[go: up one dir, main page]

RU2403309C2 - Способ изготовления сварной детали с высокими механическими свойствами из катаного листа с покрытием - Google Patents

Способ изготовления сварной детали с высокими механическими свойствами из катаного листа с покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2403309C2
RU2403309C2 RU2008141272/02A RU2008141272A RU2403309C2 RU 2403309 C2 RU2403309 C2 RU 2403309C2 RU 2008141272/02 A RU2008141272/02 A RU 2008141272/02A RU 2008141272 A RU2008141272 A RU 2008141272A RU 2403309 C2 RU2403309 C2 RU 2403309C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sheet
layer
zone
metal alloy
manufacturing
Prior art date
Application number
RU2008141272/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008141272A (ru
Inventor
Жан-Франсуа КАНУРГ (FR)
Жан-Франсуа Канург
Орельен ПИК (FR)
Орельен Пик
Паскаль ВЕРРЬЕ (FR)
Паскаль ВЕРРЬЕ
Рене ВЬЕРСТРАТ (FR)
Рене Вьерстрат
Вольфрам ЭЛИНГ (BE)
Вольфрам Элинг
Бернд ТОММЕС (US)
Бернд ТОММЕС
Original Assignee
Арселормитталь Франс
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37074564&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2403309(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Арселормитталь Франс filed Critical Арселормитталь Франс
Publication of RU2008141272A publication Critical patent/RU2008141272A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403309C2 publication Critical patent/RU2403309C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/20Bonding
    • B23K26/32Bonding taking account of the properties of the material involved
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K33/00Specially-profiled edge portions of workpieces for making soldering or welding connections; Filling the seams formed thereby
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/23Arc welding or cutting taking account of the properties of the materials to be welded
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B15/00Layered products comprising a layer of metal
    • B32B15/01Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic
    • B32B15/012Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic one layer being formed of an iron alloy or steel, another layer being formed of aluminium or an aluminium alloy
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/002Heat treatment of ferrous alloys containing Cr
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/005Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/50Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for welded joints
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/02Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/28Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with titanium or zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/32Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/26After-treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/02Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material
    • C23C28/021Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material including at least one metal alloy layer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B5/00Joining sheets or plates, e.g. panels, to one another or to strips or bars parallel to them
    • F16B5/08Joining sheets or plates, e.g. panels, to one another or to strips or bars parallel to them by means of welds or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/18Sheet panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/34Coated articles, e.g. plated or painted; Surface treated articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/02Iron or ferrous alloys
    • B23K2103/04Steel or steel alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/08Non-ferrous metals or alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/08Non-ferrous metals or alloys
    • B23K2103/10Aluminium or alloys thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/50Inorganic material, e.g. metals, not provided for in B23K2103/02 – B23K2103/26
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/008Martensite
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12229Intermediate article [e.g., blank, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12229Intermediate article [e.g., blank, etc.]
    • Y10T428/12271Intermediate article [e.g., blank, etc.] having discrete fastener, marginal fastening, taper, or end structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12389All metal or with adjacent metals having variation in thickness
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12389All metal or with adjacent metals having variation in thickness
    • Y10T428/12396Discontinuous surface component
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12486Laterally noncoextensive components [e.g., embedded, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • Y10T428/12736Al-base component
    • Y10T428/1275Next to Group VIII or IB metal-base component
    • Y10T428/12757Fe
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • Y10T428/12736Al-base component
    • Y10T428/12764Next to Al-base component
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • Y10T428/12771Transition metal-base component
    • Y10T428/12861Group VIII or IB metal-base component
    • Y10T428/12951Fe-base component
    • Y10T428/12972Containing 0.01-1.7% carbon [i.e., steel]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • Y10T428/12771Transition metal-base component
    • Y10T428/12861Group VIII or IB metal-base component
    • Y10T428/12951Fe-base component
    • Y10T428/12972Containing 0.01-1.7% carbon [i.e., steel]
    • Y10T428/12979Containing more than 10% nonferrous elements [e.g., high alloy, stainless]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24942Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including components having same physical characteristic in differing degree
    • Y10T428/2495Thickness [relative or absolute]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24942Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including components having same physical characteristic in differing degree
    • Y10T428/2495Thickness [relative or absolute]
    • Y10T428/24967Absolute thicknesses specified
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24942Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including components having same physical characteristic in differing degree
    • Y10T428/2495Thickness [relative or absolute]
    • Y10T428/24967Absolute thicknesses specified
    • Y10T428/24975No layer or component greater than 5 mils thick
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • Y10T428/264Up to 3 mils
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • Y10T428/264Up to 3 mils
    • Y10T428/2651 mil or less

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Coating With Molten Metal (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению стальных листов и листовых заготовок с покрытием для последующей сварки и получения деталей с высокими механическими свойствами и коррозионной стойкостью. Лист изготовлен из стали следующего состава, вес.%: 0,10≤С≤0,5, 0,5≤Mn≤3, 0,1≤Si≤1, 0,01≤Cr≤1, Ti≤0,2, Al≤0,1, S≤0,05, P≤0,1, 0,0005≤В≤0,010, остальное - железо и неизбежные при выплавке примеси, и состоит из стальной подложки и предварительного покрытия. Предварительное покрытие образовано слоем интерметаллического сплава, контактирующего с указанной подложкой, и слоем металлического сплава, расположенным на интерметаллическом слое. По меньшей мере, на одной содержащей предварительное покрытие периферийной стороне листа выполнена зона, не содержащая слой металлического сплава. Для получения сварной листовой заготовки осуществляют стыковую сварку, по меньшей мере, двух листов, причем сварное соединение выполнено по кромке, примыкающей к свободной от слоя металлического сплава зоне. Листовую заготовку подвергают термообработке и деформации с получением детали. 10 н. и 24 з.п. ф-лы, 2 табл., 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к изготовлению стальных листов или листовых заготовок с покрытием для сварки и термообработки с целью получения деталей с высокими механическими свойствами и хорошей коррозионной стойкостью.
Уровень техники
Для некоторых случаев применения делаются попытки изготавливать стальные детали, сочетающие в себе повышенную механическую прочность, большое сопротивление удару и хорошую коррозионную стойкость. Такое сочетание особенно необходимо в автомобильной промышленности, в которой ведется поиск путей существенного облечения автомобилей и обеспечения превосходной способности к поглощению энергии при столкновениях. Это может достигаться, в частности, применением сталей с очень высокими механическими свойствами, имеющих мартенситную или бейнитно-мартенситную микроструктуру: детали, препятствующие прониканию внутрь, детали конструкции или детали для обеспечения безопасности автомобилей, такие как бамперные брусья, детали жесткости дверей, центральной стойки или крыши, должны обладать, например, приведенными свойства.
В патенте ЕР 0971044 раскрыт способ изготовления, при котором применяют горяче- или холоднокатаный стальной лист с покрытием из алюминия или его сплава. После обработки для придания формы с целью получения детали и перед термообработкой при температуре свыше Ac1 покрытие подвергают воздействию повышенной температуры для образования сплавленного соединения на поверхности путем взаимодиффузии между сталью и алюминиевым покрытием. Такое сплавленное соединение позволяет исключать любое обезуглероживание и любое окисление металла во время термообработки в печи. Следовательно, отпадает необходимость в применении печей со специальной атмосферой. Также присутствие такого сплавленного соединения позволяет исключить некоторые операции на поверхности обработанных деталей, такие как дробеструйная обработка, операции, необходимые для листовых заготовок без покрытия. Затем детали охлаждают в условиях, обеспечивающих механическую прочность, которая может превысить 1500 МПа.
Однако для облегчения автомобилей были созданы детали, выполненные из листовых стальных заготовок разного состава или разной толщины, сваренных между собой непрерывным способом встык. Такие сварные детали получили название «стыковочных листовых заготовок». Сварка лазерным лучом представляет собой предпочтительный способ соединения таких листовых заготовок, при этом полезно используются эластичные свойства, качество и производительность данного способа. После холодной штамповки таких сварных листовых заготовок получают детали, характеризующиеся механической прочностью, штампуемостью, поглощением ударной энергии, которые являются переменными внутри самих этих деталей. Таким образом возможно задавать необходимые свойства на нужном участке, не подвергая комплекс деталей неэффективной или дорогостоящей обработке. Способ изготовления, описанный в патенте ЕР 0971044 и предназначенный для соединенных встык листовых заготовок, может применяться следующим образом. Из стальных листов, при необходимости разного состава или разной толщины, причем на эти листы нанесено предварительное металлическое покрытие, сваркой изготавливают соединенные встык листовые заготовки. Затем эти сварные листовые заготовки подвергают термообработке для формирования поверхностного сплавленного соединения и после этого проводят горячую штамповку и закалку. Таким образом получают закаленные детали, толщина и механические свойства которых являются переменными и идеально соответствуют локальным требованиям относительно нагрузки. Однако такому способу изготовления присущи и существенные трудности, так как при сварке стальных листовых заготовок с покрытием часть предварительного начального поверхностного покрытия находится в переходном состоянии внутри расплавленной зоны, образованной сваркой. Такие экзогенные металлические элементы оказываются концентрированными, в частности, из-за сильных потоков конвекции в жидком металле. Эти элементы подвергаются ликвациям, в частности, в междендритных пространствах, в которых концентрируется жидкая фракция, наиболее обогащенная растворенными элементами. Если затем провести термообработку на аустенизацию сварных листовых заготовок в целях закалки, то обогащенные зоны сплавляются вследствие самодиффузии с железом или другими элементами матрицы и образуют интерметаллические зоны. При последующей механической нагрузке эти интерметаллические зоны могут стать преимущественными местами зарождения разрушения в статических или динамических условиях. Таким образом, полная деформация сварных швов после термообработки существенно снижается из-за присутствия этих интерметаллических зон, образованных сваркой и последующей обработкой на сплавление и аустенизацию.
Следовательно, необходимо устранить источник образования таких интерметаллических зон, а именно начальное поверхностное металлическое покрытие, способное расплавляться во время стыковой сварки. Однако само такое устранение ставит серьезную проблему: действительно, можно устранить, например, механическим способом зону предварительного покрытия с обеих сторон будущего сварного шва. Ширина такой зоны, в которой удалено предварительное покрытие, должна быть равна, по меньшей мере, ширине будущей зоны расплава от сварки, с тем чтобы это не способствовало последующему образованию интерметаллических зон. На практике она должна быть значительно большей для того, чтобы учитывать возможные колебания ширины расплавленной зоны при сборочной операции. Следовательно, после операции сварки присутствуют зоны по обеим сторонам от сварного шва, в которых более не имеется поверхностного металлического предварительного покрытия. Во время последующей термической обработки с целью сплавления и аустенизации происходит образование окалины и обезуглероживание в этих зонах, лежащих по обеим сторонам от сварного шва. Эти зоны представляют собой преимущественные зоны коррозии во время использования деталей, так как они не защищены никаким покрытием. Следовательно, ведется поиск способа изготовления, исключающего образование интерметаллических зон в сварных сборках, являющихся источником причин разрушения.
Также ведется поиск способа изготовления, обеспечивающего хорошую коррозионную стойкость сварных и термически обработанных деталей.
Кроме того, ведется поиск экономичного способа изготовления, способного без труда вписываться в сварочные линии и совместимого с последующими операциями штамповки или термообработки.
Также ведется поиск продукта, проводимые операции с которым: сварка встык, последующая термообработка, штамповка и закалка, позволяют изготовить деталь, обладающую приемлемой ковкостью и хорошей коррозионной стойкостью. Ведется, в частности, поиск пути общего удлинения в направлении поперек сварного шва, превышающего или равного 4%.
Раскрытие изобретения
Целью настоящего изобретения является решение приведенных выше проблем.
Поэтому объектом изобретения является лист, состоящий из стальной подложки и предварительного покрытия, причем предварительное покрытие образовано слоем интерметаллического сплава, контактирующим с подложкой, на котором расположен слой металлического сплава. По меньшей мере, на одной, содержащей предварительное покрытие стороне листа зона, расположенная на периферии листа, не содержит слой металлического сплава.
Предпочтительно, чтобы предварительное покрытие состояло из алюминиевого сплава или сплава на основе алюминия.
Также предпочтительно, чтобы слой металлического сплава, относящийся к предварительному покрытию, содержал в вес.%: 8-11% кремния, 2-4% железа, остальное - алюминий и неизбежные примеси.
Ширина зоны, свободной от слоя металлического сплава, составляет предпочтительно 0,2-2,2 мм.
Согласно предпочтительному варианту выполнения ширина свободной от слоя металлического сплава зоны является переменной.
Толщина слоя интерметаллического сплава составляет предпочтительно от 3 до 10 мкм.
Также предпочтительно, чтобы свободная от металлического слоя зона была получена удалением слоя металлического сплава частичной зачисткой щеткой, по меньшей мере, на содержащей предварительное покрытие стороне листа.
Согласно предпочтительному варианту выполнения свободную от металлического сплава зону получают частичным удалением слоя металлического сплава, по меньшей мере, на одной содержащей предварительное покрытие стороне листа лазерным лучом.
Также объектом изобретения является сварная листовая заготовка, получаемая стыковой сваркой, по меньшей мере, двух листов согласно одному из приведенных выше вариантов выполнения, причем соединение сваркой проводится по кромке, смежной со свободной от слоя металлического сплава зоной.
Также объектом изобретения является деталь, полученная термообработкой и деформацией сварной листовой заготовки согласно описанному выше варианту выполнения, при этом предварительное покрытие преобразуют по всей его толщине термообработкой в интерметаллическое сплавленное соединение, обеспечивающее защиту от коррозии и обезуглероживания стальной подложки.
Также объектом изобретения является лист, листовая заготовка или деталь согласно одному из описанных выше вариантов выполнения, причем сталь имеет следующий состав, вес.%: 0,10%≤С≤0,5%, 0,5%≤Мn≤3%, 0,1≤Si≤1%, 0,01%≤Cr≤1%, Ti≤0,2%, Al≤0,1%, S≤0,05%, S≤0,05%, P≤0,1%, 0,0005%≤B≤0,010%, остальное - железо и неизбежные при выплавке примеси.
Предпочтительно, чтобы в состав стали входили в вес.%: 0,15%≤С≤0,25%, 0,8%≤Mn≤1,8%, 0,1%≤Si≤0,35%, 0,01≤Cr≤0,5%, Ti≤0,1, Al≤0,1%, S≤0,05%, P≤0,1%, 0,002%≤B≤0,005%, остальное - железо и неизбежные при плавке примеси.
Также объектом изобретения является деталь согласно одному из описанных выше вариантов выполнения, микроструктура стали которой является мартенситной, бейнитной или бейнитно-мартенситной.
Объектом изобретения является способ, при котором:
- приготавливают стальной лист;
- на лист наносят покрытие для получения предварительного покрытия, состоящего из слоя интерметаллического сплава с расположенным на нем слоем металлического сплава;
- по меньшей мере, на одной стороне листа снимают слой металлического слоя, расположенный в зоне на периферии листа.
Предпочтительно ширина зоны составляет от 0,2 до 2,2 мм.
Также объектом изобретения является способ изготовления стального листа с предварительным покрытием, при котором:
- приготавливают стальной лист;
- на лист наносят покрытие для получения предварительного покрытия, состоящего из слоя интерметаллического сплава с расположенным на нем слоем из металлического сплава,
- по меньшей мере, на одной стороне листа удаляют слой металлического сплава в зоне, не полностью примыкающей к периферии листа, и
- разрезают лист в такой плоскости, чтобы свободная от металлического сплава зона располагалась на периферии разрезанного листа.
Ширина зоны, свободной от металлического сплава и не полностью примыкающей к периферии листа, составляет предпочтительно от 0,4 до 30 мм.
Нанесение предварительного покрытия производится предпочтительно алюминированием путем макания. Удаление слоя производится предпочтительно зачисткой щеткой. Согласно предпочтительному варианту выполнения слой удаляют воздействием лазерного луча на предварительное покрытие.
Также объектом изобретения является способ согласно одному из описанных выше вариантов выполнения, при котором измеряют величину излучательной или отражательной способности в зоне, в которой удаляют слой металлического сплава, измеренную величину сравнивают с характерной эталонной величиной излучательной или отражательной способности слоя металлического сплава и прекращают операцию удаления слоя в тот момент, когда разница между измеренной и эталонной величинами превышает критическую величину.
Также объектом изобретения является способ удаления слоя металлического сплава лазерным лучом, отличающийся тем, что измеряют интенсивность или длину волны излучения, испускаемой в точке воздействия лазерного луча, что затем сравнивают измеренную величину с характерной эталонной величиной излучательной способности слоя металлического сплава и что прекращают операцию удаления слоя в тот момент, когда разница между измеренной и эталонной величинами превышает критическую величину.
Также объектом изобретения является способ, при котором сваривают встык, по меньшей мере, два листа, изготовленных согласно одному из описанных выше вариантов выполнения, при этом сварное соединение выполняют по кромке, примыкающей к зоне, расположенной на периферии и свободной от слоя металлического сплава.
Перед сваркой ширина зоны, свободной от слоя металлического сплава и расположенной на периферии листа, превышает предпочтительно на 20-40% полуширину валика сварного шва.
Перед сваркой ширина зоны, свободной от металлического сплава и не полностью примыкающей к периферии листа, превышает предпочтительно на 20-40% ширину валика сварного шва.
Также объектом изобретения является способ изготовления детали, при котором приготавливают сварную листовую заготовку, изготовленную согласно описанному выше варианту выполнения, затем:
- нагревают листовую заготовку таким образом, чтобы в результате сплавления между стальной подложкой и покрытием образовалось интерметаллическое сплавленное соединение и чтобы сталь приобрела частично или полностью аустенитную структуру,
- подвергают горячей деформации листовую заготовку для получения детали,
- охлаждают деталь со скоростью, необходимой для придания ей необходимых механических свойств.
Скорость охлаждения предпочтительно превышает критическую скорость закалки на мартенсит.
Согласно предпочтительному варианту выполнения сварка проводится лазерным лучом.
Также предпочтительно, чтобы применялась дуговая электросварка.
Также объектом изобретения является применение листа, листовой заготовки или детали согласно одному из описанных выше вариантов выполнения для изготовления деталей конструкции или деталей безопасности для наземных транспортных средств, оборудованных двигателем.
Краткое описание чертежей
Другие признаки и преимущества изобретения приводятся ниже в описании в качестве примера со ссылкой на следующие приложенные чертежи:
фиг.1 - схематический пример листа согласно изобретению перед операцией сварки;
фиг.2 - второй схематический пример листа согласно изобретению;
фиг.3 - схематический пример шва стыковой сварки согласно изобретению;
фиг.4 - макроснимок сварного шва согласно изобретению после термообработки на аустенизацию и сплавление;
фиг.5 - макроснимок эталонного сварного шва, на котором видны неблагоприятные интерметаллическими зоны в расплавленном металле;
фиг.6 - макроснимок листа согласно изобретению перед операцией сварки, на котором был локально удален металлический сплав лазерным лучом.
Осуществление изобретения
Выше было показано, что полное удаление металлического покрытия с обеих сторон от шва перед сваркой создает проблемы относительно локализованной коррозии. Авторы изобретения неожиданно обнаружили, что точное удаление части покрытия позволяет решить эти проблемы.
Для лучшего понимания сущности изобретения необходимо напомнить, прежде всего, о некоторых свойствах лент или листов с покрытием, наносимым обычно погружением в ванну расплавленного цинка или алюминия или цинковых или алюминиевых сплавов.
Эти так называемые непрерывные способы «маканием» образуют следующую общую морфологию покрытий:
- на поверхности стальной подложки листа происходит осаждение слоя интерметаллических сплавов толщиной в несколько микрон, образуемого протекающей очень быстро реакцией при погружении в расплавленную ванну. Поскольку такие интерметаллические сплавы являются относительно хрупкими, то пытаются ограничить рост этого слоя добавкой ингибиторов в расплавленную ванну. В случае применения покрытия из цинковых или алюминиевых сплавов сплавы, формирующие указанный слой, часто представляют собой сплав типа FexAly, а именно Fe2Al5. В случае применения покрытия из цинковых сплавов присутствие интерметаллического слоя с большим содержанием алюминия объясняется тем, что цинковые ванны часто содержат небольшое количество алюминия в качестве ингибитора.
Иногда слой из интерметаллических сплавов может иметь сложное происхождение и подразделяться, например, на два интерметаллических подслоя, причем контактирующий с подложкой подслой содержит больше железа.
На этом слое интерметаллических сплавов располагается слой металлического сплава, состав которого очень близок к составу ванны. В действительности же более или менее значительный металлический слой захватывается на выходе из расплавленной ванны листом, при этом его толщина может контролироваться струями воздуха или азота.
Авторы изобретения показали, что особенно эффективно удалять локально этот последний слой для решения затронутых выше проблем.
Здесь необходимо обратиться, в частности, к фиг.1, на которой изображен лист согласно изобретению. Термин «лист» следует понимать в широком смысле, им обозначается, в частности, любая лента или любой предмет, полученный резкой полосы, ленты или тонкого листа. В данном частном случае лист содержит две стороны и четыре кромки. Изобретение, разумеется, не ограничивается такой прямоугольной формой. На фиг.1 показаны:
- стальная подложка 1. Этой подложкой может служить, в частности, горяче- или холоднокатаный лист, в зависимости от требуемой толщины, или любой другой лист подходящего типа.
Нанесенное на подложку и контактирующее с ней предварительное покрытие 2 присутствует на обеих сторонах детали. Само предварительное покрытие состоит из:
- слоя 3 интерметаллического сплава, контактирующего с подложкой 1. Как было показано, речь идет о слое, образованном в результате реакции между подложкой и расплавленным металлом ванны.
Предпочтительно, чтобы предварительное покрытие состояло из алюминиевого сплава или сплава на основе алюминия. Действительно, такой тип предварительного покрытия является особо пригодным для последующей термообработки, при которой образуется интерметаллическое соединение в результате взаимодиффузии с подложкой 1 и, как это будет показано ниже, для локального удаления поверхностного слоя. В частности, металлический сплав предварительного покрытия может содержать 8-11 вес.% кремния, 2-4% железа, остальное - алюминий и неизбежные примеси. Добавка кремния позволяет, в частности, уменьшить толщину интерметаллического слоя 3.
Также изображена периферия 5 листа. Согласно изобретению периферийный участок 6 не содержит слой 4 металлического сплава, но сохраняет слой 3 интерметаллического сплава. Этот участок 6 служит для приложения к другому листу и для стыковой сварки в плоскости, определяемой кромкой 11, для формирования листовой заготовки.
Согласно первому варианту выполнения удаление слоя 4 проводится предпочтительно путем зачистки щеткой на периферии 5; действительно, удаление материала щеткой проводится главным образом на поверхностном слое меньшей твердости, т.е. на слое 4 металлического сплава. Более твердый слой 3 сохраняется после прохода щетки. Особо эффективно применение предварительного покрытия из алюминия или сплава на его основе, так как разница твердости между слоем 3 интерметаллического сплава и слоем 4 металлического сплава является весьма существенной.
Специалист способен привести в соответствие разные параметры щеточной очистки, такие как выбор типа щетки, скорости вращения и относительного поступательного движения, величины давления в направлении, перпендикулярном поверхности, обеспечивающей наиболее полное и быстрое удаление, путем согласования этих параметров с особым типом предварительного покрытия. В качестве примера можно указать на применение пластинчатой щетки, установленной на оси вращения, приводимой в поступательное движение параллельно кромке участка 6.
Согласно второму варианту выполнения удаление слоя 4 производится лазерным лучом, направленным на периферию листа: взаимодействие между этим лучом с высокой плотностью энергии и предварительным покрытием ведет к испарению и удалению этого покрытия с поверхности. Учитывая разность между тепловыми и физическими свойствами слоя 4 металлического сплава и интерметаллического слоя 3, авторы изобретения показали, что последовательность кратких импульсов лазера вместе с приведенными в соответствие параметрами приводит к выборочной абляции металлического слоя 4 при сохранении слоя 3. Взаимодействие с лазерным лучом, пульсирующим, направленным на периферию листа с покрытием и совершающим поступательное движение относительно листа, обеспечивает, таким образом, удаление металлического слоя 4 на периферии. Специалист способен согласовать между собой разные параметры, такие как выбор лазерного луча, его энергии падения, продолжительности импульсов, скорости относительного поступательного движения между лазером и листом, фокусировки луча на поверхность, для достижения наиболее полной и быстрой абляции посредством приведения в соответствие с особым типом предварительного покрытия. В качестве примера можно указать на применение лазерного луча типа лазерного затвора с номинальной мощностью в несколько сот ватт, образующего импульсы порядка пятидесяти наносекунд.
Разумеется, можно изменять ширину зоны 6 удаления посредством последовательных абляций.
Ширина зоны 6, свободной от металлического слоя, должна выбираться такой, чтобы обеспечивалась возможность:
- сварки без введения элемента предварительного покрытия в расплавленную зону,
- достаточной коррозионной стойкости сварной сборки после последующей термообработки на сплавление и аустенизацию.
Авторы изобретения установили, что эти условия соблюдаются в том случае, когда ширина зоны 6 превышает на 20-40% полуширину расплавленной зоны, образованной сваркой встык листовых заготовок.
Минимальная величина 20% обеспечивает положение, при котором предварительное покрытие не заходит в расплавленный металл при сварке, величина же 40% обеспечивает удовлетворительную коррозионную стойкость.
С учетом условий сварки листов толщиной от 1 до 3 мм ширина зоны 6 составит 0,2-2,2 мм. Такое положение представлено на фиг.3, на которой схематически показано сечение после сварки листа с предварительным покрытием 2, которое в свою очередь образовано слоем 3 интерметаллического сплава и металлическим слоем 4. Расплавленная зона отмечена позицией 10, ее осевая плоскость в направлении сварки - позицией 9. Штриховыми линиями показан начальный размер зоны 6, расплавленной во время сварки.
На фиг.3 показано положение, в котором валик сварного шва выполнен полностью симметричным на обеих противоположных сторонах листа. В этих условиях ширина зоны 6 остается одинаковой на обеих сторонах. Однако в зависимости от применяемого способа сварки и параметров его осуществления валик сварочного шва может иметь несимметричный внешний вид. Согласно изобретению ширина зоны 6 может быть согласована с такой несимметричностью таким образом, чтобы эта ширина незначительно превышала полуширину расплавленной зоны 10 на каждой из обеих соответствующих сторон. В этих условиях ширина зоны 6 будет отличаться от ширины зоны 6' на фиг.3.
При сварке в условиях, меняющихся вдоль сборки, например вследствие локального изменения формы или толщины, ширина зоны 6 может также быть согласована с соответствующим изменением ширины расплавленной зоны вдоль сварочной периферии листа. Ширина зоны 6 естественно возрастет, если местные условия вызывают образование более широкого валика сварного шва.
При сварке двух листов разной толщины с покрытием ширина зоны 6 может быть также разной на сварочном периферийном участке каждого из обоих листов.
Согласно варианту изобретения на фиг.2 слой 4 удаляют в зоне 7 листа с покрытием, при этом удаляемая зона не полностью примыкает к периферии 5 листа. Затем лист разрезают в осевой, перпендикулярной листу плоскости 8, например продольным резанием. Таким образом, получают лист, изображенный на фиг.1. Ширина удаляемой зоны превышает на 20-40% ширину расплавленной зоны, которая могла бы быть получена сваркой в осевой плоскости 8.
Согласно варианту изобретения ширина удаляемой зоны составляет от 0,4 до 30 мм. Минимальная величина соответствует ширине, позволяющей получать после резки в осевой плоскости 8 два листа с очень узкой удаляемой зоной, составляющей 0,2 мм на каждой стороне листов. Максимальная величина 30 мм соответствует ширине удаляемой зоны, хорошо приспособленной к промышленным инструментам для такого удаления. Последующая резка может проводиться в осевой плоскости 8, проходящей не по середине удаляемой зоны, а на участке, выполненном таким образом, чтобы можно было получить лист, ширина удаляемой зоны которого незначительно превосходит полуширину расплавленной зоны, образовавшейся при сварке и определяемой условиями согласно изобретению.
Как уже пояснялось выше, ширина удаляемых зон позволяет одновременно предупредить попадание металлического покрытия в расплавленный металл при последующей сварке листа и обеспечить коррозионную стойкость сварной листовой заготовки после термообработки.
Контроль за удалением металлического слоя 4 может проводиться посредством микрографических исследований. Однако также было обнаружено, что очень быстро можно контролировать эффективность операции по удалению с помощью оптического контроля, поскольку в действительности существует разница между внешними видами металлического слоя 4 и нижележащего интерметаллического слоя 3, так как последний имеет более темный цвет. Следовательно, операция по удалению должна продолжиться и прекратиться лишь в тот момент, когда в зоне 6 произойдет существенное изменение окраски по сравнению с окраской поверхностного покрытия. Таким образом, возможно контролировать процесс удаления посредством измерения излучательной или отражательной способности спектрометрией, для этого зону 6 освещают источником света, причем один или несколько оптических датчиков направлены в сторону этой зоны. Измеренная величина соответствует отраженной энергии. Эту величину сравнивают с эталонной величиной излучательной или отражательной способности металлического слоя 4 или же с величиной, измеренной другим датчиком, направленным на этот металлический слой. Также возможно измерять изменение отраженной энергии в зависимости от времени. В том случае, когда слой 6 поверхностно обнажен, воспринятая энергия становится меньше энергии, соответствующей слою 4 металлического сплава. Посредством предварительной калибровки можно, таким образом, точно определить момент приближения к слою 3 во время удаления.
В случае удаления покрытия лазерной абляцией можно также анализировать интенсивность или длину волны излучения, испускаемой в точке воздействия лазерного луча на лист с нанесенным покрытием. Действительно наблюдается изменение интенсивности и длины волны в том случае, когда слой 4 удален и лазерный луч приходился на слой 3. Следовательно, контроль за толщиной удаляемого слоя может осуществляться следующим образом: измеряют интенсивность или длину волны излучения, испускаемой в точке воздействия лазерного луча, сравнивают измеренную величину с характерной эталонной величиной излучательной способности слоя 4 металлического сплава и прекращают операцию удаления в тот момент, когда разница между измеренной и эталонной величинами превышает заданную критическую величину.
В зависимости от удельных напряжений упомянутый этап удаления слоя металлического сплава может применяться на разных ступенях производства, в частности на одной из следующих:
- после размотки рулонов, полученных на станах непрерывной прокатки, и перед резкой на листы меньшего формата;
- перед сваркой вырезанных листов.
В способе согласно изобретению приготавливают горяче- или холоднокатаный стальной лист следующего состава, вес.%: содержание углерода от 0,10 до 0,5%, предпочтительно от 0,15 до 0,25%. Данный элемент оказывает большое влияние на закаливаемость и механическую прочность после охлаждения, проводимого после обработки на сплавление и аустенизацию листовых сваренных заготовок. При содержании ниже 0,10 вес.% способность к закалке становится очень низкой и прочностные свойства не являются достаточными. Напротив, при содержании свыше 0,5 вес.% возрастает риск образования дефектов при закалке, в частности в наиболее толстых деталях. Содержание углерода в диапазоне от 0,15 до 0,25% позволяет получать прочность от около 1250 до 1650 МПа.
Помимо своей роли раскислителя марганец оказывает также значительное влияние на закаливаемость, в частности в том случае, когда его содержание составляет не менее 0,5 вес.%, предпочтительно 0,8 вес.%. Однако слишком большое содержание (3 вес.% или преимущественно 1,8 вес.%) создает риск избыточной ликвации.
Содержание кремния в стали должно составлять от 0,1 до 1 вес.%, предпочтительно от 0,1 до 0,35 вес.%. Помимо своего влияния на раскисление жидкой стали этот элемент способствует повышению твердости. Однако его содержание необходимо ограничивать для исключения избыточного образования оксидов и для повышения способности к покрытию.
При содержании свыше 0,01% хром повышает способность к закалке и способствует достижению значительной прочности после горячей штамповки на разных участках детали после охлаждения, проводимого после термообработки на аустенизацию и сплавление. При содержании свыше 1% (предпочтительно 0,5%) хром более не способствует образованию однородных механических свойств.
Алюминий представляет собой элемент, способствующий раскислению и выпадению в осадок азота. При содержании свыше 0,1 вес.% при выплавке образуются крупные алюминаты, что делает необходимым ограничивать его содержание указанной величиной.
При избыточных количествах сера и фосфор вызывают повышенную хрупкость. Поэтому предпочтительно ограничивать их содержание соответственно значениями 0,05 и 0,1 вес.%.
- Бор, содержание которого должно составлять от 0,0005 до 0,010 вес.%, предпочтительно от 0,002 до 0,005 вес.%, является элементом, оказывающим большое влияние на закаливаемость. При содержании ниже 0,0005% не происходит достаточного влияния на закаливаемость. Полное влияние обеспечивается при содержании 0,002%. Максимальное содержание бора должно составлять менее 0,010%, предпочтительно 0,005%, для того чтобы не снижалась вязкость.
Титан имеет большое сродство с азотом и, следовательно, способствует защите бора таким образом, что этот элемент находится в свободном виде, необходимом для полного влияния на закаливаемость. Однако при содержании свыше 0,2%, в частности свыше 0,1%, присутствует риск образования крупных нитратов титана в жидкой стали, оказывающих неблагоприятное влияние на вязкость.
После приготовления листов одним из описанных выше способов производят их сборку сваркой для получения сварной листовой заготовки. Конечно можно собирать и более чем два листа в случае изготовления целевых сложных деталей. Листы могут иметь разную толщину или разный состав для удовлетворения требуемых локальных свойств.
Сварка производится после стыковки листов своими кромками, при этом свободные от слоя металлического сплава зоны соединяются между собой. Сварка проводится по кромке, смежной с зонами 6, свободными от слоя металлического сплава.
В рамках изобретения может применяться любое средство для непрерывной сварки, пригодное для указанных толщин, производственных условий и надлежащего качества сварных швов, а именно:
- сварка лазерным лучом,
- дуговая электросварка, в частности сварка вольфрамовым электродом в инертном газе, сварка металлическим электродом в инертном газе, плазменная сварка, сварка металлическим электродом в активном газе.
В условиях согласно изобретению сварка не приводит к повторной плавке части металлического покрытия 4, элементы которого могут затем оказаться в расплавленной зоне. При этой сварке внутри расплавленной зоны расплавляется только минимальное количество слоя 3 интерметаллического сплава. Как следует из приведенного выше примера, такое очень ограниченное количество не оказывает влияния на качество металлургического передела и механические свойства сварного шва после термообработки на сплавление и аустенизацию.
После этого сварную листовую заготовку нагревают для совместного проведения:
- обработки на поверхностное сплавление в том месте, в котором происходит диффузия элементов стальной подложки, в частности железа, марганца, кремния, внутрь предварительного покрытия. Таким образом, на поверхности формируется интерметаллическое сплавленное соединение, температура плавления которого значительно выше температуры плавления слоя 4 металлического сплава. Присутствие этого соединения при термообработке позволяет исключить любое окисление и любое обезуглероживание нижележащей стали.
Аустенизации стального основания может происходить частично или полностью. Предпочтительно производить нагрев в печи таким образом, чтобы температура детали составила от Ас1 до Ас3 +100°С. Ас1 и Ас3 означают соответственно начальную и конечную температуры аустенитного превращения при нагреве. Согласно изобретению продолжительность выдержки при данной температуре превышает или равна 20 секундам, необходимым для упорядочения температуры и микроструктуры в разных точках детали.
В условиях согласно изобретению на этой фазе нагрева не формируются хрупкие интерметаллические зоны в расплавленном металле, неблагоприятные для механических свойств детали.
Следовательно, листовую заготовку подвергают горячей деформации для придания ей конечной формы детали, причем этому этапу способствуют снижение предела текучести и повышение пластичности стали с ростом температуры. Затем после достижения частично или полностью аустенитной структуры при высокой температуре деталь охлаждают в условиях, необходимых для придания ей требуемых механических свойств, в частности можно выдерживать деталь внутри инструмента во время охлаждения, причем сам инструмент может охлаждаться для повышенного теплоотвода. Для достижения повышенных механических свойств предпочтительно получить мартенситную, бейнитную или бейнитно-мартенситную микроструктуру.
В зоне 6, с обеих сторон от сварного шва, интерметаллический слой 3 толщиной от 3 до 10 мкм до термообработки сплавляется со стальной подложкой и обеспечивает хорошую коррозионную стойкость.
Пример
В качестве примера показаны другие преимущества изобретения с помощью следующих вариантов выполнения. При этом использована холоднокатаная стальная лента толщиной 1,5 мм следующего состава, вес.%:
Таблица 1
Состав стали (вес.%)
С Мn Si S P Al Сr Ti В
0,224 1,160 0,226 0,005 0,013 0,044 0,189 0,041 0,0031
На стальную ленту нанесли предварительное покрытие маканием в ванну расплавленного алюминиевого сплава с содержанием 9,3% кремния, 2,8% железа, остальное - алюминий и неизбежные примеси. Затем ленту разрезали на листы форматом 300×500 мм2. Эти листы имели на каждой из своих сторон предварительное покрытие в виде слоя интерметаллического сплава с содержанием преимущественно Fe2Al3, Fe2Al5 и FexAlySiz. На этом слое толщиной 5 мкм, контактирующим со стальной подложкой, располагался слой из сплава Al-Si толщиной 20 мкм.
Перед сваркой лазерным лучом применяли четыре разных способа подготовки:
- способ 1 (согласно изобретению): слой из сплава Al-Si удаляли продольной зачисткой щеткой на ширине 1,1 мм от кромки листов сбоку длиной 500 мм. Зачистку производили одинаковым способом на обеих сторонах пластинчатой щеткой типа «Spirabande» диаметром 80 мм, установленной на вращательной системе с угловой передачей, при этом весь комплекс совершал поступательное движение по станине с противовесами. Усилие зачистки составляло около 35 Н на участке контакта щетки с листовой заготовкой, скорость перемещения щетки - 10 м/мин. Таким образом, при зачистке щеткой удалялся слой из металлического сплава, и в зоне зачистки сохранялся только слой интерметаллического сплава толщиной 5 мкм.
Способ II (согласно изобретению). Слой из металлического сплава Al-Si удаляли абляцией лазерным лучом на ширине 0,9 мм от кромки листов. Абляция проводилась аналогичным способом на обеих сторонах лазерным лучом типа лазерного затвора с номинальной энергией 450 Вт и с образованием импульсов 70 нс. Энергия отдельного импульса составляла 42 мДж. Постоянная скорость поступательного движения лазерного луча относительно листов составляла 20 м/мин. На фиг.6 показано, как абляцией с помощью лазерного луча удаляется слой 4 металлического сплава при сохранении в обрабатываемой зоне только интерметаллического слоя 3 толщиной 5 мкм.
Способ R1 (не относится к изобретению). Механическим способом полностью удалили предварительное покрытие, т.е. слой металлического сплава и интерметаллический сплав. Такое удаление проводилось на ширине 1,1 мм, т.е. на аналогичной ширине способа I, с помощью инструмента типа быстрорежущей карбидной пластинки при продольном поступательном движении. Таким образом, последующая сварка проводилась в зоне, полностью свободной от предварительного покрытия по обеим сторонам от шва.
Способ R2 (не относится к изобретению). Сварка лазерным лучом проводилась на листах с предварительным покрытием без какой-либо специальной подготовки их периферии.
Эти листы были сварены лазерным лучом при следующих условиях: номинальная мощность: 6 кВт, скорость сварки: 4 м/мин. Несмотря на ширину валика сварного шва было установлено наличие в способе I зоны, свободной от металлического сплава на участке шириной около 0,3 мм после производства сварных швов.
Сварные листовые заготовки подвергли термообработке на сплавление и аустенизацию нагревом до температуры 920°С и выдержкой при этой температуре в течение 7 минут. В этих условиях произошло полное аустенитное преобразование стальной подложки. Было установлено, что на этой фазе нагрева и выдержки предварительное покрытие на алюминий-кремневой основе образовало по всей своей толщине интерметаллическое соединение в результате сплавления со стальной основой. Это сплавленное покрытие с повышенной точкой плавления и большой твердостью обладает высокой коррозионной стойкостью и предупреждает окисление и обезуглероживание нижележащего стального основания как во время нагрева, так и после него. После фазы нагрева до 920°С детали подверглись горячей деформации и охлаждению.
Последующее охлаждение между нахождениями в инструментах обеспечило мартенситную структуру. Механическая прочность Rm стальной подложки после такой обработки превысила 1450 МПа.
Затем следующими приемами оценивали сварные соединения в изготовленных таким образом деталях:
- микрографические разрезы, позволяющие определить возможное наличие интерметаллических зон в соединительных швах;
- механические испытания растяжением поперек сварных швов в образцах 12,5×50 мм2, позволяющие определить прочность Rm и полное относительное удлинение;
- испытания на ускоренную коррозию, проводимые в соответствии со стандартами DIN 50021, 50017, 50014. Эти испытания содержали, после обработки парами солей, циклы, в которых сухие фазы при 23°С чередовались с влажными фазами при 40°С.
Результаты таких оценок представлены в таблице 2.
Figure 00000001
В необходимых условиях закалки после термообработки микроструктура металлического основания и расплавленной зоны, образовавшейся при сварке, была полностью мартенситной для всех четырех приведенных выше способов.
При использовании способа I согласно изобретению расплавленная зона не содержала в себе интерметаллической зоны, как показано на фиг.4.
Зато при использовании способа R2 отмечено присутствие интерметаллических зон (фиг.5), расположенных, в частности, в направлении к периферии расплавленной зоны, в которой элементы предварительного покрытия концентрируются под действием самопроизвольных движений конвекции жидкой ванны, вызванных эффектом Марангони. Такие интерметаллические зоны крупного размера, ориентация которых может быть существенно перпендикулярной направлению механической нагрузки, вызывают концентрацию напряжений и зарождение разрушения. Удлинение в поперечном направлении существенно снижается из-за наличия таких интерметаллических зон, при отсутствии этих зон удлинение превышает 4%. Оно становится менее 1% при их наличии.
Не отмечено значительной разницы между механическими свойствами (прочность и удлинение) при использовании способа I согласно изобретению и способа R1. Это означает, что тонкий слой интерметаллического сплава, сохранившийся после зачистки щеткой и расплавленный при сварке, не вызывает образования хрупких зон в жидком металле, как показано на фиг.4.
При использовании способа R1 коррозионная стойкость снижается; действительно, сталь полностью обнажается с обеих сторон сварного шва в результате полного удаления предварительного покрытия. Из-за отсутствия защиты от коррозии отмечается, следовательно, появление красной ржавчины на участке зон, подвергшихся тепловому воздействию, с обеих сторон от валика сварного шва.
Таким образом, способ согласно изобретению позволяет одновременно получать хорошую пластичность сварного шва и хорошую коррозионную стойкость.
В зависимости от состава стали, в частности содержания в ней углерода, марганца, хрома и бора, максимальная прочность деталей может быть приведена в соответствие с предусмотренным назначением. Эти детали эффективно используются для изготовления деталей безопасности, в частности деталей против проникания внутрь или деталей основания, упрочняющих балок, центральных стоек, в конструкции автомобилей.

Claims (34)

1. Лист, состоящий из стальной подложки (1) и предварительного покрытия (2), причем предварительное покрытие образовано слоем (3) интерметаллического сплава, контактирующим с подложкой и содержащим расположенный на нем слой (4) металлического сплава, отличающийся тем, что, по меньшей мере, на одной содержащей предварительное покрытие стороне листа зона (6) не содержит слой металлического сплава, причем эта зона расположена на периферии листа.
2. Лист по п.1, отличающийся тем, что сталь имеет следующий состав, вес.%:
0,10≤С≤0,5;
0,5≤Мn≤3;
0,1≤Si≤1;
0,01≤Сr≤1;
Ti≤0,2;
Аl≤0,1;
S≤0,05;
Р≤0,1;
0,0005 ≤В≤0,010;
остальное железо и неизбежные при выплавке примеси.
3. Лист по п.1, отличающийся тем, что сталь имеет следующий состав, вес.%:
0,15≤С≤0,25;
0,8≤Мn≤1,8;
0,1≤Si≤0,35;
0,01≤Сr≤0,5;
Ti≤0,1;
Аl≤0,1;
S≤0,05;
Р≤0,1;
0,002≤В≤0,005;
остальное железо и неизбежные при выплавке примеси.
4. Лист по п.1, отличающийся тем, что предварительное покрытие (2) состоит из алюминиевого сплава или сплава на основе алюминия.
5. Лист по п.4, отличающийся тем, что слой (4) металлического сплава, относящийся к предварительному покрытию (2), содержит, вес.%: 8-11 кремния, 2-4 железа, остальное алюминий и неизбежные примеси.
6. Лист по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что ширина свободной от слоя металлического сплава зоны (6) составляет 0,2-2,2 мм.
7. Лист по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что ширина свободной от слоя металлического сплава зоны (6) является переменной.
8. Лист по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что толщина слоя (3) интерметаллического сплава составляет 3-10 мкм.
9. Лист по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что свободную от металлического сплава зону (6) получают удалением слоя (4) металлического сплава, по меньшей мере, на одной содержащей предварительное покрытие стороне листа путем зачистки щеткой.
10. Лист по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что свободную от металлического сплава зону (6) получают удалением слоя (4) металлического сплава, по меньшей мере, на одной содержащей предварительное покрытие стороне листа лазерным лучом.
11. Сварная листовая заготовка, полученная стыковой сваркой, по меньшей мере, двух листов по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что сварное соединение выполнено по кромке (11), примыкающей к свободной от слоя металлического сплава зоне (6).
12. Деталь, полученная термообработкой и деформацией сварной листовой заготовки по п.11, отличающаяся тем, что предварительное покрытие преобразуют по всей его толщине термообработкой в интерметаллическое сплавленное соединение, обеспечивающее защиту стальной подложки от коррозии и обезуглероживания.
13. Деталь по п.12, отличающаяся тем, что микроструктура стали является мартенситной, бейнитной или бейнитно-мартенситной.
14. Способ изготовления стального листа с предварительным покрытием, при котором:
приготавливают стальной лист,
наносят покрытие на лист для получения предварительного покрытия, состоящего из слоя (3) интерметаллического сплава с расположенным на нем слоем (4) металлического сплава, отличающийся тем, что, по меньшей мере, на одной поверхности листа удаляют слой металлического сплава в зоне (6) на периферии листа.
15. Способ изготовления по п.14, отличающийся тем, что ширина зоны (6) составляет 0,2-2,2 мм.
16. Способ изготовления по п.14 или 15, отличающийся тем, что предварительное покрытие наносят алюминированием путем макания.
17. Способ изготовления по п.14 или 15, отличающийся тем, что удаление слоя (4) производят зачисткой щеткой.
18. Способ изготовления по п.14 или 15, отличающийся тем, что удаление слоя (4) производят воздействием лазерного луча на предварительное покрытие (2).
19. Способ изготовления по п.14 или 15, отличающийся тем, что измеряют величину излучательной или отражательной способности зоны (6), в которой удаляют слой (4) металлического сплава, что сравнивают измеренную величину с характерной эталонной величиной излучательной или отражательной способности слоя (4) металлического слоя и что прекращают операцию удаления слоя в тот момент, когда разница между измеренной и эталонной величинами превышает критическую величину, при этом критическая величина представляет собой разницу между излучательной или отражательной способностью слоя (3) интерметаллического сплава и излучательной или отражательной способностью слоя (4) металлического сплава.
20. Способ изготовления листа по п.18, отличающийся тем, что измеряют интенсивность или длину волны излучения, испускаемой в точке воздействия лазерного луча, что сравнивают измеренную величину с характерной эталонной величиной излучательной или отражательной способности слоя (4) металлического сплава и что прекращают операцию удаления слоя в тот момент, когда разница между измеренной и эталонной величинами превышает критическую величину, при этом критическая величина представляет собой разницу между интенсивностью или длиной волны излучения импульса лазерного луча на слой (3) интерметаллического сплава и интенсивностью или длиной волны излучения импульса лазерного луча на слой (4) металлического сплава.
21. Способ изготовления стального листа с предварительным покрытием, при котором:
приготавливают стальной лист,
наносят покрытие на лист для получения предварительного покрытия, состоящего из слоя (3) интерметаллического сплава с расположенным на нем слоем (4) металлического сплава,
по меньшей мере, на одной стороне листа удаляют слой металлического сплава в зоне (7), не полностью примыкающей к периферии (5) листа,
разрезают лист в плоскости (8) таким образом, чтобы свободная от металлического сплава зона (7) располагалась на периферии разрезанного листа.
22. Способ изготовления по п.20, отличающийся тем, что ширина зоны (7) составляет 0,4-30 мм.
23. Способ изготовления сварной листовой заготовки, при котором приготавливают, по меньшей мере, два листа по любому из пп.1-8, затем сваривают встык, по меньшей мере, два листа, причем сварное соединение производят по кромке (11), примыкающей к свободной от слоя металлического сплава зоне.
24. Способ изготовления по п.23, отличающийся тем, что сварку осуществляют лазерным лучом.
25. Способ изготовления по п.23, отличающийся тем, что сварку осуществляют дуговой электросваркой.
26. Способ изготовления по п.14, отличающийся тем, что ширина зоны (6) превышает на 20-40% полуширину валика сварного шва.
27. Способ изготовления сварной листовой заготовки, при котором приготавливают, по меньшей мере, два листа, изготовленных способом по любому из пп.14-26, затем сваривают встык, по меньшей мере, два листа, причем сварное соединение производят по кромке (11), примыкающей к свободной от слоя металлического сплава зоне.
28. Способ изготовления по п.27, отличающийся тем, что сварку осуществляют лазерным лучом.
29. Способ изготовления по п.27, отличающийся тем, что сварку осуществляют дуговой электросваркой.
30. Способ изготовления по п.27, отличающийся тем, что ширина зоны (6) превышает на 20-40% полуширину валика сварного шва.
31. Способ изготовления детали, при котором приготавливают сварную листовую заготовку, изготовленную по п.23, затем
нагревают листовую заготовку для образования в результате сплавления стальной подложки (1) с покрытием (2) интерметаллического сплавленного соединения для придания стали частично или полностью аустенитной структуры,
подвергают листовую заготовку горячей деформации для получения детали,
охлаждают деталь со скоростью, придающей ей необходимые механические свойства.
32. Способ по п.31, отличающийся тем, что скорость охлаждения превышает критическую скорость закалки на мартенсит.
33. Применение листа, листовой заготовки или детали по любому из пп.1-13 для изготовления деталей конструкции или безопасности для наземного транспортного средства, оборудованного двигателем.
34. Применение листа, листовой заготовки или детали, изготовленной по любому из пп.14-32, для изготовления деталей конструкции или безопасности для наземного транспортного средства, оборудованного двигателем.
RU2008141272/02A 2006-04-19 2007-03-29 Способ изготовления сварной детали с высокими механическими свойствами из катаного листа с покрытием RU2403309C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/FR2006/000898 WO2007118939A1 (fr) 2006-04-19 2006-04-19 Procede de fabrication d'une piece soudee a tres hautes caracteristiques mecaniques a partir d'une tole laminee et revetue
FRPCT/FR2006/000898 2006-04-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008141272A RU2008141272A (ru) 2010-04-27
RU2403309C2 true RU2403309C2 (ru) 2010-11-10

Family

ID=37074564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008141272/02A RU2403309C2 (ru) 2006-04-19 2007-03-29 Способ изготовления сварной детали с высокими механическими свойствами из катаного листа с покрытием

Country Status (19)

Country Link
US (13) US8614008B2 (ru)
EP (1) EP2007545B1 (ru)
JP (1) JP5237263B2 (ru)
KR (1) KR101141994B1 (ru)
CN (1) CN101426612B (ru)
AT (1) ATE437720T1 (ru)
BR (1) BRPI0709937B1 (ru)
CA (1) CA2649491C (ru)
DE (2) DE202007018832U1 (ru)
ES (1) ES2328298T3 (ru)
MA (1) MA30458B1 (ru)
MX (1) MX2008012825A (ru)
PL (1) PL2007545T3 (ru)
PT (1) PT2007545E (ru)
RU (1) RU2403309C2 (ru)
SI (1) SI2007545T1 (ru)
UA (1) UA92791C2 (ru)
WO (2) WO2007118939A1 (ru)
ZA (1) ZA200807974B (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663664C2 (ru) * 2014-04-25 2018-08-08 Арселормиттал Способ подготовки алитированных стальных листов к сварке и последующей закалке под прессом
RU2673263C2 (ru) * 2013-08-14 2018-11-23 Ниссин Стил Ко., Лтд. Алюминированный стальной лист, имеющий превосходные характеристики общей отражательной способности и коррозионную стойкость, и способ его изготовления
RU2685617C1 (ru) * 2015-07-30 2019-04-22 Арселормиттал Способ получения закаленной детали, не подверженной растрескиванию под воздействием жидкого металла
RU2700436C1 (ru) * 2015-12-22 2019-09-17 Арселормиттал Способ производства листового металла с предварительно нанесенным покрытием при удалении покрытия, используя наклонный лазерный луч, и соответствующий листовой металл
RU2739892C1 (ru) * 2017-10-20 2020-12-29 Арселормиттал Способ производства листовой стали с предварительно нанесенным покрытием и соответствующий лист
RU2742207C1 (ru) * 2017-10-20 2021-02-03 Арселормиттал Способ производства листовой стали с предварительно нанесенным покрытием и соответствующий лист
RU2746702C1 (ru) * 2018-02-27 2021-04-19 Арселормиттал Способ изготовления горячештампованной стальной детали, с использованием лазерной сварки, и горячештампованная стальная деталь, сваренная лазерной сваркой
RU2755485C1 (ru) * 2018-03-02 2021-09-16 Фёстальпине Аутомотив Компонентс Линц Гмбх Способ предварительной обработки перед сваркой стальных листов с покрытием
RU2756285C1 (ru) * 2018-03-27 2021-09-29 Фёстальпине Аутомотив Компонентс Линц Гмбх Способ сварки стальных листов с покрытием
RU2783829C1 (ru) * 2018-12-24 2022-11-18 Арселормиттал Способ получения сварной стальной заготовки и соответствующая сварная стальная заготовка

Families Citing this family (122)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007118939A1 (fr) 2006-04-19 2007-10-25 Arcelor France Procede de fabrication d'une piece soudee a tres hautes caracteristiques mecaniques a partir d'une tole laminee et revetue
EP3587104B1 (en) 2006-10-30 2022-03-30 ArcelorMittal Coated steel strips
US20100155378A1 (en) * 2008-12-18 2010-06-24 Hans-Herbert Fuchs Battery Manufacturing
JP5499507B2 (ja) * 2009-04-01 2014-05-21 株式会社Ihi Zn含有物質被覆材料の溶接方法及びレーザ・アークハイブリッド溶接装置
DE102010019258B4 (de) * 2010-05-03 2014-12-11 Thyssenkrupp Steel Europe Ag Verfahren zur Herstellung maßgeschneiderter, warm umzuformender Stahlblechprodukte und Stahlblechprodukt
FR2962673B1 (fr) 2010-07-13 2013-03-08 Air Liquide Procede de soudage hybride arc/laser de pieces en acier aluminise avec fil a elements gamagenes
FR2962671B1 (fr) * 2010-07-13 2013-03-08 Air Liquide Procede de soudage a l'arc et gaz inertes de pieces metalliques aluminiees
US10974349B2 (en) * 2010-12-17 2021-04-13 Magna Powertrain, Inc. Method for gas metal arc welding (GMAW) of nitrided steel components using cored welding wire
DE102011012008A1 (de) 2011-02-23 2012-08-23 Volkswagen Ag Fügebereichsschutz
DE102011017144A1 (de) 2011-04-12 2012-10-18 Salzgitter Europlatinen GmbH Verfahren zum Laserstrahlschweißen eines mit einem metallischen Überzug versehenen Vorproduktes aus Stahl
DE102011050316A1 (de) 2011-05-12 2012-11-15 Thyssenkrupp Steel Europe Ag Mechanisches Entschichten beschichteter Platinen
WO2013014481A1 (fr) * 2011-07-26 2013-01-31 Arcelormittal Investigación Y Desarrollo Sl Pièce d'acier soudée préalablement mise en forme à chaud à très haute résistance mécanique et procédé de fabrication
WO2013023309A1 (de) 2011-08-16 2013-02-21 Soutec Ag Verfahren zum abtragen einer beschichtung mittels eines trägermaterials und eine anwendung des verfahrens
DE102011114555A1 (de) 2011-09-30 2013-04-04 Thyssenkrupp Tailored Blanks Gmbh Verfahren und Vorrichtung zumVerbindungsschweißen von beschichteten Blechen
WO2013147035A1 (ja) * 2012-03-28 2013-10-03 新日鐵住金株式会社 ホットスタンプ用テーラードブランクおよびホットスタンプ部材ならびにそれらの製造方法
EP2847329A4 (en) 2012-04-02 2016-08-10 Moderna Therapeutics Inc MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PREPARATION OF CYTOPLASMA AND CYTOSCELETTE PROTEINS
KR101744039B1 (ko) * 2012-05-25 2017-06-07 쉴로 인더스트리즈 인코포레이티드 용접 노치부를 가지는 시트 금속 피스 및 이를 형성하는 방법
JP6034490B2 (ja) * 2012-06-29 2016-11-30 シロー インダストリーズ インコーポレイテッド 溶接ブランクアセンブリおよび方法
DE102012221617A1 (de) * 2012-11-27 2014-06-18 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Verbinden von artungleichen metallischen Fügepartnern mittels einer Strahlungsquelle
JP6480342B2 (ja) 2012-11-30 2019-03-06 シロー インダストリーズ インコーポレイテッド シート金属ピースに溶接ノッチを形成する方法
KR101448473B1 (ko) * 2012-12-03 2014-10-10 현대하이스코 주식회사 테일러 웰디드 블랭크, 그 제조방법 및 이를 이용한 핫스탬핑 부품
DE102013101953A1 (de) 2013-02-27 2014-08-28 Wisco Lasertechnik Gmbh Verfahren zum Aneinanderfügen von mit einer metallischen Beschichtung versehenen Platinen oder Bändern aus Stahl durch Laserstrahlschweißen
EP3620255B1 (en) * 2013-03-14 2022-01-26 Grouper Blanking, LLC Method of making a welded blank assembly
JP5667654B2 (ja) * 2013-04-10 2015-02-12 本田技研工業株式会社 アーク溶接方法及びアーク溶接装置
ES2614453T3 (es) 2013-12-12 2017-05-31 Autotech Engineering, A.I.E. Métodos para la unión de dos formatos y los formatos y los productos obtenidos
EP2886332B1 (de) * 2013-12-20 2018-11-21 ThyssenKrupp Steel Europe AG Stahlflachprodukt, und verfahren zur herstellung eines bauteils für eine fahrzeugkarosserie und einer karosserie für ein kraftfahrzeug.
WO2015106361A1 (de) 2014-01-14 2015-07-23 Andritz Soutec Ag Verfahren zur steuerung eines laser-ablationsprozesses unter verwendung von bildauswertung
DE102014001979A1 (de) * 2014-02-17 2015-08-20 Wisco Tailored Blanks Gmbh Verfahren zum Laserschweißen eines oder mehrerer Werkstücke aus härtbarem Stahl im Stumpfstoß
WO2015150848A1 (fr) 2014-03-31 2015-10-08 Arcelormittal Investigación Y Desarrollo Sl Procede de fabrication a haute productivite de pieces d'acier revêtues et durcies a la presse
EP2942143B1 (en) 2014-05-09 2017-03-15 Gestamp HardTech AB Methods for joining two blanks and blanks and products obtained
KR101638348B1 (ko) 2014-06-18 2016-07-11 엔케이에스주식회사 핫 스탬핑용 도금강판의 접합방법 및 이를 이용하여 제작되는 테일러 웰디드 블랭크
US20170095886A1 (en) * 2014-06-19 2017-04-06 Magna International Inc. Process and System for Laser Welding Pre-Coated Sheet Metal Workpieces
CA2961442A1 (en) * 2014-10-15 2016-04-21 Autotech Engineering A.I.E. Welding of steel blanks
KR101714121B1 (ko) 2014-11-21 2017-03-09 현대자동차주식회사 테일러 웰디드 블랭크 제조방법
WO2016132165A1 (fr) * 2015-02-19 2016-08-25 Arcelormittal Procede de fabrication d'une piece phosphatable a partir d'une tole revetue d'un revetement a base d'aluminium et d'un revetement de zinc
JP6671846B2 (ja) * 2015-03-05 2020-03-25 Jfeスチール株式会社 テーラードブランク熱間プレス部材
US11168378B2 (en) 2015-03-05 2021-11-09 Jfe Steel Corporation Hot-pressed member and manufacturing method therefor
WO2017017485A1 (en) 2015-07-30 2017-02-02 Arcelormittal A method for the manufacture of a phosphatable part starting from a steel sheet coated with a metallic coating based on aluminium
WO2017017483A1 (en) 2015-07-30 2017-02-02 Arcelormittal Steel sheet coated with a metallic coating based on aluminum
JP2017051973A (ja) * 2015-09-09 2017-03-16 積水化学工業株式会社 メッキ除去方法、溶接方法、溶接物、構造物
DE102015115915A1 (de) 2015-09-21 2017-03-23 Wisco Tailored Blanks Gmbh Laserschweißverfahren zur Herstellung eines Blechhalbzeugs aus härtbarem Stahl mit einer Beschichtung auf Aluminium- oder Aluminium-Silizium-Basis
DE102015118979B4 (de) * 2015-11-05 2019-05-29 Scansonic Mi Gmbh Verfahren zum Laserstrahllöten und Laserlötvorrichtung
JP6334500B2 (ja) 2015-11-19 2018-05-30 株式会社ジーテクト アルミニウムめっき鋼板の溶接方法
RU2018118408A (ru) 2015-12-18 2019-11-19 Аутотек Инжиниринг, C.Л. Способы соединения двух заготовок, заготовки и полученные изделия
CN108463308B (zh) * 2016-01-18 2020-02-18 通用汽车环球科技运作有限责任公司 激光点焊镀层钢的方法
US10311997B2 (en) * 2016-01-29 2019-06-04 Yazaki Corporation Wire harness and method for routing wire harness
WO2017203321A1 (en) 2016-05-23 2017-11-30 Arcelormittal Method for preparing a precoated sheet and associated installation
WO2018010132A1 (en) * 2016-07-14 2018-01-18 GM Global Technology Operations LLC Multi-beam laser spot welding of coated steels
KR101916254B1 (ko) 2016-10-13 2019-01-30 주식회사 포스코 용접 첨가제가 구비된 금속 플레이트 및 이를 이용하는 용접 방법
CN106363301A (zh) * 2016-10-19 2017-02-01 昆山信杰汽车部件有限公司 一种高张力镀铝硅涂层钢板焊接的加工方法及其拼接结构
CN106334875A (zh) 2016-10-27 2017-01-18 宝山钢铁股份有限公司 一种带铝或者铝合金镀层的钢制焊接部件及其制造方法
WO2018115948A1 (en) * 2016-12-21 2018-06-28 Arcelormittal A method for the manufacture of a coated steel sheet
KR101879104B1 (ko) 2016-12-23 2018-07-16 주식회사 포스코 TWB 용접 특성이 우수한 열간성형용 Al-Fe 합금화 도금강판, 열간성형 부재 및 그들의 제조방법
CN108722830B (zh) * 2017-04-20 2021-07-16 宝山钢铁股份有限公司 一种热轧铬钼低合金钢防锈生产方法
CN107052550B (zh) * 2017-04-26 2020-01-21 中国核工业第五建设有限公司 一种镀锌钢板焊接方法
EP3625044B1 (de) * 2017-05-16 2021-01-13 ThyssenKrupp Steel Europe AG Warmumformmaterial, bauteil und verwendung
WO2018227382A1 (en) * 2017-06-13 2018-12-20 GM Global Technology Operations LLC Method for laser welding metal workpieces using a combination of weld paths
CN107509313B (zh) * 2017-07-20 2020-07-24 青岛河钢复合新材料科技有限公司 一种导电pcm板的制作方法
WO2019028452A1 (en) * 2017-08-04 2019-02-07 Ipg Photonics Corporation DETECTION AND TREATMENT OF A LAYER OF MATERIAL
EP3441178A1 (en) 2017-08-09 2019-02-13 Autotech Engineering A.I.E. A method for joining two blanks
DE102017120051B4 (de) 2017-08-31 2023-01-12 Baosteel Tailored Blanks Gmbh Verfahren zum Laserstrahlschweißen eines oder mehrerer Stahlbleche aus presshärtbarem Mangan-Borstahl
DE102017120611B4 (de) 2017-09-07 2020-06-25 Wisco Tailored Blanks Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Schmelzschweißen eines oder mehrerer Stahlbleche aus presshärtbarem Stahl
BR112020008509A2 (pt) 2017-11-08 2020-10-20 Nippon Steel Corporation chapa de aço, tailored blank, produto estampado a quente, tubo de aço, produto estampado a quente oco, método de fabricação de chapa de aço, método de fabricação de tailored blank, método de fabricação de produto estampado a quente, método de fabricação de tubo de aço e método de fabricação de produto estampado a quente oco
WO2019102255A1 (en) 2017-11-24 2019-05-31 Arcelormittal Method of producing a welded steel blank with the provision of a filler wire having a defined carbon content, associated welded blank, method of producing a welded part with hot press-formed and cooled steel part and associated part
US11806250B2 (en) 2018-02-22 2023-11-07 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable spinal implant system and method of using same
AU2019226102A1 (en) 2018-02-22 2020-08-13 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable spinal implant system and method of using same
WO2019171150A1 (en) 2018-03-08 2019-09-12 Arcelormittal Method for producing a welded metal blank and thus obtained welded metal blank
CN108466011A (zh) * 2018-03-19 2018-08-31 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 提高钢材焊接性能的预处理方法及焊接冲压方法
CN108568610A (zh) * 2018-05-17 2018-09-25 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 采用水射流提高钢材焊接性能的方法及其焊接方法
CN112513310A (zh) 2018-05-24 2021-03-16 通用汽车环球科技运作有限责任公司 改善压制硬化钢的强度和延性的方法
EP3805421B1 (en) * 2018-05-31 2025-03-12 POSCO Co., Ltd Al-fe-alloy plated steel sheet for hot forming, having excellent twb welding characteristics and manufacturing methods therefor
US11612926B2 (en) 2018-06-19 2023-03-28 GM Global Technology Operations LLC Low density press-hardening steel having enhanced mechanical properties
JP6645635B1 (ja) 2018-06-22 2020-02-14 日本製鉄株式会社 鋼板、テーラードブランク、熱間プレス成形品、鋼管、中空状焼入れ成形品、及び鋼板の製造方法
MX2020012929A (es) 2018-06-22 2021-02-15 Nippon Steel Corp Lamina de acero, pieza en bruto a medida, producto estampado en caliente, tubo de acero, producto estampado en caliente hueco, metodo de fabricacion de lamina de acero, metodo de fabricacion de pieza en bruto a medida, metodo de fabricacion de producto estampado en caliente, metodo de fabricacion de tubo de acero, y metodo de fabricacion de producto estampado en caliente hueco.
CN111197145B (zh) 2018-11-16 2021-12-28 通用汽车环球科技运作有限责任公司 钢合金工件和用于制造压制硬化钢合金部件的方法
US20220072658A1 (en) 2018-12-24 2022-03-10 Arcelormittal Method for producing a welded steel blank and associated welded steel blank
JP7307307B2 (ja) * 2019-02-04 2023-07-12 日本製鉄株式会社 突合せ溶接用アルミニウムめっき鋼板、突合せ溶接部材及び熱間プレス成形品
US11583954B2 (en) * 2019-03-04 2023-02-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Welding method
CN111215751B (zh) 2019-03-29 2022-06-28 宝山钢铁股份有限公司 一种带铝或者铝合金镀层的钢制差强焊接部件及其制造方法
CN111230301B (zh) 2019-03-29 2022-08-12 宝山钢铁股份有限公司 带铝或铝合金镀层的钢制薄壁焊接等强部件的制造方法
JP6601598B1 (ja) * 2019-04-02 2019-11-06 日本製鉄株式会社 鋼板、テーラードブランク、熱間プレス成形品の製造方法、鋼管、及び中空状焼入れ成形品の製造方法
DE102019108837A1 (de) 2019-04-04 2020-10-08 Baosteel Tailored Blanks Gmbh Verfahren zum Schmelzschweißen eines oder mehrerer Stahlbleche aus presshärtbarem Stahl
CN113692330A (zh) * 2019-04-05 2021-11-23 克利夫兰-克利夫斯钢铁产权公司 使用闪光对焊的al-si涂覆的冲压硬化钢的接合
EP3954476A4 (en) * 2019-04-10 2023-03-08 Nippon Steel Corporation BLANK AND COMPONENT
US11530469B2 (en) 2019-07-02 2022-12-20 GM Global Technology Operations LLC Press hardened steel with surface layered homogenous oxide after hot forming
CN110666275A (zh) * 2019-09-17 2020-01-10 凌云工业股份有限公司上海凌云汽车研发分公司 一种铝或铝合金镀层热成型钢的拼焊制造方法
US11638259B2 (en) 2019-10-17 2023-04-25 Qualcomm Incorporated Uplink and downlink streaming bit rate assistance in 4G and 5G networks
DE102019131906A1 (de) 2019-11-26 2021-05-27 Voestalpine Automotive Components Linz Gmbh Verfahren zum Verschweißen beschichteter Stahlbleche
DE102019131908A1 (de) 2019-11-26 2021-05-27 Voestalpine Automotive Components Linz Gmbh Verfahren zum Verschweißen beschichteter Stahlbleche
JP7436794B2 (ja) * 2019-12-09 2024-02-22 日本製鉄株式会社 自動車部材の製造方法及び自動車部材
EP4076830A1 (en) 2019-12-19 2022-10-26 ArcelorMittal Laser cutting of a pre-coated steel blank and associated blank
WO2021130524A1 (en) 2019-12-24 2021-07-01 Arcelormittal Pre-coated steel sheet comprising an additional coating for increasing the mechanical strength of the weld metal zone of a welded steel part prepared from said pre-coated sheet
CN113025876A (zh) 2019-12-24 2021-06-25 通用汽车环球科技运作有限责任公司 高性能压制硬化钢组件
DE102020102638A1 (de) * 2020-02-03 2021-08-05 Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg Blechpaket und Verfahren zum Herstellen eines Blechpakets
CN111774787B (zh) * 2020-06-15 2022-09-23 安徽盛美金属科技有限公司 一种汽车前下结构杆的焊接工装
KR102308832B1 (ko) 2020-10-29 2021-10-05 현대제철 주식회사 알루미늄계 도금 블랭크 및 이의 제조방법
US11517443B2 (en) 2020-11-05 2022-12-06 Warsaw Orthopedic, Inc. Dual wedge expandable implant, system and method of use
US11285014B1 (en) 2020-11-05 2022-03-29 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable inter-body device, system, and method
US11395743B1 (en) 2021-05-04 2022-07-26 Warsaw Orthopedic, Inc. Externally driven expandable interbody and related methods
US11376134B1 (en) 2020-11-05 2022-07-05 Warsaw Orthopedic, Inc. Dual expanding spinal implant, system, and method of use
US11833059B2 (en) 2020-11-05 2023-12-05 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable inter-body device, expandable plate system, and associated methods
US12239544B2 (en) 2020-11-05 2025-03-04 Warsaw Orthopedic, Inc. Rhomboid shaped implants
US11963881B2 (en) 2020-11-05 2024-04-23 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable inter-body device, system, and method
US11291554B1 (en) 2021-05-03 2022-04-05 Medtronic, Inc. Unibody dual expanding interbody implant
US11638653B2 (en) 2020-11-05 2023-05-02 Warsaw Orthopedic, Inc. Surgery instruments with a movable handle
US11617658B2 (en) 2020-11-05 2023-04-04 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable inter-body device, system and method
US12171439B2 (en) 2020-11-05 2024-12-24 Warsaw Orthopedic, Inc. Protected drill
US12121453B2 (en) 2020-11-05 2024-10-22 Warsaw Orthopedic, Inc. Dual wedge expandable implant with eyelets, system, and method of use
KR102422579B1 (ko) * 2020-12-31 2022-07-21 주식회사 엠에스 오토텍 테일러 웰디드 블랭크 제조방법
CN112455024B (zh) 2021-02-03 2021-04-27 育材堂(苏州)材料科技有限公司 激光拼焊预镀层钢板及其热冲压成形构件
US20220331914A1 (en) * 2021-04-15 2022-10-20 General Electric Company Methods of coating components with cold spray and brazing coated components
US11612499B2 (en) 2021-06-24 2023-03-28 Warsaw Orthopedic, Inc. Expandable interbody implant
KR20230005631A (ko) 2021-07-01 2023-01-10 주식회사 포스코 알루미늄계 도금층을 갖는 강판의 레이저 용접용 탄소 필라멘트 와이어, 이를 이용한 알루미늄계 도금층을 갖는 강판의 레이저 용접방법 및 이에 의해 제조된 용접 제품
US11730608B2 (en) 2021-07-13 2023-08-22 Warsaw Orthopedic, Inc. Monoblock expandable interbody implant
KR20240001240A (ko) 2021-08-03 2024-01-03 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 구조 부재의 설계 방법, 강판의 제조 방법, 테일러드 블랭크의 제조 방법, 구조 부재의 제조 방법 및 구조 부재
US20240149377A1 (en) 2021-08-05 2024-05-09 Posco Co., Ltd Tailor welded blank, hot press formed part, and method for manufacturing same
EP4386093A4 (en) 2021-08-11 2025-03-12 Nippon Steel Corp ASSEMBLED PART AND ASSEMBLED STEEL SHEET
JP7617430B2 (ja) 2021-08-20 2025-01-20 日本製鉄株式会社 摩擦圧接継手、テーラードブランク材、成形品、及び摩擦圧接継手の製造方法
CN115722795B (zh) 2021-08-25 2024-09-10 宝山钢铁股份有限公司 一种钢制薄壁拼焊件的制造方法及使用该拼焊件制备的热冲压部件
WO2023111651A1 (en) * 2021-12-16 2023-06-22 Arcelormittal Method for butt-welding a steel part and associated steel part
WO2023110583A1 (de) * 2021-12-17 2023-06-22 Trumpf Laser- Und Systemtechnik Gmbh VERFAHREN ZUM SCHWEIßEN VON ZINKBESCHICHTETEN STAHLBLECHEN MIT EINEM LASERSTRAHL
US11850163B2 (en) 2022-02-01 2023-12-26 Warsaw Orthopedic, Inc. Interbody implant with adjusting shims

Family Cites Families (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2062457A (en) * 1936-01-14 1936-12-01 Roeblings John A Sons Co Coated welding rod
US2914641A (en) * 1958-01-02 1959-11-24 Union Carbide Corp Welding dissimilar metal members
DE1475007B2 (de) * 1964-03-25 1971-07-22 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Schweiss oder loetverbindung insbesondere fuer teile in der tieftemperaturtechnik
US3989919A (en) 1966-09-21 1976-11-02 by said Johann Karl Wefers SAID Otto Alfred Becker Resistance welding of sheet metal covered with non-metallic layers
US4037073A (en) * 1967-02-11 1977-07-19 Otto Alfred Becker Resistance welding of sheet metal coated with layers
US4073427A (en) * 1976-10-07 1978-02-14 Fansteel Inc. Lined equipment with triclad wall construction
US4462533A (en) * 1982-06-24 1984-07-31 Bethlehem Steel Corp. Method of reconditioning welded joints
US4401727A (en) * 1982-06-23 1983-08-30 Bethlehem Steel Corporation Ferrous product having an alloy coating thereon of Al-Zn-Mg-Si Alloy, and method
US4474861A (en) * 1983-03-09 1984-10-02 Smith International, Inc. Composite bearing structure of alternating hard and soft metal, and process for making the same
JPS61159292A (ja) 1985-01-07 1986-07-18 Mitsubishi Electric Corp 亜鉛メツキ鋼板のレ−ザ溶接方法
US4818629A (en) * 1985-08-26 1989-04-04 Fansteel Inc. Joint construction for lined equipment
JPH0741842B2 (ja) 1985-10-18 1995-05-10 東海テイ−ア−ルダブリユ−株式会社 車速感応式パワ−ステアリング装置
CN86103008B (zh) 1986-04-30 1987-06-24 清华大学 中碳空冷锰硼贝氏体钢
EP0279866B2 (de) 1986-12-22 1996-07-17 Thyssen Stahl Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines Formkörpers aus Blechteilen unterschiedlicher Dicke
US4758703A (en) * 1987-05-06 1988-07-19 Estee Lauder Inc. System and method for encoding objects
DE69122485T2 (de) * 1990-07-12 1997-02-27 Nippon Denso Co Verfahren zum schweissen von metallen aus verschiedenen sorten mittels lasers
JPH04200872A (ja) 1990-11-29 1992-07-21 Nisshin Steel Co Ltd Al被覆オーステナイトステンレス鋼の溶接方法
JPH0514337A (ja) 1991-06-28 1993-01-22 Fujitsu Ltd デイジタル信号送受信回路
JP2811664B2 (ja) 1991-09-02 1998-10-15 トヨタ自動車株式会社 防錆鋼板のレーザ溶接方法
JPH0679484A (ja) * 1992-07-14 1994-03-22 Mitsubishi Electric Corp レーザ溶接方法
US5344062A (en) 1993-06-24 1994-09-06 The Idod Trust Method of forming seamed metal tube
US5580636A (en) 1993-09-17 1996-12-03 Alusutsse-Lonza Services Ltd. Welded composite panels
US5389761A (en) * 1993-09-17 1995-02-14 General Motors Corporation Method and apparatus for cleaning metal pieces prior to resistive seam welding or laser lap seam welding
JPH0796380A (ja) 1993-09-28 1995-04-11 Nippon Steel Corp 複層鋼板のレーザ溶接方法及びレーザ溶接用複層鋼板
CA2119061C (en) * 1994-03-15 1999-06-01 Frederick H.G. Simmons Method and apparatus for weld testing
FR2732630B1 (fr) * 1995-04-04 1997-06-20 Lorraine Laminage Procede de soudage bord a bord de deux flans metalliques
US5591360A (en) * 1995-04-12 1997-01-07 The Twentyfirst Century Corporation Method of butt welding
US5720894A (en) * 1996-01-11 1998-02-24 The Regents Of The University Of California Ultrashort pulse high repetition rate laser system for biological tissue processing
JPH09314337A (ja) 1996-05-23 1997-12-09 Nisshin Steel Co Ltd 溶接割れのないAl又はAl−Si合金被覆ステンレス鋼板の溶接方法
US6673472B2 (en) * 1996-07-01 2004-01-06 Nippon Steel Corporation Rust preventive carbon steel sheet for fuel tank having good welding gastightness and anticorrosion after forming
JP4036347B2 (ja) * 1996-12-18 2008-01-23 新日本製鐵株式会社 成型後耐食性に優れた燃料タンク用防錆鋼板
JP2938402B2 (ja) * 1996-12-11 1999-08-23 新日本製鐵株式会社 プレス成型性と成型後の耐食性に優れた燃料タンク用防錆鋼板
EP0850719B1 (en) 1996-12-27 2003-09-03 Kawasaki Steel Corporation Welding method
RU2144452C1 (ru) 1997-02-18 2000-01-20 Тихонов Аркадий Константинович Способ изготовления топливного бака автомобиля
FR2775297B1 (fr) * 1998-02-25 2000-04-28 Lorraine Laminage Tole dotee d'un revetement d'aluminium resistant a la fissuration
FR2780984B1 (fr) * 1998-07-09 2001-06-22 Lorraine Laminage Tole d'acier laminee a chaud et a froid revetue et comportant une tres haute resistance apres traitement thermique
RU2155655C2 (ru) 1998-09-09 2000-09-10 Предприятие "Белозерное" Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод
US6512457B2 (en) * 1999-11-15 2003-01-28 Hector Irizarry Monitoring device adapted for use with an electronic article surveillance system
TW504425B (en) * 2000-03-30 2002-10-01 Electro Scient Ind Inc Laser system and method for single pass micromachining of multilayer workpieces
FR2807447B1 (fr) * 2000-04-07 2002-10-11 Usinor Procede de realisation d'une piece a tres hautes caracteristiques mecaniques, mise en forme par emboutissage, a partir d'une bande de tole d'acier laminee et notamment laminee a chaud et revetue
RU2186871C2 (ru) 2000-08-01 2002-08-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Сталь
RU2186145C2 (ru) 2000-08-01 2002-07-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Сталь
US6295805B1 (en) 2000-09-14 2001-10-02 Lockheed Martin Corporation Exhaust induced ejector nozzle system and method
AU2001291595A1 (en) 2000-10-24 2002-05-06 Elpatronic A.G. Method and device for closing the gap in welding
JP2002219589A (ja) 2001-01-24 2002-08-06 Mitsubishi Electric Corp レーザビーム溶接装置及びレーザビーム溶接方法
JP2002256407A (ja) 2001-03-06 2002-09-11 Nisshin Steel Co Ltd 黒色を呈する溶融アルミニウムめっき鋼板及びその製造方法
JP2003183802A (ja) * 2001-12-18 2003-07-03 Nippon Steel Corp 耐熱性、塗装後耐食性に優れた高強度アルミ系めっき鋼板及び高強度自動車部品
FR2827874B1 (fr) 2001-07-27 2004-05-21 Usinor Procede de fabrication de pieces d'acier a tres haute resistance mecanique et excellente planeite
US6936118B2 (en) * 2001-08-07 2005-08-30 Northeastern University Process of forming a composite coating on a substrate
CN1189686C (zh) * 2001-10-10 2005-02-16 新兴铸管股份有限公司 钢塑复合压力管及其生产方法
EP1498214B1 (en) * 2002-04-01 2016-03-09 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Yag laser induced arc filler wire composite welding method
JP3892782B2 (ja) 2002-08-30 2007-03-14 新日本製鐵株式会社 耐塩酸性および耐硫酸性に優れた低合金鋼のガスシールドアーク溶接用ワイヤおよびそれを用いたガスシールドアーク溶接方法
KR100530718B1 (ko) * 2002-12-27 2005-12-08 재단법인 포항산업과학연구원 피복된 금속판재의 피막제거장치 및 이를 이용한 용접방법
DE10309157B4 (de) * 2003-02-28 2011-05-12 Daimler Ag Verfahren zum Laserschweißen beschichteter Platten
US6814815B2 (en) 2003-04-07 2004-11-09 The Material Works, Ltd. Method of removing scale and inhibiting oxidation in processed sheet metal
DE10315976A1 (de) 2003-04-08 2004-10-21 Volkswagen Ag Verfahren zum Vorbereiten des Fügebereichs eines beschichteten Werkstücks
FR2853572B1 (fr) 2003-04-10 2005-05-27 Snecma Moteurs Procede de fabrication d'une piece mecanique creuse par soudage-diffusion et formage superplastique
DE10318681B4 (de) 2003-04-24 2006-07-06 Schott Ag Verfahren und Vorrichtung zum Entfernen eines Randbereichs einer Substratschicht und zur Substratbeschichtung sowie Substrat
JP2004360779A (ja) * 2003-06-04 2004-12-24 Daido Metal Co Ltd 多層アルミニウム基合金摺動部材
KR100551797B1 (ko) 2003-07-22 2006-02-13 현대자동차주식회사 자동차의 테일러드 블랭크용 충전제 조성물 및 이를이용한 레이저 용접방법
JP4200872B2 (ja) 2003-10-15 2008-12-24 沖電気工業株式会社 半導体集積回路
US7910218B2 (en) * 2003-10-22 2011-03-22 Applied Materials, Inc. Cleaning and refurbishing chamber components having metal coatings
US7633033B2 (en) * 2004-01-09 2009-12-15 General Lasertronics Corporation Color sensing for laser decoating
FR2865152B1 (fr) 2004-01-21 2007-02-02 Air Liquide Procede de soudage hybride arc-laser des aciers ferritiques
KR100578511B1 (ko) * 2004-03-06 2006-05-12 한국과학기술연구원 접합강도와 내식성이 우수한 내환경성 클래드 판재 및 그제조방법
AT413667B (de) 2004-05-10 2006-04-15 Fronius Int Gmbh Schweissverfahren und laser-hybrid-schweissbrenner
EP1598121A3 (de) 2004-05-18 2007-02-14 Airbus Deutschland GmbH Lasergestütztes Entschichtungsverfahren
JP4498039B2 (ja) 2004-07-07 2010-07-07 株式会社神戸製鋼所 レーザ・アーク複合溶接用ソリッドワイヤ及びレーザ・アーク複合溶接方法
JP4889224B2 (ja) 2005-02-10 2012-03-07 日新製鋼株式会社 テーラードブランク材の製造方法
WO2007118939A1 (fr) * 2006-04-19 2007-10-25 Arcelor France Procede de fabrication d'une piece soudee a tres hautes caracteristiques mecaniques a partir d'une tole laminee et revetue
CN101454475B (zh) * 2006-05-24 2011-04-20 蓝野钢铁有限公司 处理Al/Zn基合金涂覆产品的方法及所得到的产品
JP2008105087A (ja) * 2006-10-27 2008-05-08 Honda Motor Co Ltd 鉄部材とアルミニウム部材の接合方法及び鉄−アルミニウム接合体
ATE537052T1 (de) * 2007-03-28 2011-12-15 Kobe Steel Ltd Strukturelement aus verschiedenen materialien

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673263C2 (ru) * 2013-08-14 2018-11-23 Ниссин Стил Ко., Лтд. Алюминированный стальной лист, имеющий превосходные характеристики общей отражательной способности и коррозионную стойкость, и способ его изготовления
RU2663664C2 (ru) * 2014-04-25 2018-08-08 Арселормиттал Способ подготовки алитированных стальных листов к сварке и последующей закалке под прессом
US11162153B2 (en) 2015-07-30 2021-11-02 Arcelormittal Method for the manufacture of a hardened part which does not have LME issues
RU2685617C1 (ru) * 2015-07-30 2019-04-22 Арселормиттал Способ получения закаленной детали, не подверженной растрескиванию под воздействием жидкого металла
RU2700436C1 (ru) * 2015-12-22 2019-09-17 Арселормиттал Способ производства листового металла с предварительно нанесенным покрытием при удалении покрытия, используя наклонный лазерный луч, и соответствующий листовой металл
RU2742207C1 (ru) * 2017-10-20 2021-02-03 Арселормиттал Способ производства листовой стали с предварительно нанесенным покрытием и соответствующий лист
RU2739892C1 (ru) * 2017-10-20 2020-12-29 Арселормиттал Способ производства листовой стали с предварительно нанесенным покрытием и соответствующий лист
US11786993B2 (en) 2017-10-20 2023-10-17 Arcelormittal Method for producing a precoated steel sheet and associated sheet
RU2746702C1 (ru) * 2018-02-27 2021-04-19 Арселормиттал Способ изготовления горячештампованной стальной детали, с использованием лазерной сварки, и горячештампованная стальная деталь, сваренная лазерной сваркой
US11911847B2 (en) 2018-02-27 2024-02-27 Arcelormittal Method for producing a press-hardened laser welded steel part and press-hardened laser welded steel part
RU2755485C1 (ru) * 2018-03-02 2021-09-16 Фёстальпине Аутомотив Компонентс Линц Гмбх Способ предварительной обработки перед сваркой стальных листов с покрытием
RU2756285C1 (ru) * 2018-03-27 2021-09-29 Фёстальпине Аутомотив Компонентс Линц Гмбх Способ сварки стальных листов с покрытием
RU2783829C1 (ru) * 2018-12-24 2022-11-18 Арселормиттал Способ получения сварной стальной заготовки и соответствующая сварная стальная заготовка
RU2792168C1 (ru) * 2019-09-30 2023-03-17 Зальцгиттер Флахшталь Гмбх Способ изготовления детали из листовой стали, закаленной под прессом, с покрытием на основе алюминия, исходной листовой заготовки и изготовленной из него детали из листовой стали, закаленной под прессом
RU2807620C1 (ru) * 2020-05-07 2023-11-17 Арселормиттал Способ получения стального листа с покрытием, оцинкованный стальной лист (варианты) и применение оцинкованного стального листа

Also Published As

Publication number Publication date
US8614008B2 (en) 2013-12-24
US20190285102A1 (en) 2019-09-19
DE602007001804D1 (de) 2009-09-10
US20160047026A1 (en) 2016-02-18
KR20090005004A (ko) 2009-01-12
ZA200807974B (en) 2010-02-24
EP2007545B1 (fr) 2009-07-29
US10473130B2 (en) 2019-11-12
CA2649491A1 (fr) 2007-11-08
US10626902B2 (en) 2020-04-21
JP2009534529A (ja) 2009-09-24
US9669490B2 (en) 2017-06-06
US9669491B2 (en) 2017-06-06
PL2007545T3 (pl) 2009-11-30
ES2328298T3 (es) 2009-11-11
US10480554B2 (en) 2019-11-19
US9597750B2 (en) 2017-03-21
WO2007118939A1 (fr) 2007-10-25
JP5237263B2 (ja) 2013-07-17
CA2649491C (fr) 2011-07-12
US20090220815A1 (en) 2009-09-03
US20160008924A1 (en) 2016-01-14
US20160008928A1 (en) 2016-01-14
SI2007545T1 (sl) 2009-12-31
UA92791C2 (ru) 2010-12-10
US11154950B2 (en) 2021-10-26
ATE437720T1 (de) 2009-08-15
RU2008141272A (ru) 2010-04-27
US10352342B2 (en) 2019-07-16
US10626903B2 (en) 2020-04-21
US20200277975A1 (en) 2020-09-03
US20140057128A1 (en) 2014-02-27
CN101426612A (zh) 2009-05-06
US20170232560A1 (en) 2017-08-17
BRPI0709937B1 (pt) 2018-04-03
US20190271342A1 (en) 2019-09-05
MA30458B1 (fr) 2009-06-01
BRPI0709937A2 (pt) 2011-08-02
US9682443B2 (en) 2017-06-20
US9375809B2 (en) 2016-06-28
US20120074106A1 (en) 2012-03-29
CN101426612B (zh) 2012-03-28
US20160010174A1 (en) 2016-01-14
WO2007125182A1 (fr) 2007-11-08
KR101141994B1 (ko) 2012-05-24
EP2007545A1 (fr) 2008-12-31
US9676061B2 (en) 2017-06-13
US20190271341A1 (en) 2019-09-05
US20190285103A1 (en) 2019-09-19
MX2008012825A (es) 2008-10-15
PT2007545E (pt) 2009-09-07
DE202007018832U1 (de) 2009-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2403309C2 (ru) Способ изготовления сварной детали с высокими механическими свойствами из катаного листа с покрытием
US11826856B2 (en) Methods for preparation of sheets to be used for fabrication of a welded steel blank and fabricating a welded blank
JP7286833B2 (ja) 炭素含有量が規定されたフィラーワイヤを準備して溶接鋼ブランクを製造する方法、関連する溶接ブランク、熱間プレス成形及び冷却された鋼部品並びに関連する部品を用いて溶接部品を製造する方法
RU2755485C1 (ru) Способ предварительной обработки перед сваркой стальных листов с покрытием
WO2008031210A1 (en) Method for manufacturing a welded assembly
CA3163982A1 (en) Pre-coated steel sheet comprising an additional coating for increasing the mechanical strength of the weld metal zone of a welded steel part prepared from said pre-coated sheet