FR2852330A1 - Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation - Google Patents

Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation Download PDF

Info

Publication number
FR2852330A1
FR2852330A1 FR0303058A FR0303058A FR2852330A1 FR 2852330 A1 FR2852330 A1 FR 2852330A1 FR 0303058 A FR0303058 A FR 0303058A FR 0303058 A FR0303058 A FR 0303058A FR 2852330 A1 FR2852330 A1 FR 2852330A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
strip
galvanizing
furnace
temperature
heating
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.)
Granted
Application number
FR0303058A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2852330B1 (fr
Inventor
Francois Mignard
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.)
Fives Stein SA
Original Assignee
Stein Heurtey SA
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 Stein Heurtey SA filed Critical Stein Heurtey SA
Priority to FR0303058A priority Critical patent/FR2852330B1/fr
Priority to EP04290508A priority patent/EP1457580A1/fr
Priority to ES04290508T priority patent/ES2226608T1/es
Priority to DE04290508T priority patent/DE04290508T1/de
Priority to US10/790,712 priority patent/US20040177903A1/en
Priority to KR1020040016501A priority patent/KR20040080377A/ko
Priority to CNB2004100284264A priority patent/CN100554489C/zh
Publication of FR2852330A1 publication Critical patent/FR2852330A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2852330B1 publication Critical patent/FR2852330B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • C21D9/52Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
    • 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
    • C21D9/52Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
    • C21D9/54Furnaces for treating strips or wire
    • C21D9/56Continuous furnaces for strip or wire
    • C21D9/561Continuous furnaces for strip or wire with a controlled atmosphere or vacuum
    • 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
    • C23C2/003Apparatus
    • C23C2/0034Details related to elements immersed in bath
    • C23C2/00342Moving elements, e.g. pumps or mixers
    • C23C2/00344Means for moving substrates, e.g. immersed rollers or immersed bearings
    • 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
    • C23C2/003Apparatus
    • C23C2/0035Means for continuously moving substrate through, into or out of the bath
    • 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
    • C23C2/003Apparatus
    • C23C2/0038Apparatus characterised by the pre-treatment chambers located immediately upstream of the bath or occurring locally before the dipping process
    • 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
    • C23C2/02Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
    • C23C2/022Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by heating
    • C23C2/0222Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by heating in a reactive atmosphere, e.g. oxidising or reducing atmosphere
    • 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
    • C23C2/02Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
    • C23C2/022Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by heating
    • C23C2/0224Two or more thermal pretreatments
    • 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
    • C23C2/04Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the coating material
    • C23C2/06Zinc or cadmium or alloys based thereon
    • 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
    • C23C2/34Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the shape of the material to be treated
    • C23C2/36Elongated material
    • C23C2/40Plates; Strips
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0005Details for water heaters
    • F24H9/0042Cleaning arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Coating With Molten Metal (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Procédé de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier (1) comportant des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les propriétés mécaniques de l'acier, selon lequel la bande chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, ce four étant constitué de sections de traitement thermique, de chauffage, de maintien, de refroidissement et de trempé dans un bain de galvanisation (2). La bande est soumise, en amont de la section d'entrée du four, à un traitement d'oxydation dans des conditions de température, de durée et de teneur en oxygène d'un gaz dans lequel baigne la bande, telles que les éléments d'addition oxydables soient oxydés essentiellement à l'intérieur de la bande, avant qu'ils n'aient pu migrer vers la surface pour y former une couche d'oxyde.

Description

PROCEDE D'OXYDATION CONTROLEE DE BANDES
AVANT GALVANISATION EN CONTINU ET LIGNE DE GALVANISATION
L'invention est relative à un procédé de galvanisation en 5 continu à chaud au trempé d'une bande d'acier comportant des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.
L'amélioration des propriétés mécaniques de l'acier va 10 aussi bien vers l'augmentation des résistances mécaniques visant par exemple à diminuer leur épaisseur et donc le poids d'acier, que vers l'augmentation de l'emboutissabilité, ou encore vers l'augmentation de ces deux critères. Ceci à conduit à la mise au point de 15 nuances d'aciers multiphasés, par exemple de type DP (dual phase) et TRIP (Transformation induite par plasticité).
Ces nuances multiphasées à très haute résistance sont généralement obtenues par addition d'éléments durcisseurs 20 tels que Si, Mn, Cr, Mo, etc. Les fours de galvanisation à chaud au trempé selon l'état de la technique comportent typiquement plusieurs sections équipées pour réaliser des différentes phases du traitement thermique qui sont généralement: chauffage, 25 maintien, refroidissement. Le four de traitement thermique est conditionné par une atmosphère neutre ou réductrice, généralement constituée d'un mélange d'azote et d'hydrogène destiné à réduire les oxydes de fer présents à la surface des tôles avant leur galvanisation. 30 On constate que, pour les aciers multiphasés, des éléments présents tels que Si, Mn, Cr, Mo, etc, plus oxydables que le fer se combinent prioritairement avec les atomes d'oxygène présents dans le four pour former des oxydes en surface de la bande. Le potentiel 35 d'oxydation très élevé de ces composants entraîne même une migration de leurs atomes vers la surface de la bande pour qu'ils puissent s'oxyder avec l'oxygène présent dans le four.
Le résultat est la formation d'une mince couche d'oxydes 5 à la surface de la bande. Ces oxydes sont stables et ne sont pas réduits lors de leur passage dans les différentes zones du four, on les retrouve donc à la surface de la bande lors de sa plongée dans le bain de zinc ce qui fait obstacle à l'adhérence du zinc durant 10 l'opération de galvanisation. La diminution du point de rosée de l'atmosphère du four dans les limites compatibles avec l'état de l'art actuel n'a pas supprimé ce phénomène et on constate toujours la présence sur la surface des bandes galvanisées de défauts provoqués par 15 la présence locale de ces oxydes.
Il en résulte que actuellement le procédé de galvanisation au trempé d'une bande d'acier ne permet pas de galvaniser correctement les nuances d'acier multiphasés ayant une teneur en éléments oxydables tels 20 que Si, Cr, Mn, Mo, ... suffisante pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.
L'invention proposée a pour but de fournir un dispositif et un procédé de galvanisation à chaud au trempé en continu qui permettent de traiter correctement des bandes 25 contenant des éléments d'addition oxydables dont la teneur est suffisante pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier.
L'invention concerne une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier comportant 30 des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les propriétés mécaniques de l'acier, selon laquelle la bande chemine dans un four de galvanisation sous une atmosphère réductrice, avec trempé dans un bain de galvanisation, cette ligne étant 35 caractérisée en ce qu'elle comprend en amont du four de galvanisation un moyen de chauffage de la bande à une température appropriée suivi d'une zone pour exposer la bande à une atmosphère oxydante dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température de la bande et 5 de la durée du traitement, les éléments d'addition oxydables de la bande d'acier soient oxydés à la surface et immédiatement sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers ladite surface pour y former une couche d'oxydes capable de provoquer des défauts de 10 galvanisation. Les oxydes de fer produits durant cette opération seront réduits durant le passage de la bande dans le four.
Avantageusement, la bande est portée à une température comprise entre 1500C et 4000C, de préférence entre 1500C et 15 3000C environ, pour le traitement d'oxydation. Pour une nuance d'acier donnée, le contrôle de l'oxydation de sa surface, pour une atmosphère oxydante donnée, sera effectué par le choix du couple température / temps de séjour de la bande dans l'atmosphère oxydante.
Le contrôle de ce couple température / temps de séjour sera effectué en continu et tiendra compte du régime de fonctionnement de la ligne, en particulier de la vitesse instantanée de défilement de la bande. Le contrôle du traitement d'oxydation de la bande peut être effectué en 25 régulant la puissance de chauffage situé en amont du four (action sur la température de la bande) ou en agissant sur la distance entre l'élément chauffant situé en amont du four et l'entrée du four (action sur le temps d'oxydation).
L'atmosphère oxydante dans laquelle s'effectue l'opération 30 contrôlée d'oxydation de la surface de la bande peut être l'air ambiant ou tout autre atmosphère confinée dans une enceinte installée en amont du four et dont on contrôlera la teneur en oxygène.
L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont il sera plus explicitement question ciaprès à propos d'exemples de réalisations décrits en 5 détail avec références aux dessins annexés, mais qui ne sont nullement limitatifs.
* Fig. 1 est un schéma d'une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé mettant en oeuvre le procédé de l'invention, * Fig. 2 est un diagramme représentant la variation de la température d'un point de la bande, portée en ordonnée, en fonction de la position du point sur la ligne présenté en abscisse, * Fig. 3 est un schéma d'une variante de la ligne de 15 galvanisation, * Fig. 4 à 6 sont des autres variantes de réalisation.
Pour les Fig. 1 à 4, la bande se déplace de la gauche vers la droite.
En se reportant à la Fig. 1 des dessins, on peut voir, 20 schématiquement représentée, une ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier 1 dans un bain de galvanisation de zinc en fusion 2.
La ligne comprend un four de galvanisation réalisé suivant l'état de l'art 3 pour le traitement de la bande 25 1 avant son trempé dans le bain 2. Le four comprend plusieurs sections équipées pour réaliser successivement les différentes phases du traitement thermique qui sont généralement chauffage, maintien puis refroidissement jusqu'à une température adaptée à la déposition du zinc à 30 la surface de la bande. L'atmosphère du four 3 est réductrice, réalisée par un mélange de gaz traditionnellement d'azote avec de l'hydrogène avec un point de rosée maintenu aussi bas que possible.
La bande l'acier 1 contient des éléments d'addition oxydables tels que Si, Cr, Mn, Mo selon des proportions suffisantes pour améliorer ses caractéristiques mécaniques. Jusqu'à ce jour, ce type de ligne de 5 galvanisation ne permettait pas de galvaniser correctement en continu, à chaud, au trempé, un acier contenant de tels éléments oxydables suivant de telles proportions car, comme déjà expliqué, lors du traitement de chauffage et de maintien à haute température, une très 10 mince couche d'oxyde de ces éléments d'addition se formait en surface et se maintenait jusque dans le zinc fondu ce qui provoquait des défauts dans le revêtement.
Selon l'invention, en amont du four 3 on soumet la bande 1 dans une zone 8 à un traitement d'oxydation dans des 15 conditions d'atmosphère, de température et de temps de séjour telles que les éléments d'addition oxydables notamment Si, Cr, Mn ou Mo, soient oxydés sous la surface de la bande avant qu'ils n'aient pu migrer vers cette surface pour former une couche d'oxyde à même de 20 provoquer des défauts de galvanisation.
Dans ces conditions, lors du traitement dans la chambre 3, les oxydes d'éléments d'addition restent piégés à l'intérieur du matériau et il n'y a plus de migration d'éléments d'addition vers la surface de la bande à même 25 d'enrichir la couche d'oxydes jusqu'à provoquer des défauts de galvanisation.
Lors du traitement dans la zone 8 et de la zone 8 jusqu'à l'entrée du four, des oxydes de fer sont formés à la surface de la bande. Ces oxydes de fer sont réduits dans 30 l'enceinte du four 3 de sorte que la bande 1, lorsqu'elle arrive dans le bain de zinc fondu 2 présente une surface présentant une couche d'oxydes d'éléments d'addition réduite qui permet une bonne galvanisation.
La zone 8 comporte un moyen de chauffage pour porter la 35 bande 1 à la température souhaitée, typiquement comprise entre 1500C et 4000C. Un moyen de contrôle 7 constitué par un calculateur ou un ordinateur est prévu pour ajuster le chauffage de la bande à partir de capteurs tels que des capteurs de vitesse de bande 4, de température 5 et d'émissivité 6 de la surface de la bande.
Le contrôle de la cinétique d'oxydation résulte, en fonction d'une atmosphère oxydante donnée, de la maîtrise de la température finale de la bande 1 en sortie du moyen de chauffage 8 et du temps de séjour de la bande 1 dans la zone 10 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3. La combinaison de ces paramètres est optimisée en fonction de la nuance de l'acier à traiter, de la vitesse de la ligne et de l'épaisseur et de la largeur de la bande.
Le moyen de chauffage 8 est choisi pour avoir une faible 15 inertie thermique et une forte réactivité afin de maintenir un contrôle de l'oxydation de la surface de la bande durant les phases transitoires occasionnées par les variations de vitesse de la ligne ou les variations de format de bande 1.
Ce moyen de chauffage 8 pourra être constitué par un four à 20 gaz, de type feu nu ou chauffage indirect, de préférence ce moyen de chauffage sera constitué par un four à induction électromagnétique. Le four à induction comporte au moins une bobine inductrice qui peut être rapprochée ou éloignée du four de galvanisation pour moduler la cinétique 25 d'échauffement produite.
Le traitement d'oxydation de la bande 1 dans la zone 8 et entre la zone 8 et l'entrée du four 3 sera de préférence effectué à l'air. Le contrôle de l'oxydation de la bande sera réalisé alors par le contrôle de deux paramètres: la 30 température de la bande en sortie de 8 et le temps de séjour de la bande à l'air entre son entrée dans la zone 8 et son entrée dans le four 3. La température devra être augmentée quand la vitesse de la ligne augmentera afin de compenser la diminution du temps de séjour de la bande à haute 35 température dans l'air.
La Fig. 2 présente la variation de température d'un point de la bande 1 portée en ordonnée en fonction de la position de ce point sur la ligne portée en abscisse. En amont du moyen de chauffage 8, la température de la bande est basse, par exemple inférieure à 100 OC et correspond au segment 9. Lors du passage de la bande 1 dans le moyen 5 de chauffage 8, sa température augmente suivant, par exemple, le segment incliné 10. La température de la bande 1, depuis sa sortie du moyen de chauffage 8 jusqu'à son entrée dans le four 3 reste sensiblement constante comme schématisé par le segment 11, le traitement 10 d'oxydation se poursuit durant cette phase. Dans l'enceinte du four 3, le chauffage de la bande 1 va continuer suivant un cycle adapté à sa métallurgie et symbolisé par 12.
Le contrôle de l'oxydation de la bande peut être effectué 15 par action sur l'un ou plusieurs des paramètres présentés sur la Fig. 2. Il est possible d'agir sur la température de la bande en faisant varier la pente moyenne du segment 10 pour obtenir un niveau variable du palier du segment 11. Il est possible également de faire varier la durée du 20 palier 11 ou de modifier l'efficacité de l'oxydation de la bande durant le palier 11, par exemple en faisant varier la concentration d'oxygène de l'atmosphère oxydante à laquelle est exposée la bande durant ce palier de traitement.
La Fig. 3 présente une variante de la Fig. 1 dans laquelle la zone de chauffage 8 est reliée de façon étanche à l'entrée du four 3 par l'enceinte 13. On comprend que, au sein de l'enceinte 13, il est possible de contrôler la concentration en oxygène de façon à 30 adapter l'oxydation de la bande au type spécifique d'acier, à la vitesse de bande ou à tout autre paramètre nécessaire au contrôle de la cinématique d'oxydation de la bande. Le contrôle du taux d'oxygène de l'enceinte 13 ainsi que les étanchéités de cette enceinte vis à vis de l'extérieur ou de l'enceinte du four 3 seront réalisés suivant les moyens de l'état de l'art.
Le contrôle de la durée du traitement d'oxydation en fonction des paramètres de fonctionnement de la ligne 5 peut être avantageusement effectué par la modification de la longueur de bande 1 entre la sortie du moyen de chauffage 8 et l'entrée du four 3. Cette variation de longueur peut être effectuée de diverses manières.
Une première possibilité consiste à déplacer le moyen de 10 chauffage 8 suivant la direction de la bande 1 comme illustré schématiquement sur la Fig. 4 par la flèche en tirets 14. Pour une vitesse de bande donnée, lorsque le moyen de chauffage 8 est rapproché du four 3, la durée de traitement diminue tandis que lorsque le moyen de 15 chauffage 8 est éloigné du four 3, la durée du traitement augmente.
Une deuxième possibilité est illustrée par la Fig. 5. Les moyens de chauffage 8 sont fixes. Entre les moyens de chauffage 8 et le four 3, la bande 1 passe sur un rouleau 20 fixe 15 et sur un rouleau mobile 16 pouvant être déplacé parallèlement à la direction de la bande comme illustré schématiquement par la flèche 17. Lorsque le rouleau mobile 16 est déplacé vers la droite, la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et le four 3 25 augmente ce qui augmente la durée du traitement d'oxydation. Inversement, lorsque le rouleau mobile 16 est déplacé vers la gauche de la Fig. 5, la longueur de bande diminue ce qui réduit la durée du traitement. Cette disposition avec un rouleau mobile 16 et deux brins 30 horizontaux de bande peut être répétée plusieurs fois avec plusieurs rouleaux et plusieurs brins de longueur variable afin d'augmenter la longueur de bande entre 8 et 3 et augmenter la possibilité de variation de cette longueur.
La Fig. 6 présente une variante de la Fig. 5 pour laquelle les moyens de chauffage 8 sont fixes et la bande 1 passe sur deux rouleaux fixes 20 et 21 et sur un rouleau mobile 19 pouvant être déplacé perpendiculairement à la direction principale de la bande comme illustré schématiquement par la flèche 18. Lorsque le rouleau mobile 19 est déplacé vers le haut, la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et le four 3 augmente ce qui augmente la durée du traitement 10 d'oxydation. Inversement, lorsque le rouleau mobile 19 est déplacé vers le bas de la Fig. 6, la longueur de bande diminue ce qui réduit la durée du traitement. Cette disposition avec un rouleau 19 et deux brins verticaux de bande peut être répétée plusieurs fois afin d'augmenter 15 la longueur de bande entre 8 et 3 et augmenter la possibilité de variation de cette longueur.
On comprend que toutes les combinaisons de rouleaux fixes et de rouleaux mobiles permettant de faire varier la longueur de bande entre les moyens de chauffage 8 et 20 l'entrée du four 3 permettent de faire varier la durée de l'oxydation de la bande et peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de cette invention.
Il est également possible de placer les rouleaux 15 et 17 de la Fig. 5 ou les rouleaux 19, 20 et 21 de la Fig. 6 25 dans une enceinte telle que 13 dans laquelle la concentration en oxygène peut être contrôlée et ajustée au traitement à obtenir.
On comprend également qu'il est possible de combiner le contrôle de la température de sortie de la bande des 30 moyens de chauffage 8 et le contrôle de la durée de l'oxydation en fonction des caractéristiques du matériau et des objectifs visés. Ce contrôle de la température et du temps de traitement ainsi que la commande des actionneurs correspondants est réalisé par le calculateur 35 7 en fonction des données du produits saisies par l'opérateur ainsi que par les mesures réalisées par les capteurs tels que, par exemple, 4, 5 et 6.
Grâce à la mise en oeuvre de ces dispositifs, la bande 1 arrive dans le bain de zinc en fusion 2 avec une surface 5 sur laquelle la formation des oxydes a été limitée, y compris pour les oxydes des éléments d'addition, de sorte que l'adhérence du zinc sur cette surface puisse s'effectuer au mieux.
La ligne de galvanisation selon l'invention constitue un 10 outil de production flexible permettant de galvaniser économiquement diverses nuances d'acier quelle que soit la nature de leurs additifs sans défaut de déposition du zinc sur leur surface. Les moyens de contrôle 7 et les moyens de chauffage 8, grâce à leur rapidité 15 d'adaptation, permettent d'adapter le procédé de contrôle d'oxydation à toutes les dimensions de produits et à toutes les variations de vitesse de la ligne de production.
On peut également noter que les dispositifs nécessaires à 20 la mise en oeuvre du procédé de contrôle de l'oxydation des bandes comprenant des additifs tels que Si, Cr, Mn, Mo... peuvent être facilement ajoutés à une installation existante pour étendre sa gamme de production ou, sur une installation o ils sont installés, ils peuvent être 25 neutralisés facilement pour la production de nuances d'acier ne comprenant pas ces additifs.

Claims (14)

REVENDICATIONS
1.Procédé de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier (1) comportant des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les 5 propriétés mécaniques de l'acier, selon lequel la bande chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, ce four étant constitué de sections de traitement thermique, de chauffage, de maintien, de refroidissement et de trempé dans un bain de galvanisation (2), caractérisé en 10 ce que la bande est soumise, en amont de la section d'entrée du four, à un traitement d'oxydation dans des conditions de température, de durée et de teneur en oxygène d'un gaz dans lequel baigne la bande, telles que les éléments d'addition oxydables soient oxydés essentiellement à l'intérieur de la 15 bande, avant qu'ils n'aient pu migrer vers la surface pour y former une couche d'oxydes de nature à créer des défauts de galvanisation.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bande d'acier est portée à une température comprise 20 entre 1500C et 4000C environ, de préférence entre 1500C et 3000C environ, pour le traitement d'oxydation.
3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le gaz dans lequel baigne la bande pour le traitement d'oxydation est l'air.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le contrôle de l'oxydation à la surface et immédiatement sous la surface de la bande est effectué par contrôle du couple température/temps de telle sorte que la température de la bande d'acier (1) est 30 augmentée lorsque la vitesse de ligne augmente et que le temps de traitement diminue, et inversement.
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le contrôle de la température est effectué à partir de la puissance d'un moyen de chauffage (8) 35 de la bande en amont du four de galvanisation.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le contrôle de la durée du traitement d'oxydation est effectué par modification de la longueur de bande (1) entre la sortie d'un moyen de chauffage (8) situé en amont du four et l'entrée du four de galvanisation (3).
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la modification de la longueur de la longueur de bande entre la sortie du moyen de chauffage (8) et l'entrée du four de galvanisation (3) est assurée par déplacement du moyen de 10 chauffage (8) suivant la direction de la bande.
8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la modification de la longueur de bande entre la sortie du moyen de chauffage (8) et l'entrée du four de galvanisation (3) est assurée par réglage de la longueur d'au moins un brin 15 vertical ou horizontal de la bande, ou une combinaison des deux.
9. Ligne de galvanisation en continu à chaud au trempé d'une bande d'acier (1) comportant des éléments d'addition oxydables en une proportion permettant d'améliorer les 20 propriétés mécaniques de l'acier, selon laquelle la bande chemine dans un four de galvanisation (3) sous une atmosphère réductrice, avec trempé dans un bain de galvanisation (2), caractérisée en ce qu'elle comprend en amont du four de galvanisation un moyen de chauffage (8) de la bande à une 25 température appropriée et une zone pour exposer la bande à un gaz d'oxydation dont la teneur en oxygène est telle que, compte tenu de la température et de la durée de traitement, les éléments d'addition oxydables de la bande d'acier soient oxydés à l'intérieur de cette bande avant qu'ils n'aient pu 30 migrer vers la surface pour y former une couche d'oxyde.
10. Ligne de galvanisation selon la revendication 9, caractérisée en ce que le moyen de chauffage (8) est constitué par un four à induction qui constitue également la zone pour exposer la bande à un gaz d'oxydation.
11. Ligne de galvanisation selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que la zone de chauffage (8) est reliée de façon étanche à l'entrée du four (3) par une enceinte (13) dans laquelle la concentration en oxygène peut être contrôlée et ajustée au traitement à obtenir.
12. Ligne de galvanisation selon la revendication 10, 5 caractérisée en ce que le four à induction comporte au moins une bobine inductrice qui peut être rapprochée ou éloignée du four de galvanisation pour moduler la cinétique d'échauffement produite.
13. Ligne de galvanisation selon la revendication 9, 10 caractérisée en ce que le moyen de chauffage est constitué par un four à gaz.
14. Ligne de galvanisation selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisée en ce que qu'elle comprend un moyen de contrôle (7) propre à agir sur le moyen de chauffage (8) pour 15 maintenir la bande à une température déterminée à la sortie du moyen de chauffage, en réponse à des informations fournies par des capteurs (4,5,6).
FR0303058A 2003-03-12 2003-03-12 Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation Expired - Lifetime FR2852330B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0303058A FR2852330B1 (fr) 2003-03-12 2003-03-12 Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation
ES04290508T ES2226608T1 (es) 2003-03-12 2004-02-25 Procedimiento de oxidacion controlada de bandas antes de una galvanizacion en regimen continuo e instalacion de galvanizacion.
DE04290508T DE04290508T1 (de) 2003-03-12 2004-02-25 Verfahren für die Oxidationskontrolle der Stahlbänder vor der Feuergalvanisierung und Galvanisierunglinie
EP04290508A EP1457580A1 (fr) 2003-03-12 2004-02-25 Procédé d'oxydation controlée de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation
US10/790,712 US20040177903A1 (en) 2003-03-12 2004-03-03 Process for the controlled oxidation of a strip before continuous galvanizing, and galvanizing line
KR1020040016501A KR20040080377A (ko) 2003-03-12 2004-03-11 연속적인 아연도금 이전에 스트립을 제어하여 산화시키는방법 및 아연도금 라인
CNB2004100284264A CN100554489C (zh) 2003-03-12 2004-03-11 钢带连续电镀前的氧化控制方法和电镀作业线

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0303058A FR2852330B1 (fr) 2003-03-12 2003-03-12 Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2852330A1 true FR2852330A1 (fr) 2004-09-17
FR2852330B1 FR2852330B1 (fr) 2007-05-11

Family

ID=32749781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0303058A Expired - Lifetime FR2852330B1 (fr) 2003-03-12 2003-03-12 Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20040177903A1 (fr)
EP (1) EP1457580A1 (fr)
KR (1) KR20040080377A (fr)
CN (1) CN100554489C (fr)
DE (1) DE04290508T1 (fr)
ES (1) ES2226608T1 (fr)
FR (1) FR2852330B1 (fr)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004059566B3 (de) * 2004-12-09 2006-08-03 Thyssenkrupp Steel Ag Verfahren zum Schmelztauchbeschichten eines Bandes aus höherfestem Stahl
ES2339804T3 (es) 2006-04-26 2010-05-25 Thyssenkrupp Steel Europe Ag Procedimiento para el recubrimiento por inmersion en baño fundido de un producto plano hecho de acero de gran resistencia.
US8465806B2 (en) 2007-05-02 2013-06-18 Tata Steel Ijmuiden B.V. Method for hot dip galvanizing of AHSS or UHSS strip material, and such material
FR2920439B1 (fr) * 2007-09-03 2009-11-13 Siemens Vai Metals Tech Sas Procede et dispositif d'oxydation/reduction controlee de la surface d'une bande d'acier en defilement continu dans un four a tubes radiants en vue de sa galvanisation
WO2010135779A1 (fr) * 2009-05-28 2010-12-02 Bluescope Steel Limited Bande d'acier métallisée
DE102011102659A1 (de) * 2011-05-27 2012-11-29 ThermProTEC Asia UG (haftungsbeschränkt) Verfahren und Vorrichtung zum Voroxidieren von Metallbändern
JP6354069B2 (ja) * 2015-06-11 2018-07-11 Jfeスチール株式会社 溶融金属めっき鋼帯の製造方法および溶融金属めっき鋼帯の製造ライン
WO2017115180A1 (fr) * 2015-12-28 2017-07-06 Sabic Global Technologies B.V. Rouleau immergé synchronisé
FR3046423B1 (fr) * 2015-12-30 2018-04-13 Fives Stein Dispositif et procede pour realiser une oxydation controlee de bandes metalliques dans un four de traitement en continu
CN112461393B (zh) * 2020-12-04 2021-06-15 中国科学院力学研究所 同轴热电偶瞬态热流传感器氧化式绝缘层加工制作装置
CN113621908A (zh) * 2021-07-06 2021-11-09 无锡苏盛金属制品有限公司 一种热镀金属钢带的制造工艺及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2197622A (en) * 1937-04-22 1940-04-16 American Rolling Mill Co Process for galvanizing sheet metal
US3925579A (en) * 1974-05-24 1975-12-09 Armco Steel Corp Method of coating low alloy steels
FR2385801A1 (fr) * 1977-04-02 1978-10-27 Aeg Elotherm Gmbh Procede d'echauffement au passage d'une piece a traiter metallique allongee, en particulier pour l'echauffement au passage de tubes d'acier
EP0107991A1 (fr) * 1982-10-06 1984-05-09 Fabrique De Fer De Maubeuge Dispositif et procédé de réglage de la capacité de chauffe d'une installation thermique pour bande métallique défilant en continu
US20020162612A1 (en) * 2000-03-08 2002-11-07 Stein Heurtey Preheating of metal strip, especially in galvanizing or annealing lines
EP1285972A1 (fr) * 2001-08-21 2003-02-26 Stein Heurtey Procédé de galvanisation à chaud de bandes métalliques d'aciers à haute résistance

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3518109A (en) * 1968-01-15 1970-06-30 Inland Steel Co Apparatus and method for controlling thickness of molten metal coating by a moving magnetic field
US4059494A (en) * 1974-11-19 1977-11-22 Sumitomo Aluminum Smelting Co., Ltd. Process for continuous electrolytic coloring of aluminum or aluminum base alloy strip and wire
DE4302698B4 (de) * 1993-02-01 2007-09-27 Sms Demag Ag Verfahren und Vorrichtung zum Führen eines Stahlbandes während seines Durchlaufs durch eine kontinuierliche Behandlungsanlage
AUPM654594A0 (en) * 1994-06-29 1994-07-21 Verson International (Aust) Pty Ltd Method and apparatus to galvanise metal strip

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2197622A (en) * 1937-04-22 1940-04-16 American Rolling Mill Co Process for galvanizing sheet metal
US3925579A (en) * 1974-05-24 1975-12-09 Armco Steel Corp Method of coating low alloy steels
FR2385801A1 (fr) * 1977-04-02 1978-10-27 Aeg Elotherm Gmbh Procede d'echauffement au passage d'une piece a traiter metallique allongee, en particulier pour l'echauffement au passage de tubes d'acier
EP0107991A1 (fr) * 1982-10-06 1984-05-09 Fabrique De Fer De Maubeuge Dispositif et procédé de réglage de la capacité de chauffe d'une installation thermique pour bande métallique défilant en continu
US20020162612A1 (en) * 2000-03-08 2002-11-07 Stein Heurtey Preheating of metal strip, especially in galvanizing or annealing lines
EP1285972A1 (fr) * 2001-08-21 2003-02-26 Stein Heurtey Procédé de galvanisation à chaud de bandes métalliques d'aciers à haute résistance

Also Published As

Publication number Publication date
EP1457580A1 (fr) 2004-09-15
CN100554489C (zh) 2009-10-28
DE04290508T1 (de) 2005-03-31
FR2852330B1 (fr) 2007-05-11
KR20040080377A (ko) 2004-09-18
US20040177903A1 (en) 2004-09-16
CN1530458A (zh) 2004-09-22
ES2226608T1 (es) 2005-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1999287B1 (fr) Procede de recuit et de preparation en continu d'une bande d'acier a haute resistance en vue de sa galvanisation au trempe
FR2852330A1 (fr) Procede d'oxydation controlee de bandes avant galvanisation en continu et ligne de galvanisation
KR101303337B1 (ko) 고강도 강 스트립의 용융 도금 방법
JP2516259B2 (ja) 鋼製のストリップをアルミニウムを用いて連続的に溶融被覆する方法
EP0478771A1 (fr) Procede d'elaboration de fils d'acier destines a la fabrication de conduites flexibles, fils d'acier obtenus par ce procede et conduites flexibles renforcees par de tels fils.
JP2008523243A5 (fr)
EP1285972A1 (fr) Procédé de galvanisation à chaud de bandes métalliques d'aciers à haute résistance
EP3077562B1 (fr) Ligne de traitement en continu d'une bande metallique amagnetique comprenant une section de galvannealing et procede de chauffage par induction de ladite bande dans ladite section de galvannealing
BE1014997A3 (fr) Procede de recuit en continu de bandes en acier en vue de leur galvanisation au trempe et four pour sa mise en oeuvre.
EP2176438B1 (fr) Ligne combinée de recuit et de galvanisation et procédé de transformation d'une ligne de recuit continu en une telle ligne combinée
CA2280405A1 (fr) Procede de galvanisation d'une bande metallique
EP0126696B1 (fr) Procédé de fabrication en continu d'une bande d'acier survieillie portant un revêtement de Zn ou d'alliage Zn-Al
FR2534361A1 (fr) Dispositif et procede de reglage de la capacite de chauffe d'une installation thermique pour bande metallique defilant en continu
EP3108021B1 (fr) Procédé de traitement thermique d'un élément de renfort en acier pour pneumatique
Genève et al. Surface composition modification of high-carbon low-alloy steels oxidized at high temperature in air
JP2018165398A (ja) 溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法及び合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
EP2041325A1 (fr) Installation de traitement thermique en continu, destiné au recuit brillant d'une bande d'acier inoxydable
BE1011131A6 (fr) Procede de revetement d'une bande d'acier par galvanisation a chaud.
TW202014534A (zh) 熔融鍍鋅處理方法、使用該熔融鍍鋅處理方法之合金化熔融鍍鋅鋼板的製造方法、使用該熔融鍍鋅處理方法之熔融鍍鋅鋼板的製造方法、合金化熔融鍍鋅鋼板及熔融鍍鋅鋼板
EP1300477B1 (fr) Procédé de recuit continu pour l'obtention d'un état de surface améliorée
FR2701719A1 (fr) Procédés et installations pour réaliser en continu plusieurs revêtements à base d'alliage métallique sur une bande d'acier.
EP2173918B1 (fr) Installation de revetement d'une bande metallique
CA2246858C (fr) Procede pour la fabrication d'une tole d'acier galvanise allie sans phase dzeta en surface
FR2652094A1 (fr) Procedes et dispositifs permettant de traiter thermiquement des fils metalliques en les faisant passer sur des cabestans.
WO1988000619A1 (fr) Unite de traitement en ligne de produits metalliques

Legal Events

Date Code Title Description
CD Change of name or company name
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 19

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 20