CN115369329B - 一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法 - Google Patents

一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115369329B
CN115369329B CN202211210804.5A CN202211210804A CN115369329B CN 115369329 B CN115369329 B CN 115369329B CN 202211210804 A CN202211210804 A CN 202211210804A CN 115369329 B CN115369329 B CN 115369329B
Authority
CN
China
Prior art keywords
cooling
controlled
rolling
steel
refining
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202211210804.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115369329A (zh
Inventor
蔡珍
刘永前
魏兵
刘洋
胡俊
孙宜强
陈昊
刘昌明
王辉
肖厚念
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Wuhan Iron and Steel Co Ltd
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
Application filed by Wuhan Iron and Steel Co Ltd filed Critical Wuhan Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN202211210804.5A priority Critical patent/CN115369329B/zh
Publication of CN115369329A publication Critical patent/CN115369329A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115369329B publication Critical patent/CN115369329B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/56Elongation control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/74Temperature control, e.g. by cooling or heating the rolls or the product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/04Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing
    • B21B45/08Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing hydraulically
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • C22C33/06Making ferrous alloys by melting using master alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • 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
    • C22C38/04Ferrous 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
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
    • 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
    • C21D2211/005Ferrite
    • 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
    • C21D2211/009Pearlite
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明公开了一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢,包括以下按重量百分比的化学成分,C:0.01‑0.02%,Si:0.05‑0.1%,Mn:0.05‑0.3%,Ti:0.03~0.06%,N:0.003‑0.008%,P≤0.015%,S:0.008‑0.015%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明产品宽度最宽可达1550mm,厚度最薄可达0.8mm,屈服强度为160~240MPa,抗拉强度为260~380MPa,伸长率≥42%。此外,产品表面质量高,具有良好的抗鳞爆性能和密着性能,抗鳞爆敏感性TH值≥12min/mm2,密着可达到1级。

Description

一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法
技术领域
本发明涉及带钢生产技术领域,具体地指一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法。
背景技术
搪瓷钢广泛地应用于轻工、家电、冶金、化工、建筑等行业。搪瓷用钢的性能要求主要包括:1)良好的成型性能和抗减薄能力;2)优良的涂搪性能,包括抗鳞爆性能、钢板与瓷釉之间的密着性能和抗针孔、气泡缺陷等;3)优良的焊接性能,要求焊缝及热影响区具有较高的强度和良好的塑性,同时还应具有优良的涂搪性能;4)对于电热水器内胆用钢等承压容器来说,钢板经过高温烧成后仍要保持较高的屈服强度,以满足搪瓷内胆的打压和疲劳性能要求。
搪瓷钢按钢板的生产工艺分为热轧板、冷轧板和镀层板等,按加工性能分为一般冲压用钢和深冲钢,其中薄规格、深冲用搪瓷钢以前主要采用冷轧工艺生产,具体工序包括炼钢、热轧、冷轧、退火,生产流程长、成本高,随着热轧生产技术的进步以及搪瓷钢向经济型、绿色型方向发展的趋势,部分窄、薄规格一般冲压用搪瓷钢和较厚规格深冲搪瓷钢实现“以热代冷”,工艺流程缩短、能耗降低。
专利“深冲用热轧高强度搪瓷钢板及其制造方法”(CN200910046647.7)介绍了一种深冲用热轧高强度搪瓷钢板,其成分重量比计为:C:0.02~0.10%、Si≤0.10%、Mn:0.05~1.00%、P≤0.05%、S:0.005~0.035%、Al:0.01~0.10%、N≤0.015%、Ti<0.10%、余量为铁和不可避免杂质。它的制造方法包括如下步骤:1)钢水经真空脱气处理后,进行连铸形成连铸坯或进行模铸并经初轧形成钢坯;2)连铸坯或钢坯于1100~1250℃加热后进行一道次或多道次轧制,总压下率不低于50%;终轧温度不低于800℃,然后冷却至卷取温度,卷取温度为550~700℃;3)将钢板进行平整,平整压下率不大于3%。产品厚度为1.5~3.5mm,屈服强度为215~360MPa,抗拉强度为329~480MPa,伸长率为34~46%。
专利“屈服强度为245MPa级的热轧薄板搪瓷钢及制造方法”(CN201310547968.1)公开了一种屈服强度为245MPa级的热轧薄板搪瓷钢及其制造方法,该钢的厚度为1.0~2.5mm,化学成分按重量百分比计为C:0.001~0.010%,Si≤0.05%,Mn:0.10~0.50%,P≤0.020%,S≤0.010%,Ti:0.04~0.10%,Als:0.02~0.08%,N≤0.008%,其余为Fe及不可避免的夹杂。制造方法为CSP工艺,依次包括如下步骤:铁水脱硫→转炉顶底复合吹炼→真空处理→连铸成板坯→均热炉均热→热连轧控轧控冷→卷取成钢卷。该钢的屈服强度为245~330MPa,抗拉强度≥300MPa,延伸率≥22%。
专利“地铁装饰用薄板搪瓷钢及其制造方法”(CN201510398485.9)介绍了一种地铁装饰用薄板搪瓷钢及制造方法,搪瓷钢的厚度为1.0-2.0mm,搪瓷钢的化学成分重量百分比如下:C:0.001-0.003%;Si≤0.10%;Mn:0.05-0.10%;P≤0.010%;S≤0.005%;Als:0.01-0.02%;Ti:0.20~0.25%;N:0.010~0.020%,其余为Fe及不可避免的杂质。其生产步骤包括铁水脱硫、转炉顶底复合吹炼、板坯连铸、均热炉均热、热连轧控轧控冷、卷取、酸洗、质量检测、加工成形、喷丸、碱洗、喷搪、烧搪。产品厚度为1.0~2.0mm,屈服强度≥460MPa,抗拉强度≥550MPa,伸长率为37~42%,r值为1~1.5,n值为0.2~0.3。
综上所述,目前开发的深冲用热轧搪瓷钢屈服强度≥215MPa,对于成形较为复杂的零件,屈服强度高会导致生产效率低,成形精度差,严重时开会导致开裂。同时,屈服强度较低时,热轧过程中变形抗力低,容易因轧辊剥落形成氧化铁皮压入缺陷,酸洗后形成麻点、麻坑,表面质量较差,使鳞爆和密着性能劣化。此外,与冷轧板相比,热轧板的晶界、位错、显微空洞等氢陷阱数量较少,鳞爆性能略差,在一些对鳞爆性能要求较高的领域无法应用。因此,宽度≥1400mm,厚度≤2.0mm的宽幅薄规格深冲搪瓷钢仍以冷轧工艺生产。
发明内容
本发明的目的就是要解决上述背景技术的不足,提供一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法,宽度最宽可达1550mm,厚度最薄可达0.8mm,屈服强度为160~240MPa,抗拉强度为260~380MPa,伸长率≥42%。此外,产品表面质量高,具有良好的抗鳞爆性能和密着性能,抗鳞爆敏感性TH值≥12min/mm2,密着可达到1级。本技术使宽幅、薄规格、高鳞爆性能搪瓷钢生产流程大幅缩减、能耗显著降低,兼具高质量和低成本制造优势。
本发明的技术方案为:一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢,其特征在于,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.01~0.02%,Si:0.05~0.1%,Mn:0.05~0.3%,Ti:0.03~0.06%,N:0.003~0.008%,P≤0.015%,S:0.008~0.015%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
优选的,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.01~0.015%,Si:0.05~0.07%,Mn:0.15~0.3%,Ti:0.045~0.06%,N:0.006~0.008%,P≤0.012%,S:0.012~0.015%,Mg:0.003~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
进一步的,所述宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的宽度为900~1550mm,厚度为0.8~3mm,屈服强度为160~240MPa,抗拉强度为260~380MPa,伸长率≥42%。
更进一步的,所述宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的抗鳞爆敏感性TH值≥12min/mm2,密着等级为1级。
本发明还提供一种上述宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的生产方法,为第一生产方法或第二生产方法,
所述第一生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8~5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(8)酸洗:去除表面氧化铁皮;
所述第二生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(7)层流冷却:采用两段式冷却;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(9)酸洗:去除表面氧化铁皮。
优选的,所述第一生产方法的步骤(6)中,两段式冷却具体为:以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度。
优选的,所述第二生产方法的步骤(7)中,两段式冷却具体为:以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度。
本发明的宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢基于如下理由选择合金种类及其含量:
C:固溶C会使钢的屈服强度和抗拉强度提高,与Ti结合形成TiC作为有效氢陷阱,提高搪瓷钢的抗鳞爆性能。但碳含量提高,塑性会下降,同时固溶C对搪瓷钢的涂搪性能不利,一方面,碳含量越高,珠光体含量越高,珠光体是铁素体和片层渗碳体两相组织,渗碳体与搪层不发生反应,使基体与搪层的结合力降低;另一方面,固溶碳含量越高,在烧搪过程中产生的CO、CO2气体越多,这些气体破坏搪层的致密性,严重时将产生针孔缺陷。为平衡力学性能和涂搪性能,本发明控制钢中C含量为0.01~0.02%。
Si:搪瓷粉的主要成分是SiO2,在烧搪过程中,基体氧化形成的FeO和搪层中的SiO2结合生成Fe2SiO4,形成化学键力,这种化学健力是基体与搪层密着的主要机理之一。钢中Si会形成SiO2,使基体与搪层的化学反应变慢,对基体与搪层的密着性不利。但是,Si含量过低时,轧制过程中氧化铁皮生长速度过快,铁皮氧化应力和热应力较大,铁皮易鼓泡、粉碎,压入钢基造成麻点缺陷。综合考虑,Si重量百分含量控制为0.05~0.1%。
Mn:Mn固溶于铁素体和奥氏体中,可提高强度,并使塑性下降,而锰含量过低会导致FeS析出,降低钢的热塑性,综合考虑,Mn重量百分含量控制为0.05~0.3%。
Ti:Ti可与钢中的C、N、S等元素化合形成细小的第二相粒子,成为良好的储氢陷阱,提高钢板的抗鳞爆性能,但Ti含量过高会提高材料的强度、降低材料的塑性,使材料成型和加工性能变差。综合考虑,Ti重量百分含量控制为0.03~0.06%。
N:N与Ti结合形成TiN第二相粒子,具有一定的储氢作用,但N含量过高会消耗过多的Ti,使更细小、弥散的TiC生成数量变少,反而不利于钢板的抗鳞爆性能。N含量控制为0.003~0.008%。
P是钢中有害的杂质元素,钢中P易在钢中形成偏析,降低钢的韧性和焊接性能,故P含量越低越好,综合考虑,P含量≤0.015%。
S:搪瓷钢需加一定量的Ti提高抗鳞爆性能和密着性能,钢种添加的Ti元素会优先与N、S结合析出粗大的TiN、TiS或Ti4C2S2,随后残余的Ti元素会与C结合在轧制和冷却过程中析出TiC,这些TiC会抑制晶粒长大,使屈服强度提高、延伸率降低,降低材料的深冲性能。当钢中S含量高时,TiC析出数量会减少,有利于提高材料的深冲性能。但是S易形成塑性硫化物,使钢板产生分层,恶化钢板性能,综合考虑,S含量控制为0.008~0.015%。
Mg:目前炼钢采用Al作为主要脱氧元素,铝脱氧后形成尺寸较大的Al2O3,这种夹杂物储氢作用较差。采用Mg脱氧时,MgO与铁液有较小的润湿性,不易碰撞和凝聚长大,弥散分布的MgO具有良好的储氢性能,提高钢板的抗鳞爆性能。Mg会优先形成尺寸较大的铝镁尖晶石夹杂物,需超过一定量后才会形成细小弥散的MgO。由于镁的蒸汽压较大,镁含量过高时,炼钢时易喷溅、***,安全性较差,综合考虑,钢中Mg含量控制为0.001~0.004%。
本发明一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法,技术上存在以下特点:
通过在钢中添加一定量的镁合金,使钢中Mg含量为0.001~0.004%,形成尺寸0.1~3μm的细小弥散夹杂物,这些尺寸细小的夹杂物具有良好的储氢作用,避免烧搪冷却时钢中溶解的氢气溢出基体形成鳞爆。
通过除鳞压力为15~30MPa的铸坯除鳞,去除铸坯表面黏附的保护渣,避免保护渣中的碳扩散至基体中造成表面增碳,表面增碳会恶化钢基的涂搪性能。
通过添加0.05~0.1%Si,加热和精轧过程中生成FeSiO4,抑制Fe离子和O离子的扩散,降低氧化铁皮的生长速度,同时控制铸坯厚度为55~65mm、中间坯厚度为15~25mm,精轧过程中F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,控制轧制负荷向高温区前移、投入润滑油,降低轧制负荷,避免辊面剥落、氧化铁皮压入形成麻点缺陷。
通过钢中S含量控制为0.008~0.015%,析出粗大的TiS或Ti4C2S2,减少钢中TiC析出,另一方面通过采用两段式冷却,以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度,促进粗大铁素体晶粒形成,提高材料的塑性和成形性能,TiS或Ti4C2S2可作为有效氢陷阱提高材料的抗鳞爆性能。
通过控制卷取温度为680~740℃,使钢中的C以游离状渗碳体析出,避免形成片层珠光体,降低基体与搪层的密着性能。
本发明具有以下有益效果:
(1)通过添加少量的Si元素,降低氧化铁皮生长速度,采用薄板坯轧制、轧制负荷前移、润滑轧制等技术措施,减少轧制负荷、减轻辊面磨损,避免氧化铁皮压入、轧辊剥落等造成表面麻点缺陷,实现宽幅薄规格高表面质量搪瓷钢的生产,宽度最宽可达1550mm,厚度最薄可达0.8mm,实现“以热代冷”,使工艺流程缩短、能耗降低。
(2)通过采用Mg脱氧,钛微合金化和轧后两段式冷却,使钢中形成大量细小、弥散的MgO和TiS或Ti4C2S2粒子,作为有效氢陷阱提高材料的抗鳞爆性能,实现抗鳞爆敏感性TH值≥12min/mm2
(3)通过合理的成分设计和轧后两段式冷却,获得粗大的铁素体晶粒,提高材料的塑性和成形性能,实现屈服强度为160~240MPa,抗拉强度为260~380MPa,伸长率≥42%。
(4)通过高温卷取,使钢中的C以游离状渗碳体析出,避免形成片层珠光体损害基体与搪层的密着性能,实现搪层与基体的密着性达到1级。
附图说明
图1为本发明实施例制得宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的显微组织
具体实施方式
下面具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
本发明的宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢,包括以下按重量百分比的化学成分:C:0.01~0.02%,Si:0.05~0.1%,Mn:0.05~0.3%,Ti:0.03~0.06%,N:0.003~0.008%,P≤0.015%,S:0.008~0.015%,Mg:0.001~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质。
本发明的宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的制备方法,可根据产线设置选择第一生产方法或第二生产方法,
第一生产方法具体为:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金,喂线前开始软吹,使钢水循环流动、钢包中心渣面被吹开,从裸漏钢液处加入镁合金,镁合金添加量为保证钢中Mg含量为0.001~0.004%;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900-1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8~5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却,以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(8)酸洗:采用常规酸洗工艺去除表面氧化铁皮。
第二生产方法具体为:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金,喂线前开始软吹,使钢水循环流动、钢包中心渣面被吹开,从裸漏钢液处加入镁合金,镁合金添加量为保证钢中Mg含量为0.001~0.004%;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900-1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(7)层流冷却:采用两段式冷却,以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃/s;
(9)酸洗:采用常规酸洗工艺去除表面氧化铁皮。
实施例1-10的化学成分如下表1所示。
表1实施例1-10的化学成分(wt%)
C Si Mn Ti N P S Mg
实施例1 0.018 0.079 0.14 0.034 0.0030 0.011 0.012 0.0017
实施例2 0.016 0.061 0.23 0.032 0.0044 0.013 0.0112 0.0035
实施例3 0.01 0.072 0.27 0.030 0.0054 0.010 0.0138 0.004
实施例4 0.012 0.076 0.1 0.031 0.0078 0.015 0.0102 0.0022
实施例5 0.014 0.053 0.3 0.058 0.0067 0.0093 0.015 0.0037
实施例6 0.015 0.050 0.13 0.054 0.0080 0.0081 0.0099 0.0017
实施例7 0.020 0.071 0.1 0.054 0.0041 0.010 0.0141 0.0012
实施例8 0.011 0.089 0.05 0.060 0.0046 0.0065 0.0104 0.0029
实施例9 0.017 0.1 0.27 0.039 0.0058 0.013 0.008 0.001
实施例10 0.013 0.067 0.18 0.048 0.0065 0.012 0.0139 0.0031
实施例1-5的搪瓷钢制备均采用第一生产方法,生产工艺参数如下表2-3所示。
表2实施例1-5生产工艺参数(浇铸至精轧)
Figure BDA0003875058140000101
表3实施例1-5生产工艺参数(精轧至卷取)
Figure BDA0003875058140000102
实施例6-10的搪瓷钢制备均采用第二生产方法,生产工艺参数如下表4-5所示。
表4实施例6-10生产工艺参数(浇铸至精轧)
Figure BDA0003875058140000111
表5实施例6-10生产工艺参数(精轧至卷取)
Figure BDA0003875058140000112
实施例1-10生产钢材典型性能指标如下表6所示。
表6实施例1-10生产钢材的典型性能指标
Figure BDA0003875058140000113
从表6可以看出,本发明制得的搪瓷钢强度、伸长率、抗鳞爆敏感性TH值和密着等级各性能指标良好,具有低屈服强度、高伸长率、优异的深冲性能以及良好的抗鳞爆性能、密着性能的优点。本发明实施例制得高强搪瓷钢的显微组织如图1所示,从图1可以看出,本发明的产品具有组织粗大、均匀的优点。

Claims (4)

1.一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢,其特征在于,包括以下按重量百分比的化学成分,
C:0.01~0.015%,Si:0.05~0.07%,Mn:0.15~0.3%,Ti:0.045~0.06%,N:0.006~0.008%,P≤0.012%,S:0.012~0.015%,Mg:0.003~0.004%,余量为Fe及不可避免的杂质;
所述宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的宽度为900~1550mm,厚度为0.8~3mm,屈服强度为160~240MPa,抗拉强度为260~380MPa,伸长率≥42%;所述宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的抗鳞爆敏感性TH值≥12min/mm2,密着等级为1级;
所述宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的生产方法为第一生产方法或第二生产方法,
所述第一生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8~5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却,两段式冷却具体为:以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃;
(8)酸洗:去除表面氧化铁皮;
所述第二生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(7)层流冷却:采用两段式冷却,两段式冷却具体为:以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃;
(9)酸洗:去除表面氧化铁皮。
2.一种如权利要求1所述的宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的生产方法,其特征在于,为第一生产方法或第二生产方法,
所述第一生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为55~65mm,拉速为3.8~5.5m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)铸坯加热:控制铸坯加热温度为1130~1180℃;
(5)精轧:控制精轧除鳞压力为20~35MPa,F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%、F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(6)层流冷却:采用两段式冷却;
(7)卷取:控制卷取温度为680~740℃;
(8)酸洗:去除表面氧化铁皮;
所述第二生产方法包括以下步骤:
(1)精炼:将C、Si、S、P、N含量符合目标要求的钢水采用吹氩工艺精炼,精炼时添加锰合金和钛合金,确保Mn、Ti等元素满足目标成分要求,精炼结束后喂Mg-Al合金或Ni-Mg合金用于保证钢中Mg含量;
(2)浇铸:控制铸坯宽度为900~1580mm,铸坯厚度为70~110mm,拉速为4.5~6m/min;
(3)铸坯除鳞:控制除鳞压力为15~30MPa;
(4)粗轧:控制粗轧总压下率为75~85%,中间坯厚度为15~25mm;
(5)中间坯加热:控制中间坯加热温度为1150~1210℃;
(6)精轧:控制精轧除鳞压力为25~35MPa;F1压下率为55~65%、F2压下率为45~55%,F3压下率为35~45%,精轧过程中需投入润滑轧制,终轧温度为880~930℃;
(7)层流冷却:采用两段式冷却;
(8)卷取:控制卷取温度为680~740℃;
(9)酸洗:去除表面氧化铁皮。
3.如权利要求2所述的宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的生产方法,其特征在于,所述第一生产方法的步骤(6)中,两段式冷却具体为:以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度。
4.如权利要求2所述的宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢的生产方法,其特征在于,所述第二生产方法的步骤(7)中,两段式冷却具体为:以5~10℃/s冷速冷却至840~860℃,空冷时间为3~7s,随后以15~25℃/s冷却至卷取温度。
CN202211210804.5A 2022-09-30 2022-09-30 一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法 Active CN115369329B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211210804.5A CN115369329B (zh) 2022-09-30 2022-09-30 一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211210804.5A CN115369329B (zh) 2022-09-30 2022-09-30 一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115369329A CN115369329A (zh) 2022-11-22
CN115369329B true CN115369329B (zh) 2023-05-26

Family

ID=84072559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211210804.5A Active CN115369329B (zh) 2022-09-30 2022-09-30 一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115369329B (zh)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101781736B (zh) * 2010-03-09 2011-06-29 武汉钢铁(集团)公司 屈服强度225MPa级抗震建筑钢及其生产方法
CN103589953B (zh) * 2013-11-07 2016-04-20 武汉钢铁(集团)公司 屈服强度为245MPa级的热轧薄板搪瓷钢及制造方法
CN110863136A (zh) * 2018-08-27 2020-03-06 上海梅山钢铁股份有限公司 一种热水器搪瓷内胆用高扩孔性能热轧钢板及其制造方法
CN113373385A (zh) * 2020-02-25 2021-09-10 宝山钢铁股份有限公司 一种搪玻璃用钢及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN115369329A (zh) 2022-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108796375B (zh) 一种抗拉强度1000MPa级热镀锌高强钢及其减量化生产方法
CN108425069B (zh) 一种具有优异耐热、耐高温氧化性热浸镀层钢板及生产方法
CN113234994A (zh) 一种屈服强度600MPa级热轧高强耐候钢板及其生产方法
WO2022022066A1 (zh) 一种极地海洋工程用钢板及其制备方法
CN108929986B (zh) 一种高强度耐磨汽车制动用热轧钢板及其生产工艺
CN111996468B (zh) 一种搪瓷钢及其制备方法和应用
CN111455282B (zh) 采用短流程生产的抗拉强度≥1500MPa淬火配分钢及方法
CN110079731B (zh) 一种260MPa级搪瓷用冷轧钢板及其生产方法
CN113789480B (zh) 一种冷锻齿轮钢及其制备方法
CN112226673A (zh) 一种抗拉强度650MPa级热轧钢板及其制造方法
CN110714165B (zh) 一种320MPa级家电面板用冷轧薄板及其生产方法
CN114480972A (zh) 一种基于CSP流程生产的薄规格无Ni耐候钢及其生产方法
CN113278879B (zh) 一种耐大气腐蚀800MPa级薄规格高强耐候钢板及其生产方法
CN111926252B (zh) 一种深冲用途的热轧酸洗钢板及其生产方法
CN115522129B (zh) 330MPa级宽幅薄规格高质量热轧搪瓷钢及生产方法
CN110093563B (zh) 一种深冲用途的搪瓷用冷轧钢板及其生产方法
CN115386782B (zh) 一种低成本高强镀锌板及其夹芯板的制造工艺
CN115261746B (zh) 特厚Q420qE桥梁钢板及其生产方法
CN110273106A (zh) 一种260MPa级冷轧连退搪瓷钢及其生产方法
CN115369329B (zh) 一种宽幅薄规格高表面质量热轧深冲搪瓷钢及生产方法
CN113106210B (zh) 一种200mm以上厚度规格P355GH-Z35汽包钢板的制造方法
CN111411305B (zh) 高韧性厚规格搪玻璃性好的高Ti低合金钢及其制造方法
CN110863136A (zh) 一种热水器搪瓷内胆用高扩孔性能热轧钢板及其制造方法
CN111057828B (zh) 一种高氧搪瓷钢及其生产方法
CN115537645A (zh) 一种trip钢及其制备方法、冷轧钢板和热镀锌钢板

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant