし、0.0030%を超えて含有すると溶接部の靭性を低下させるので、Bを含有させる場合には0.0030%以下とすることが好ましい。より好ましくは、0.0028%以下である。
Ca、REMは溶接熱影響部の組織を微細化し靭性を向上させ、含有しても本発明の効果が損なわれることはないので必要に応じて含有してもよい。しかし、過度に含有すると、粗大な介在物を形成し母材の靭性を劣化させるので、含有させる場合にはその量の上限をそれぞれ0.005%、0.01%とするのが好ましい。
上記組成の溶鋼を、転炉等で溶製し、連続鋳造等で鋼素材(スラブ)とし、900〜1200℃に加熱後、熱間圧延を行うことが好ましい。
加熱温度が900℃未満では、オーステナイト再結晶温度域における圧延を行う時間が十分に確保できず、また、1200℃超えではオーステナイト粒が粗大化し、靭性の低下を招くばかりか、酸化ロスが顕著となり、歩留が低下するので、加熱温度は900〜1200℃とする。靭性の観点から好ましい加熱温度の範囲は1000〜1150℃であり、より好ましくは1000〜1050℃である。
熱間圧延における板厚中央部の温度(板厚の1/2となる位置での温度で、以下同じとする)が(Ar3点+100)℃以上での累積圧下率、(Ar3点+60)℃以下、Ar3点以上の累積圧下率、(Ar3点+60)℃以下、Ar3点以上における1パス当りの圧下率の平均値、および、(Ar3点+60)℃以下、Ar3点以上における1パス当りの圧下率の範囲を規定することが好ましい。
Ar3点=910−273C−74Mn−57Ni−16Cr−9Mo−5Cu
式において各元素記号は鋼中含有量(質量%)で、含有しない場合は0とする。
圧延が終了した鋼板は4.0℃/s以上の冷却速度にて450℃以下まで冷却する。冷却速度が4.0℃/未満では、ベイナイトへの変態が十分に進行しないため、(211)面X線強度比が1.0以上となる領域を、板厚中心を含み板厚全厚の1/3以上とすることができず、さらに所望のミクロ組織、すなわち、板厚の中央部におけるベイナイト分率が80%以上の組織も得られない。また、冷却停止温度が450℃を超えると、ベイナイトへの変態が十分に進行しないため、やはり、所望のミクロ組織が得られない。冷却方式としては、水冷、ガス冷却などの方式を用いることができる。
上述の製造条件により、所望の集合組織が得られるだけでなく、シャルピー衝撃試験における破面単位(fracture facet size)が微細化され、板厚1/4位置におけるシャルピー破面遷移温度−40℃以下が達成される。
Ar3点=910−273C−74Mn−57Ni−16Cr−9Mo−5Cu
ただし、各元素記号は鋼中含有量(質量%)で、含有しない場合は0とする。
なお、No.1〜28については、いずれも、鋼板表面に平行な面における(211)面X線強度比が板厚中央部において1.0以上であった。
Claims (4)
- 鋼の化学成分が、質量%で、C:0.03〜0.09%、Si:0.03〜0.50%、Mn:0.50〜2.20%、P:0.030%以下、S:0.010%以下、Al:0.005〜0.08%、N:0.0045%以下、かつ、
下記(1)式で示される炭素等量(Ceq)が0.34%以上0.49%以下であり、
残部がFeおよび不可避的不純物からなり、
板厚中心部を含め板厚全厚の1/3以上の領域において、鋼板表面に平行な面における(211)面X線強度比が1.0以上となる集合組織を有し、板厚の中央部におけるベイナイト分率が80%以上であり、かつ板厚の1/4位置におけるシャルピー破面遷移温度が−40℃以下であることを特徴とする高強度厚鋼板。
Ceq=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(V+Mo+Cr)/5 (1)
ただし、各元素記号は各成分の含有量(質量%)をあらわす。 - 鋼の化学成分が、さらに、質量%で、Ti:0.005〜0.030%、Nb:0.005〜0.050%、Cu:0.01〜0.50%、Ni:0.01〜1.00%、Cr:0.01〜0.50%、Mo:0.01〜0.50%、V:0.001〜0.10%、B:0.0030%以下、Ca:0.0050%以下、REM:0.010%以下から選ばれる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記載の高強度厚鋼板。
- 化学成分が、質量%で、C:0.03〜0.20%、Si:0.03〜0.50%、Mn:0.50〜2.20%、P:0.030%以下、S:0.010%以下、Al:0.005〜0.08%、N:0.0045%以下含有し、下記(1)式で示される炭素等量(Ceq)が0.34%以上0.49%以下であり、残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼素材を、900〜1200℃の温度に加熱し、熱間圧延における板厚中央部の温度が(Ar3点+100)℃以上の温度域で累積圧下率30%以上、板厚中央部の温度が(Ar3点+60)℃以下、Ar3点以上の温度域において累積圧下率50%以上、かつ、1パス当りの圧下率の平均値が6.0%以上、かつ各パスの圧下率範囲が5.0〜20.0%となる圧延を行った後、4.0℃/s以上の冷却速度にて450℃以下まで冷却することを特徴とする高強度厚鋼板の製造方法。
- 前記鋼素材は、さらに、質量%で、Ti:0.005〜0.030%、Nb:0.005〜0.050%、Cu:0.01〜0.50%、Ni:0.01〜1.00%、Cr:0.01〜0.50%、Mo:0.01〜0.50%、V:0.001〜0.10%、B:0.0030%以下、Ca:0.0050%以下、REM:0.010%以下から選ばれる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3記載の高強度厚鋼板の製造方法。
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