JP2001032038A - Steel sheet for heat shrink band, and its manufacture - Google Patents

Steel sheet for heat shrink band, and its manufacture

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JP2001032038A
JP2001032038A JP20750699A JP20750699A JP2001032038A JP 2001032038 A JP2001032038 A JP 2001032038A JP 20750699 A JP20750699 A JP 20750699A JP 20750699 A JP20750699 A JP 20750699A JP 2001032038 A JP2001032038 A JP 2001032038A
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JP
Japan
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less
steel sheet
magnetic permeability
annealing
magnetic
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JP20750699A
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Japanese (ja)
Inventor
Hideki Matsuoka
秀樹 松岡
Tatsuhiko Hiratani
多津彦 平谷
Kenji Tawara
健司 田原
Yasushi Tanaka
靖 田中
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JFE Engineering Corp
Original Assignee
NKK Corp
Nippon Kokan Ltd
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Publication date
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  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a steel sheet for heat shrink band which maintains sufficient magnetic shielding property while keeping a strength level causing no problem in explosion-proof characteristics and is minimal in color blurring, and its manufacturing method. SOLUTION: The steel sheet for heat shrink band has a chemical composition containing, by weight, <=0.005% C, <=1% Si, 0.1-2% Mn, <=0.15% P, <=0.02% S, <=0.08% sol. Al, <=0.005% N, <0.01% (including 0%) Ti, and <0.005% (including 0%) Nb. Further, in a state after shrinkage fit, the product of the magnetic permeability (μ) in a magnetic field of 0.3 Oe and the sheet thickness (mm), μ×t, is >=380. This steel sheet can be obtained by performing hot rolling and successive cold rolling and then applying annealing to the resultant steel sheet at 650-900 deg.C or further applying, after this annealing, temper rolling at <=0.5% rolling rate.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビ等のカラー
陰極線管において、パネル部周囲を緊締するヒートシュ
リンクバンド用鋼板およびその製造方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a steel plate for a heat shrink band for tightening the periphery of a panel in a color cathode ray tube such as a television, and a method for manufacturing the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】カラー陰極線管では、管体内が1.0×10
-7Torrの高真空状態であることから、パネル面の変形防
止および管体の内爆防止といった処理を必要としてい
る。このような観点から、バンド状に成形した鋼板から
なるヒートシュリンクバンドを400℃から600℃程度の温
度域で数秒〜数十秒間加熱・膨張させ、カラー陰極線管
ガラスパネルにはめこみ、冷却・収縮によって張力を付
与する、いわゆる焼きばめ処理することによってパネル
面の変形を補正している。
2. Description of the Related Art In a color cathode ray tube, the inside of the tube is 1.0 × 10
Due to the high vacuum of -7 Torr, it is necessary to take measures to prevent deformation of the panel surface and inner explosion of the tube. From such a viewpoint, a heat shrink band made of a steel sheet formed into a band shape is heated and expanded for several seconds to several tens of seconds in a temperature range of about 400 ° C. to about 600 ° C., fitted into a color cathode ray tube glass panel, and cooled and contracted. The deformation of the panel surface is corrected by performing a so-called shrink-fitting process for applying a tension.

【0003】さらに、このようなヒートシュリンクバン
ドは、内部磁気シールドと同様、地磁気のシールドを行
う機能をも有しており、地磁気による電子ビームの蛍光
面上に対する着弾位置のずれを防止し、結果的に色ずれ
が生じるのを防止する機能を有している。
Further, such a heat shrink band also has a function of shielding terrestrial magnetism as well as an internal magnetic shield, and prevents a displacement of a landing position of an electron beam on a fluorescent screen due to terrestrial magnetism. It has a function of preventing the occurrence of color misregistration.

【0004】従来から、このヒートシュリンクバンド用
鋼板には、地磁気レベル(約0.3 Oe)での透磁率がおよ
そ200程度の軟鋼板にめっきを施した鋼板が用いられて
いるが、その磁気シールド性は不充分であり、色ずれ防
止効果は充分とはいえない。また、地磁気による色ずれ
に対しては、蛍光面の位置を調整するなどの煩雑な工程
が必要となっていた。
Conventionally, as a steel sheet for a heat shrink band, a steel sheet obtained by plating a mild steel sheet having a magnetic permeability of about 200 at a geomagnetic level (about 0.3 Oe) has been used. Is insufficient, and the effect of preventing color shift is not sufficient. In addition, complicated steps such as adjusting the position of the phosphor screen have been required for color shift due to terrestrial magnetism.

【0005】特開平10−208670号公報には、大気圧によ
るパネル面の変形を補正する張力が確保されるととも
に、十分な磁気シールド性を有するヒートシュリンクバ
ンドの製造方法が提案されている。
Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 10-208670 proposes a method of manufacturing a heat shrink band having a sufficient tension for correcting deformation of a panel surface due to atmospheric pressure and having a sufficient magnetic shielding property.

【0006】この技術では、重量%で、C≦0.005%、2.
0%≦Si≦4.0%、0.1%≦Mn≦1.0%、P≦0.2%、S≦0.0
20%、Sol.Al≦0.004%又は0.1%≦Sol.Al≦1.0%、N≦
0.005%を含有する鋼を、熱間圧延及び/又は冷間圧延す
る工程と、700〜900℃で焼鈍する工程と、冷圧率3〜15
%で軽冷圧する工程とを備える。その結果、上記軽冷圧
する工程後に、加熱冷却された後の0.3 Oeにおける透磁
率μが250以上となり、降伏応力YSが40kgf/mm2以上と
なる。
In this technique, C ≦ 0.005% by weight, 2.
0% ≦ Si ≦ 4.0%, 0.1% ≦ Mn ≦ 1.0%, P ≦ 0.2%, S ≦ 0.0
20%, Sol.Al ≦ 0.004% or 0.1% ≦ Sol.Al ≦ 1.0%, N ≦
A step of hot rolling and / or cold rolling a steel containing 0.005%, a step of annealing at 700 to 900 ° C, and a cold pressure ratio of 3 to 15
% Light cooling. As a result, the magnetic permeability μ at 0.3 Oe after heating and cooling after the light-cooling step becomes 250 or more, and the yield stress YS becomes 40 kgf / mm 2 or more.

【0007】また、特開平11−158548号公報には、スク
ラップの多量消費および磁気特性と強度の両立を目的
に、Si、Mn、P、Alなどの固溶体強化元素および介在物
のAl2O3の割合を規定した、TVブラウン管シュリンクバ
ンド用熱延鋼板およびその製造方法が開示されている。
Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-158548 discloses a solid solution strengthening element such as Si, Mn, P, or Al and an inclusion of Al 2 O 3 for the purpose of consuming a large amount of scrap and achieving both magnetic properties and strength. , A hot-rolled steel sheet for a TV CRT shrink band and a method for producing the same are disclosed.

【0008】特開平11−158549号公報には、スクラップ
の多量消費および磁気特性と強度の両立を目的に、Si、
Mn、P、Alなどの固溶体強化元素および介在物のAl2O3
割合を規定した、TVブラウン管シュリンクバンド用冷延
鋼板およびその製造方法が開示されている。
[0008] Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-158549 discloses that, for the purpose of consuming a large amount of scrap and achieving both magnetic characteristics and strength, Si,
A cold-rolled steel sheet for a TV CRT shrink band, in which the proportion of solid solution strengthening elements such as Mn, P, and Al and inclusions of Al 2 O 3 are defined, and a method for producing the same are disclosed.

【0009】特開平11−140601号公報には、Ti、Sを複
合添加し、Si、Mnにより固溶体強化し、熱間圧延温度を
制御することにより析出物を粗大化した地磁気シールド
性の良好な冷延鋼板およびめっき鋼板とその製造方法が
開示されている。
Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-140601 discloses a method of adding a combination of Ti and S, strengthening a solid solution with Si and Mn, and coarsening precipitates by controlling a hot rolling temperature to provide a good geomagnetic shielding property. A cold rolled steel sheet, a plated steel sheet, and a method for producing the same are disclosed.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
10−208670号公報記載の技術では、Si量の増加により、
透磁率が向上するという効果はあるが、3%前後添加し
ているため、強度が高すぎ、40kgf/mm2未満の降伏応力
が要求される場合には対応が困難である、および、表面
欠陥が発生しやすく、歩留まり低下に伴うコストアップ
につながりかねない、という問題があった。
SUMMARY OF THE INVENTION
In the technology described in JP-A-10-208670, an increase in the amount of Si causes
Although it has the effect of improving the magnetic permeability, the addition of about 3% makes it difficult to cope with the case where the strength is too high and a yield stress of less than 40 kgf / mm 2 is required. Is liable to occur, which may lead to an increase in cost due to a decrease in yield.

【0011】特開平11−158548号公報および特開平11−
158549号公報記載の技術では、通常、磁気シールド性の
指標とされる地磁気程度の低磁場透磁率に関する記載
は、低磁場透磁率と保磁力がほぼ反比例することに言及
しているのみであり、地磁気シールド性と保磁力との相
関に関する記載がないため、ブラウン管の地磁気シール
ド性向上効果が必ずしも明確ではない。
JP-A-11-158548 and JP-A-11-158548
In the technique described in 158549, the description about low magnetic permeability, which is about the level of terrestrial magnetism that is usually an index of magnetic shielding, only mentions that low magnetic permeability and coercive force are almost inversely proportional, Since there is no description on the correlation between the geomagnetic shielding property and the coercive force, the effect of improving the geomagnetic shielding property of the CRT is not always clear.

【0012】特開平11−140601号公報には、粗大化した
といえども析出物の存在は磁壁移動に少なからず障害と
なるため、地磁気シールド性の向上には限界がある。
In Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-140601, there is a limit to the improvement of the terrestrial magnetism because the presence of precipitates, though coarse, hinders the movement of the domain wall.

【0013】本発明はかかる事情に鑑みてなされたもの
であって、防爆性に問題を生じないレベルの強度を保ち
つつ、充分な磁気シールド性を維持し、色ずれの少ない
ヒートシュリンクバンド用鋼板およびその製造方法を提
供することを目的とする。
The present invention has been made in view of such circumstances, and has a sufficient level of magnetic shielding while maintaining a sufficient level of strength that does not cause a problem in explosion-proof properties, and is a steel sheet for a heat shrink band with little color shift. And a method for producing the same.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題
を解決すべく研究を重ねた結果、以下の知見を得た。
Means for Solving the Problems The present inventors have conducted various studies to solve the above problems, and have obtained the following findings.

【0015】(1)焼きばめ処理後の透磁率を高く保つ
ためには、窒化物・炭化物などの形成元素であるTiおよ
びNbの含有量を低く限定することが有効であること。
(1) In order to maintain a high magnetic permeability after the shrink-fit treatment, it is effective to limit the contents of Ti and Nb, which are forming elements such as nitrides and carbides, low.

【0016】(2)Bは窒化物形成元素であるものの、そ
の添加は磁気特性にさほどの影響をおよぼさないこと。
(2) Although B is a nitride forming element, its addition does not significantly affect magnetic properties.

【0017】(3)地磁気レベルの外部磁界強度である
0.3 Oeでの透磁率μ(比透磁率)と板厚t(mm)との
積:μ×tが380以上となると、色ずれの改良がみられる
こと。
(3) The external magnetic field strength at the geomagnetic level
The product of the magnetic permeability μ (relative magnetic permeability) at 0.3 Oe and the plate thickness t (mm): When μ × t is 380 or more, the color misregistration is improved.

【0018】本発明は、このような知見に基づいて完成
されたものであり、次の発明により解決される。
The present invention has been completed based on such findings, and is solved by the following invention.

【0019】第1発明は、重量%で、C:0.005%以下、S
i:1%以下、Mn:0.1%以上2%以下、P:0.15%以下、
S:0.02%以下、sol.Al:0.08%以下、N:0.005%以
下、Ti:0.01%未満(0を含む)、Nb:0.005%未満(0
を含む)を含み、焼きばめ後の状態で0.3 Oeの磁界にお
ける透磁率μと板厚t(mm)との積μ×tが380以上であ
ることを特徴とするヒートシュリンクバンド用鋼板であ
る。
In the first invention, C: 0.005% or less by weight,
i: 1% or less, Mn: 0.1% or more and 2% or less, P: 0.15% or less,
S: 0.02% or less, sol. Al: 0.08% or less, N: 0.005% or less, Ti: less than 0.01% (including 0), Nb: less than 0.005% (0
And the product μ × t of the magnetic permeability μ and the plate thickness t (mm) in a magnetic field of 0.3 Oe in a state after shrink fitting is 380 or more. is there.

【0020】第2発明は、重量%で、C:0.005%以下、S
i:1%以下、Mn:0.1%以上2%以下、P:0.15%以下、
S:0.02%以下、sol.Al:0.08%以下、N:0.005%以
下、Ti:0.01%未満(0を含む)、Nb:0.005%未満(0
を含む)、B:0.0003%以上0.005%以下を含み、焼きば
め後の状態で0.3 Oeの磁界における透磁率μと板厚t(m
m)との積μ×tが380以上であることを特徴とするヒー
トシュリンクバンド用鋼板である。
In the second invention, C: 0.005% or less by weight,
i: 1% or less, Mn: 0.1% or more and 2% or less, P: 0.15% or less,
S: 0.02% or less, sol. Al: 0.08% or less, N: 0.005% or less, Ti: less than 0.01% (including 0), Nb: less than 0.005% (0
B: 0.0003% or more and 0.005% or less, and the magnetic permeability μ and the plate thickness t (m
A product for heat shrink bands, wherein the product μ × t with m) is 380 or more.

【0021】第3発明は、第1発明または第2発明記載の
化学成分を有する鋼を熱間圧延し、引き続いて冷間圧延
し、次いで、得られた鋼板を650℃以上900℃以下の温度
域にて焼鈍し、あるいは、この焼鈍の後さらに圧延率0.
5%以下の調質圧延を施すことを特徴とするヒートシュ
リンクバンド用鋼板の製造方法である。
According to a third invention, a steel having the chemical composition according to the first invention or the second invention is hot-rolled, subsequently cold-rolled, and then the obtained steel sheet is heated to a temperature of 650 ° C. to 900 ° C. Annealing in the zone, or after this annealing, further reduce the rolling rate to 0.
A method for producing a steel sheet for a heat shrink band, wherein temper rolling of 5% or less is performed.

【0022】また、本明細書において、鋼の成分を示す
%はすべて重量%である。
Further, in the present specification, all percentages indicating components of steel are weight percentages.

【0023】[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明について具体的に説
明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the present invention will be described specifically.

【0024】まず、色ずれと透磁率との関係について説
明する。試料として、C:0.002%、Si:0.01%、Mn:0.
9%、P:0.07%、S:0.006%、sol.Al:0.03%、N:0.
0014%、Ti:0.005%未満、Nb:0.005%未満、B:0.001
5%の組成を有する鋼を実験室溶解後、まず板厚3.2mmま
で熱間圧延した。その後、板厚0.8mm〜1.6mmまで冷間圧
延し、700〜850℃で90秒の焼鈍後、そのまま調質圧延を
施さずに、所定の形状のバンドに加工した。
First, the relationship between the color shift and the magnetic permeability will be described. As samples, C: 0.002%, Si: 0.01%, Mn: 0.
9%, P: 0.07%, S: 0.006%, sol. Al: 0.03%, N: 0.
0014%, Ti: less than 0.005%, Nb: less than 0.005%, B: 0.001
After melting a steel having a composition of 5% in the laboratory, it was first hot rolled to a plate thickness of 3.2 mm. Thereafter, the sheet was cold-rolled to a sheet thickness of 0.8 mm to 1.6 mm, annealed at 700 to 850 ° C. for 90 seconds, and processed into a band having a predetermined shape without performing temper rolling.

【0025】加工したバンドを、500℃で60秒間加熱
後、29インチTV陰極線管パネルにはめ込み、地磁気ドリ
フト性の評価を行なった。結果を図1に示す。ここで、
従来鋼として、C:0.04%、Si:0.01%、Mn:0.21%、
P:0.015%、S:0.013%、sol.Al:0.02%、N:0.002
%の組成を有し、熱間圧延、冷間圧延、焼鈍、過時効処
理後、さらに1%の調質圧延を施した板厚1.2mmの材料に
ついても同様のバンドに加工し、同様の評価を行なっ
た。
After heating the processed band at 500 ° C. for 60 seconds, it was fitted into a 29-inch TV cathode ray tube panel, and the geomagnetic drift property was evaluated. The results are shown in Figure 1. here,
As conventional steel, C: 0.04%, Si: 0.01%, Mn: 0.21%,
P: 0.015%, S: 0.013%, sol. Al: 0.02%, N: 0.002
% Hot-rolled, cold-rolled, annealed, overaged, and further tempered rolled to 1%, and processed into a similar band with a thickness of 1.2 mm. Was performed.

【0026】図中の横軸は、地磁気相当の外部磁界0.3
Oeでの透磁率μと板厚t(mm)との積μ×tの値である。
なお、透磁率μは、焼きばめ前の焼鈍板から採取したリ
ング試験片について、焼きばめ相当の500℃で60秒の熱
処理を施した後に測定を行なった。
The horizontal axis in the figure is the external magnetic field equivalent to terrestrial magnetism 0.3.
It is the value of the product μ × t of the magnetic permeability μ in Oe and the plate thickness t (mm).
The magnetic permeability μ was measured after performing a heat treatment at 500 ° C., which is equivalent to shrink fitting, for 60 seconds on a ring test piece taken from the annealed plate before shrink fitting.

【0027】また、地磁気ドリフト性は地磁気による電
子ビ−ムのランディングポイントのドリフト量をもって
評価した。図1の縦軸はこのようなドリフト量Bh、Bvを
示す。具体的には、カラー陰極線管(CRT)に対して0.3
5 Oeの垂直磁界と0.3 Oeの水平磁界を印加した状態で、
CRTを360°回転させ、電子ビームのランディングポイン
トの基準点に対する位置ずれ(ランディングエラー)を
測定し、これのピークからピークの値を水平ドリフト量
Bhとした。また、水平磁界を0 Oeとし、垂直磁界を0 Oe
から0.35 Oeに変化させたときのランディングエラーを
垂直ドリフト量Bvとして測定した。なお、縦軸のランデ
ィングエラーのドリフト量については、従来鋼の値を1
としたときの相対値をもって示している。
The geomagnetic drift was evaluated based on the drift amount of the landing point of the electron beam due to the geomagnetism. The vertical axis in FIG. 1 shows such drift amounts Bh and Bv. Specifically, 0.3 to color cathode ray tube (CRT)
With a vertical magnetic field of 5 Oe and a horizontal magnetic field of 0.3 Oe applied,
Rotate the CRT 360 °, measure the displacement (landing error) of the landing point of the electron beam with respect to the reference point, and calculate the horizontal drift from the peak value
Bh. The horizontal magnetic field is set to 0 Oe, and the vertical magnetic field is set to 0 Oe.
The landing error when changing from 0.35 Oe to 0.35 Oe was measured as the vertical drift amount Bv. For the drift amount of the landing error on the vertical axis, the value of the conventional steel is 1
Are shown with relative values when

【0028】図1から明らかなように、μ×tが300程度
まではBh、Bv共に従来鋼との比が1.0前後で、従来鋼と
同程度の値であるが、380以上では、Bh、Bv共に顕著に
減少する傾向が見られる。これより、地磁気による色ず
れは、μ×tが増加することによって改善され、その値
が380以上で従来鋼よりも優れた値になることがわか
る。以上より、μ×tは380以上、より好ましくは400以
上、さらに好ましくは420以上とする。
As is clear from FIG. 1, the ratio of Bh and Bv to the conventional steel is about 1.0 at μ × t up to about 300, which is about the same value as the conventional steel. Both Bv tend to decrease significantly. From this, it can be seen that the color misregistration due to terrestrial magnetism is improved by increasing μ × t, and its value is 380 or more, which is superior to that of the conventional steel. From the above, μ × t is set to 380 or more, more preferably 400 or more, and further preferably 420 or more.

【0029】以下、鋼成分限定理由について説明する。 C:鋼板の強化に寄与する元素であるが、透磁率にとっ
ては好ましくなく、その透磁率に対する悪影響を防ぐた
めに、0.005%以下、好ましくは、0.003%以下、さらに
好ましくは0.002%以下とする。
Hereinafter, the reasons for limiting the steel components will be described. C: An element that contributes to the strengthening of the steel sheet, but is not preferable for the magnetic permeability, and is set to 0.005% or less, preferably 0.003% or less, more preferably 0.002% or less in order to prevent an adverse effect on the magnetic permeability.

【0030】Si:鋼板の強化に寄与し、また磁気特性を
向上される元素である。しかし、高温強度を高めること
から、1%を超えて添加すると、焼きばめ収縮時にパネ
ルとバンドとの密着性が低下し、隙間が生じ、磁気シー
ルド性を劣化されるおそれがある。そのため、1%以
下、好ましくは0.5%以下とする。
Si: an element that contributes to strengthening of a steel sheet and improves magnetic properties. However, since the high-temperature strength is increased, if it is added in excess of 1%, the adhesion between the panel and the band is reduced at the time of shrinkage shrinkage, a gap may be formed, and the magnetic shielding property may be deteriorated. Therefore, the content is set to 1% or less, preferably 0.5% or less.

【0031】Mn:熱間延性の改善に効果があり、また、
固溶強化による鋼板の強度上昇にも寄与する元素である
ため、0.1%以上添加する。ただし、2%を超えて添加し
た場合には、透磁率の劣化をもたらすため、2%以下と
する。なお、これらの規定範囲内では、所望の強度レベ
ルに応じてMnを選択すればよい。
Mn: effective for improving hot ductility;
Since it is an element that also contributes to an increase in the strength of the steel sheet due to solid solution strengthening, it is added in an amount of 0.1% or more. However, if added in excess of 2%, the magnetic permeability will be degraded. Note that within these specified ranges, Mn may be selected according to a desired intensity level.

【0032】P:鋼板の強化に寄与する元素であり、必
要に応じて添加してもよい。しかし、0.15%を超えて添
加した場合には、鋼板の脆化を招き、冷間圧延時のコイ
ル破断などの問題を生じるため、0.15%以下とする。
P: an element that contributes to strengthening of the steel sheet, and may be added as necessary. However, if added in excess of 0.15%, the steel sheet is embrittled, causing problems such as coil breakage during cold rolling.

【0033】S:熱間延性および透磁率の両者にとって
好ましくなく、これらに悪影響をおよぼさない観点か
ら、0.02%以下とする。
S: 0.02% or less from the viewpoint that it is not preferable for both hot ductility and magnetic permeability and does not adversely affect them.

【0034】sol.Al:加工性を劣化させるので好ましく
なく、この影響を防ぐために、0.08%以下とする。
Sol.Al: Unfavorable because it deteriorates workability. To prevent this effect, the content is set to 0.08% or less.

【0035】N:Cと同様、鋼板の強化に寄与する元素で
あるが、透磁率にとって好ましくなく、この悪影響を防
ぐために、その含有量を0.005%以下、好ましくは0.003
%以下とする。
N: Like C, it is an element that contributes to the strengthening of the steel sheet, but is not preferable for the magnetic permeability. To prevent this adverse effect, its content is made 0.005% or less, preferably 0.003% or less.
% Or less.

【0036】Ti:Nbと共に、その含有量規定が本発明で
最も重要な成分である。Tiは、鋼中の窒素を窒化物とし
て、あるいは炭素を炭化物などとして固定し、これらの
析出物(窒化物、炭化物)は透磁率に悪影響をおよぼす
ため、0.01%未満、好ましくは0.005%未満、さらに好
ましくは0.002%未満とし、望ましくは含有しないもの
とする。
The content regulation is the most important component in the present invention together with Ti: Nb. Ti fixes nitrogen in steel as nitride or carbon as carbide, etc., and since these precipitates (nitride, carbide) adversely affect the magnetic permeability, less than 0.01%, preferably less than 0.005%, More preferably, it is less than 0.002%, and desirably, it is not contained.

【0037】Nb:Tiと共に、その含有量規定が本発明で
最も重要な成分である。Nbは、鋼中の炭素を炭化物とし
て固定する。炭化物は透磁率に悪影響をおよぼすため、
0.005%未満、好ましくは0.002%未満、望ましくは含有
しないものとする。
The content regulation is the most important component in the present invention together with Nb: Ti. Nb fixes carbon in steel as carbide. Since carbides have a negative effect on magnetic permeability,
Less than 0.005%, preferably less than 0.002%, desirably not contained.

【0038】B:鋼板の脆性改善に効果を有し、また、
固溶Nを固定する性質も有するので、0.0003%以上添加
してもよい。しかしながら、過度の添加は、鋼板の延性
劣化を招くため、その含有量を0.005%以下とする。さ
らに好ましい含有量範囲は、0.0010%以上0.0030%以下
である。
B: has the effect of improving the brittleness of the steel sheet,
Since it also has the property of fixing solid solution N, 0.0003% or more may be added. However, excessive addition causes ductility deterioration of the steel sheet, so the content is made 0.005% or less. A more preferable content range is 0.0010% to 0.0030%.

【0039】なお、上記Ti、Nb以外の炭化物あるいは窒
化物を形成する元素(例えばV等)は透磁率の観点か
ら、積極的に添加しない。添加もしくは不純物として混
入する場合でも、これらの元素の含有量は極力少ないこ
とが望ましい。
Note that elements (for example, V, etc.) that form carbides or nitrides other than Ti and Nb are not positively added from the viewpoint of magnetic permeability. Even when they are added or mixed as impurities, the contents of these elements are desirably as small as possible.

【0040】以下、製造方法について説明する。製鋼・
鋳造・熱間圧延・冷間圧延は常法に従えばよい。最終板
厚は特に限定されるものではないが、たとえば、0.6mm
から2.0mmの範囲が好ましい。
Hereinafter, the manufacturing method will be described. Steel making
Casting, hot rolling, and cold rolling may be performed according to a conventional method. Although the final thickness is not particularly limited, for example, 0.6 mm
To 2.0 mm is preferred.

【0041】次に、調質圧延率と透磁率との関係につい
て説明する。 C:0.002%、Si:0.03%、Mn:1.1%、P:0.08%、S:
0.005%、sol.Al:0.03%、N:0.0020%、Ti:0.005%
未満、Nb:0.005%未満、B:0.0019%の組成を有する鋼
を実験室溶解後、板厚2.8mmまで熱間圧延し、その後、
板厚1.0mmまで冷間圧延し、800℃で90秒の焼鈍後、圧延
率0〜2%の調質圧延を施して鋼板を製造した。その鋼板
について調質圧延率と透磁率との関係を調査した。
Next, the relationship between the temper reduction ratio and the magnetic permeability will be described. C: 0.002%, Si: 0.03%, Mn: 1.1%, P: 0.08%, S:
0.005%, sol. Al: 0.03%, N: 0.0020%, Ti: 0.005%
Steel having a composition of less than 0.005%, Nb: 0.005%, and B: 0.0019%, was hot-rolled to a sheet thickness of 2.8 mm after laboratory melting.
The steel sheet was cold-rolled to a thickness of 1.0 mm, annealed at 800 ° C. for 90 seconds, and then subjected to temper rolling at a rolling reduction of 0 to 2% to produce a steel sheet. The relation between the temper rolling ratio and the magnetic permeability of the steel sheet was investigated.

【0042】図2は、調質圧延率と透磁率の関係を示す
図である。0.3 Oeの磁界における透磁率μの測定は、鋼
板に焼きばめ相当の熱処理である500℃、60秒の焼鈍を
施した材料について行った。
FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the temper rolling reduction and the magnetic permeability. The measurement of the magnetic permeability μ at a magnetic field of 0.3 Oe was performed on a material obtained by annealing a steel plate at 500 ° C. for 60 seconds, which is a heat treatment equivalent to shrink fitting.

【0043】図2より、調質圧延率が0.5%までは、調質
圧延率の増加に従い材料の透磁率が若干低下するもの
の、著しい透磁率の変化は認められない。一方、調質圧
延率が0.5%を超えると、透磁率の著しい低下が認めら
れる。
FIG. 2 shows that up to a temper rolling reduction of 0.5%, although the magnetic permeability of the material slightly decreases as the temper rolling reduction increases, no remarkable change in the magnetic permeability is observed. On the other hand, when the temper rolling reduction exceeds 0.5%, a remarkable decrease in magnetic permeability is observed.

【0044】この原因は必ずしも明らかではないが、本
発明者らの考察結果によれば、調質圧延率が0.5%まで
の極めて小さい場合は、調質圧延により鋼板に導入され
る歪みが鋼板の極表面に比較的均一に導入されるもの
の、鋼板内部では極めて粗にしか導入されず、その結
果、透磁率の低下が少なかったものと推察される。
Although the cause is not necessarily clear, according to the results of considerations by the present inventors, when the temper rolling reduction is extremely small up to 0.5%, the strain introduced into the steel sheet by the temper rolling is reduced. It is presumed that, although relatively uniformly introduced into the pole surface, it was very coarsely introduced inside the steel sheet, and as a result, the decrease in magnetic permeability was small.

【0045】この種の鋼板において、調質圧延は、一般
的に加工成形後のストレッチャ・ストレインマークと呼
ばれる表面不良を防止する目的で行われるものである
が、ヒートシュリンクバンドの場合、バンドとするため
の成形・加工はもともと厳しいものではないため、調質
圧延を施さずとも著しい表面不良は発生しない。むし
ろ、高い透磁率を得るという観点からは、外観上問題な
い場合には、調質圧延を省略することが望ましい。以上
より、調質圧延率は0.5%以下(調質圧延を施さない場
合も含む)であるのが好ましい。
In this type of steel sheet, temper rolling is performed for the purpose of preventing a surface defect generally called a stretcher / strain mark after working and forming, but in the case of a heat shrink band, the band is formed. Forming and processing are not so severe from the beginning, so that no remarkable surface defects occur without temper rolling. Rather, from the viewpoint of obtaining a high magnetic permeability, when there is no problem in appearance, it is desirable to omit the temper rolling. From the above, it is preferable that the temper rolling ratio is 0.5% or less (including the case where temper rolling is not performed).

【0046】次に焼鈍温度限定理由について説明する。
本発明では、透磁率を確保する1つの方法として、650℃
以上900℃以下の焼鈍を行う。焼鈍温度が650℃未満で
は、焼鈍温度の上昇にともない材料の透磁率が若干向上
するものの、著しい透磁率の変化は認められない。一
方、650℃〜900℃の温度域で焼鈍を施すと、透磁率が著
しく向上する。さらに、900℃を超えて焼鈍温度を高め
ると、逆に透磁率は減少する。
Next, the reason for limiting the annealing temperature will be described.
In the present invention, one method for securing magnetic permeability is 650 ° C.
Anneal at a temperature of not less than 900 ° C. When the annealing temperature is lower than 650 ° C., the magnetic permeability of the material is slightly improved with the increase of the annealing temperature, but no remarkable change in the magnetic permeability is recognized. On the other hand, when annealing is performed in a temperature range of 650 ° C. to 900 ° C., the magnetic permeability is significantly improved. Further, when the annealing temperature is increased above 900 ° C., on the contrary, the magnetic permeability decreases.

【0047】この透磁率の変化は鋼板のミクロ組織と対
応しており、焼鈍温度が650℃未満の場合は再結晶お
よびその後の粒成長が不十分なために透磁率の大幅な向
上が認められず、焼鈍温度が650℃以上900℃以下の場
合には再結晶・粒成長にともなって、透磁率が向上し、
焼鈍温度が900℃を超えると変態が生じるため結晶粒
が微細化して再び透磁率が低下するものと考えられる。
This change in the magnetic permeability corresponds to the microstructure of the steel sheet. When the annealing temperature is lower than 650 ° C., a remarkable improvement in the magnetic permeability is recognized due to insufficient recrystallization and subsequent grain growth. When the annealing temperature is 650 ° C or higher and 900 ° C or lower, the magnetic permeability increases with recrystallization and grain growth,
It is considered that when the annealing temperature exceeds 900 ° C., transformation occurs, so that the crystal grains are refined and the magnetic permeability is reduced again.

【0048】したがって、焼鈍温度は、650℃以上900℃
以下であることが必要であり、750℃以上900℃以下であ
ることが好ましい。高温域での材質安定性を考慮する
と、焼鈍温度は750℃以上875℃以下であることがさらに
好ましい。
Therefore, the annealing temperature should be between 650 ° C. and 900 ° C.
The temperature must be below 750 ° C. and preferably 900 ° C. or below. In consideration of material stability in a high temperature range, the annealing temperature is more preferably 750 ° C or more and 875 ° C or less.

【0049】なお、焼鈍後あるいは焼鈍と調質圧延の間
で、たとえば250℃以上500℃以下の温度域にて過時効処
理を実施してもよい。本発明に関わる鋼の場合、C量が
0.005%以下、好ましくは0.003%以下、さらに好ましく
は0.002%以下、と少なく、過時効処理時に析出の核と
なる炭化物が、焼鈍後の状態では実質的に存在しないも
のとみられる。このため、磁気特性におよぼす過時効処
理の影響が小さく、過時効処理を実施しても磁気特性の
面で支障はないと考えられる。したがって、焼鈍帯に引
き続いて過時効帯を有する連続焼鈍設備において本鋼板
を製造する場合でも、過時効帯を室温付近にまで冷却す
ることなく、たとえば、250〜500℃の温度域のまま通板
しても差し支えないので、製造計画策定にあたり制約が
少なくなる、という利点もある。
The overaging treatment may be performed after annealing or between annealing and temper rolling in a temperature range of, for example, 250 ° C. or more and 500 ° C. or less. In the case of the steel according to the present invention, the C content is
0.005% or less, preferably 0.003% or less, and more preferably 0.002% or less, which is considered to be substantially non-existent in the state after annealing after annealing. For this reason, the influence of the overaging process on the magnetic characteristics is small, and it is considered that there is no problem in the magnetic characteristics even if the overaging process is performed. Therefore, even when the present steel sheet is manufactured in a continuous annealing facility having an overaging zone subsequent to the annealing zone, without cooling the overaging zone to around room temperature, for example, passing the steel sheet in a temperature range of 250 to 500 ° C. Since there is no problem, there is also an advantage that there are fewer restrictions in formulating a manufacturing plan.

【0050】なお、ヒートシュリンクバンドには、耐食
性の観点からめっきを施してもよい。例えば、電気めっ
きの場合には、上述の方法で製造された鋼板に、常法に
従って電気めっきを施せばよい。めっき種は、特に限定
されるものではなく、たとえば、Zn、Zn-Ni合金、Ni、S
n、Crなどの単層めっき、またはこれらの複層めっき、
などが適用可能である。
The heat shrink band may be plated from the viewpoint of corrosion resistance. For example, in the case of electroplating, the steel plate manufactured by the above method may be subjected to electroplating according to a conventional method. The plating type is not particularly limited, for example, Zn, Zn-Ni alloy, Ni, S
Single layer plating of n, Cr, etc., or multiple layer plating of these,
Is applicable.

【0051】また、溶融めっきの場合、例えば、ライン
内に焼鈍設備を有する連続溶融めっきラインで製造する
場合を例にとると、ライン内焼鈍温度を本発明範囲内に
設定して通板すれば、所望の磁気特性を有するすなわち
地磁気シールド性の優れためっき鋼板が得られる。溶融
めっきの場合もめっき種は特に限定されるものではな
く、たとえば、Zn、Zn-Al合金、Alなどの単層めっき、
これらの複層めっき、あるいは、めっき層と地鉄とを一
部または全部合金化させためっき、などが適用可能であ
る。
Further, in the case of hot-dip plating, for example, in the case of manufacturing with a continuous hot-dip plating line having an annealing facility in the line, if the in-line annealing temperature is set within the range of the present invention and the sheet is passed, Thus, a plated steel sheet having desired magnetic characteristics, that is, excellent geomagnetic shielding properties can be obtained. In the case of hot-dip plating, the plating type is not particularly limited. For example, Zn, Zn-Al alloy, single-layer plating of Al, etc.
These multi-layer plating, or plating in which a plating layer and a base iron are partially or wholly alloyed are applicable.

【0052】一方、鋼板表面、あるいはめっき表面に各
種の化成処理皮膜を形成することも可能である。
On the other hand, it is also possible to form various chemical conversion coatings on the surface of the steel sheet or the surface of the plating.

【0053】[0053]

【実施例】表1の供試鋼を溶製後、1200℃〜1280℃に加
熱し、仕上温度900℃、巻取温度680℃にて板厚3.2mmに
熱間圧延した。得られた熱延板を酸洗し、板厚0.8mm〜
1.6mmまで冷間圧延した後、600℃〜950℃にて90秒間焼
鈍し、その後、一部の鋼板については、2分間の過時効
処理を施し供試材を得た。
EXAMPLES The test steels shown in Table 1 were melted, heated to 1200 ° C. to 1280 ° C., and hot-rolled to a thickness of 3.2 mm at a finishing temperature of 900 ° C. and a winding temperature of 680 ° C. Pickling the obtained hot-rolled sheet, sheet thickness 0.8 mm ~
After cold rolling to 1.6 mm, annealing was performed at 600 ° C. to 950 ° C. for 90 seconds, and then some steel sheets were overaged for 2 minutes to obtain test materials.

【0054】[0054]

【表1】 [Table 1]

【0055】以上の要領で得られた供試材について降伏
応力、直流磁気特性および地磁気ドリフト性を評価し
た。これらの性能評価は以下のようにして行った。
The test materials obtained in the above manner were evaluated for yield stress, DC magnetic characteristics and geomagnetic drift. These performance evaluations were performed as follows.

【0056】(1)降伏応力 供試材を焼きばめ相当の500℃、5秒間の加熱を施し、室
温まで空冷した後、降伏応力を測定した。
(1) Yield stress The test material was heated at 500 ° C. for 5 seconds, which was equivalent to shrink fitting, and air-cooled to room temperature, and then the yield stress was measured.

【0057】(2)直流磁気特性 供試材を焼きばめ相当の500℃、5秒間の加熱を施し、室
温まで空冷した後、0.3 Oeにおける透磁率および外部磁
界10 Oeまで励磁したときの保磁力)をリング試験片
(外径45mm、内径33mm)によって測定した。
(2) DC magnetic characteristics The test material was heated at 500 ° C. for 5 seconds, which was equivalent to shrink fit, air-cooled to room temperature, and maintained at a magnetic permeability of 0.3 Oe and an external magnetic field of 10 Oe. Magnetic force) was measured with a ring test piece (outer diameter 45 mm, inner diameter 33 mm).

【0058】(3)地磁気ドリフト性 供試材(調質圧延を施したものも含む)を所定の形状の
バンドに加工し、500℃に加熱後29インチTV陰極線パネ
ルにはめ込み、評価を行った。なお、その値については
表1に示す従来材である供試鋼Hの1%調質圧延材の地磁
気ドリフト量を1としたときの相対値で表示した。
(3) Driftability of geomagnetic material The test material (including the material subjected to temper rolling) was processed into a band having a predetermined shape, heated to 500 ° C., fitted into a 29-inch TV cathode ray panel, and evaluated. . The value is shown as a relative value when the amount of geomagnetic drift of a 1% temper-rolled material of test steel H, which is a conventional material, shown in Table 1 is set to 1.

【0059】これらの評価結果を表2に示す。Table 2 shows the results of these evaluations.

【0060】[0060]

【表2】 [Table 2]

【0061】表2に示すように、供試鋼成分、焼鈍温
度、調質圧延率が本発明範囲にある本発明例にあって
は、0.3 Oeの磁界における透磁率μと板厚t(mm)との
積μ×tが380以上であり、地磁気ドリフト性に優れた特
性を示すことが確認された。また、本発明例にあって
は、過時効処理の有無、あるいは過時効処理温度によら
ず、安定した磁気特性を示すことが確認された。一方、
供試鋼成分、焼鈍温度、調質圧延率の少なくとも一つが
本発明範囲を外れた比較例にあっては、μ×tが適正値
を外れており、色ずれ対策として煩雑な工程が必要とな
る。
As shown in Table 2, in the examples of the present invention in which the test steel components, the annealing temperature, and the temper rolling reduction are within the range of the present invention, the magnetic permeability μ and the sheet thickness t (mm) in a magnetic field of 0.3 Oe. ) Is 380 or more, and it has been confirmed that the product exhibits excellent characteristics of geomagnetic drift. In addition, in the examples of the present invention, it was confirmed that stable magnetic characteristics were exhibited regardless of the presence or absence of overaging treatment or the temperature of overaging treatment. on the other hand,
In the comparative example in which at least one of the test steel component, the annealing temperature, and the temper rolling reduction is out of the range of the present invention, μ × t is out of an appropriate value, and a complicated process is required as a color shift countermeasure. Become.

【0062】[0062]

【発明の効果】本発明は、窒化物・炭化物などの形成元
素であるTiおよびNbの含有量を低く限定することによ
り、低Siにもかかわらず、高い透磁率を確保し、また透
磁率と板厚との関係に注目して色ずれの低減を図ってい
る。一方、低Si系であることからSiの固溶強化に起因す
る不必要な強度上昇を回避できるため、ヒートシュリン
クバンドの強度設計の自由度が増す。さらに、Bを添加
することにより、窒化物の存在にともなう透磁率の劣化
を最小限に抑えながらも透磁率の経時変化を抑制するこ
とが可能である。
According to the present invention, a high magnetic permeability is ensured in spite of a low Si by limiting the contents of Ti and Nb, which are forming elements such as nitrides and carbides, to a low level. Attention is paid to the relationship with the plate thickness to reduce color misregistration. On the other hand, unnecessary strength increase due to solid solution strengthening of Si can be avoided due to the low Si system, so that the degree of freedom in strength design of the heat shrink band increases. Further, by adding B, it is possible to suppress the temporal change of the magnetic permeability while minimizing the deterioration of the magnetic permeability due to the presence of the nitride.

【0063】その結果、本発明によれば、透磁率が高く
地磁気ドリフトが小さい鋼板が得られる。
As a result, according to the present invention, a steel sheet having a high magnetic permeability and a small geomagnetic drift can be obtained.

【0064】さらに、本発明による鋼板を陰極線管のヒ
ートシュリンクバンドに用いることによって、充分な磁
気シールド性が確保され、色ずれの問題が解決され、ヒ
ートシュリンクバンド用として好適な鋼板が提供され
る。
Further, by using the steel sheet according to the present invention for a heat shrink band of a cathode ray tube, a sufficient magnetic shielding property is secured, the problem of color shift is solved, and a steel sheet suitable for a heat shrink band is provided. .

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】μ×tと地磁気ドリフト量との関係を示す図で
ある。
FIG. 1 is a diagram showing the relationship between μ × t and the amount of geomagnetic drift.

【図2】調質圧延率とμとの関係を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a relationship between a temper rolling reduction and μ.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 田原 健司 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 (72)発明者 田中 靖 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 Fターム(参考) 4K033 RA01 SA01  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Kenji Tahara 1-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Nihon Kokan Co., Ltd. (72) Inventor Yasushi Tanaka 1-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Sun F-term in Honko Co., Ltd. (reference) 4K033 RA01 SA01

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 重量%で、C:0.005%以下、Si:1%以
下、Mn:0.1%以上2%以下、P:0.15%以下、S:0.02%
以下、sol.Al:0.08%以下、N:0.005%以下、Ti:0.0
1%未満(0を含む)、Nb:0.005%未満(0を含む)を含
み、焼きばめ後の状態で0.3 Oeの磁界における透磁率μ
と板厚t(mm)との積μ×tが380以上であることを特徴
とするヒートシュリンクバンド用鋼板。
1. In weight%, C: 0.005% or less, Si: 1% or less, Mn: 0.1% or more and 2% or less, P: 0.15% or less, S: 0.02%
Hereinafter, sol. Al: 0.08% or less, N: 0.005% or less, Ti: 0.0
Less than 1% (including 0), Nb: contains less than 0.005% (including 0), and has a magnetic permeability μ in a magnetic field of 0.3 Oe after shrink fitting.
Characterized in that the product μ × t of the sheet thickness and the sheet thickness t (mm) is 380 or more.
【請求項2】 重量%で、C:0.005%以下、Si:1%以
下、Mn:0.1%以上2%以下、P:0.15%以下、S:0.02%
以下、sol.Al:0.08%以下、N:0.005%以下、Ti:0.0
1%未満(0を含む)、Nb:0.005%未満(0を含む)、
B:0.0003%以上0.005%以下を含み、焼きばめ後の状態
で0.3 Oeの磁界における透磁率μと板厚t(mm)との積
μ×tが380以上であることを特徴とするヒートシュリン
クバンド用鋼板。
2. In% by weight, C: 0.005% or less, Si: 1% or less, Mn: 0.1% or more and 2% or less, P: 0.15% or less, S: 0.02%
Hereinafter, sol. Al: 0.08% or less, N: 0.005% or less, Ti: 0.0
Less than 1% (including 0), Nb: less than 0.005% (including 0),
B: Heat containing 0.0003% or more and 0.005% or less, wherein the product μ × t of the magnetic permeability μ and the plate thickness t (mm) in a 0.3 Oe magnetic field after shrink fitting is 380 or more. Steel plate for shrink band.
【請求項3】 請求項1または請求項2記載の化学成分を
有する鋼を熱間圧延し、引き続いて冷間圧延し、次い
で、得られた鋼板を650℃以上900℃以下の温度域にて焼
鈍し、あるいは、この焼鈍の後さらに圧延率0.5%以下
の調質圧延を施すことを特徴とするヒートシュリンクバ
ンド用鋼板の製造方法。
3. A steel having the chemical composition according to claim 1 or 2 is hot-rolled, subsequently cold-rolled, and then the obtained steel sheet is heated in a temperature range of 650 ° C. or more and 900 ° C. or less. A method for producing a heat shrink band steel sheet, comprising annealing or, after this annealing, further performing temper rolling at a rolling reduction of 0.5% or less.
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