Холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки
Реферат
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к составу низкоуглеродистых холоднокатаных сталей, предназначенных для изготовления изделий сложной конфигурации, преимущественно деталей автомобиля, в том числе с защитными покрытиями. Заявленная холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,001-0,006; кремний 0,002-0,020; марганец 0,07-0,30; фосфор 0,005-0,020; сера 0,005-0,010; алюминий 0,015-0,050; азот - 0,002-0,006; титан 0,02-0,08; кислород 0,001-0,005; железо и неизбежные примеси - остальное. При этом суммарное содержание алюминия и титана составляет 0,07-0,12 мас.%, а отношение содержания алюминия к содержанию кислорода составляет не менее 5,0. Техническим результатом изобретения является повышение штампуемости стали независимо от режима термической обработки и нанесения защитного покрытия, а также повышение коррозионной стойкости. 1 табл.
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к химическому составу низкоуглеродистых холоднокатаных сталей, предназначенных для изготовления изделий сложной конфигурации, преимущественно деталей автомобиля, в том числе с защитными покрытиями. Основными требованиями, предъявляемыми к такой стали, являются высокая штампуемость, в том числе сохраняемая после нанесения защитного покрытия, а также после термической обработки в агрегатах непрерывного отжига, коррозионная стойкость, обеспечение хорошей адгезии защитного покрытия к стальной полосе. В последнее время потребители таких сталей все чаще предъявляют требования к повышенному уровню прочностных характеристик, который обеспечивается в результате упрочнения при сушке лакокрасочных покрытий на готовых деталях.
Известна сталь, применяемая при производстве холоднокатаного конструкционного листа для штамповки деталей автомобилей, тракторов и сельхозмашин, содержащая углерод, марганец, медь, алюминий, бор, фосфор, азот и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,02-0,07 марганец 0,15-0,30 медь 0,02-0,30 алюминий 0,03-0,07 бор 0,0005-0,005 фосфор 0,04-0,10 азот 0,001-0,007 железо остальное (А.с. СССР № 1741459, МПК С 22 С 38/16, опубл. 10.11.1995 г.). Холоднокатаный лист из такой стали имеет высокую штампуемость и коррозионную стойкость в некоторых средах, в частности, в водном растворе серной кислоты, однако после нанесения защитных покрытий, например, после горячего шинкования, штампуемость такой стали невысока. Кроме того, из-за повышенного содержания алюминия и соответствующего повышения гетерогенности структуры коррозионная стойкость холоднокатаного листа из такой стали в водных средах, содержащих ионы хлора, а также в атмосфере может быть недостаточна. Известна сталь, применяемая при изготовлении конструкционного листа для штамповки, содержащая углерод, кремний, марганец, медь, кальций и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,08-0,12 кремний 0,80-1,50 марганец 0,55-0,90 медь 0,05-0,50 кальций 0,0005-0,0015 железо остальное при этом соотношение кремния и углерода составляет 1,0-1,25 (Патент РФ 2061780, МПК С 22 С 38/16, опубл. 10.06.1996 г.). Сталь имеет повышенную прочность и коррозионную стойкость в некоторых средах. Однако штампуемость такой стали невысока. Кроме того, при наличии кальция в стали возможно присутствие неметаллических включений, оказывающих отрицательное влияние на коррозионную стойкость в ряде сред, в частности в атмосфере. Наиболее близкой по химическому составу к предлагаемой стали является холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки, содержащая углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, алюминий, хром, никель, медь, азот, ниобий, титан и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,003-0,015 кремний 0,005-0,02 марганец 0,05-0,2 сера 0,004-0,012 алюминий 0,015-0,06 хром 0,005-0,04 никель 0,004-0,03 медь 0,006-0,05 азот 0,001-0,006 ниобий 0,01-0,15 фосфор (0,005-0,015) или (0,05-0,1) 1,5 сера + 3,43 азот + 6 углерод титан 1,5 сера + 3,43 азот + 10 углерод, железо остальное (Патент РФ 2034088, МПК С 22 С 38/50, опубл. 30.04.1995 г. - прототип). Недостатком такой стали может быть сравнительно низкая штампуемость после термической обработки по некоторым режимам в агрегатах непрерывного отжига, а также после нанесения защитных покрытий. Кроме того, повышенное содержание алюминия может приводить к снижению коррозионной стойкости холоднокатаного листа из такой стали. Техническим результатом изобретения является повышение штампуемости стали независимо от режима термической обработки и нанесения защитного покрытия, повышение коррозионной стойкости. Технический результат достигается тем, что в известной холоднокатаной стали для глубокой вытяжки, содержащей углерод, кремний, марганец, фосфор, серу, алюминий, азот, титан, кислород и железо, согласно изобретению, назначают содержание компонентов в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,001-0,006 кремний 0,002-0,020 марганец 0,07-0,30 фосфор 0,005-0,020 сера 0,005-0,010 алюминий 0,015-0,050 азот 0,002-0,006 титан 0,02-0,08 кислород 0,001-0,005 железо и неизбежные примеси остальное при этом суммарное содержание алюминия и титана составляет 0,07-0,12%, а отношение содержания алюминия к содержанию кислорода составляет не менее 5,0. Сущность изобретения заключается в том, что для обеспечения наиболее высокой штампуемости сталей с содержанием углерода не более 0,006% требуется микролегирование стали титаном в таком количестве, чтобы обеспечить полное удаление из твердого раствора примесей внедрения - углерода и азота. Используемые в настоящее время формулы для расчета требуемого содержания микролегирующих элементов учитывают необходимость связывания в карбиды, нитриды и карбосульфиды всего количества присутствующих в стали углерода, азота и серы. В то же время при недостаточной степени раскисленности стали, например, при малом количестве вводимого для раскисления алюминия, часть титана может расходоваться на кислород и его будет недостаточно для полного удаления из раствора примесей внедрения в виде частиц достаточно крупных размеров и обеспечения высокой штампуемости. Эффект снижения штампуемости при недостаточной степени раскисленности стали в большей степени проявляется при непрерывном отжиге холоднокатаных автолистовых сталей. Поэтому обязательным условием обеспечения высокой штампуемости, помимо регулирования химического состава основных легирующих элементов, является контроль за содержанием в стали кислорода, являющегося неизбежной примесью, суммарного содержания элементов-раскислителей и отношения содержания алюминия к содержанию кислорода. Снижение содержания кислорода ниже 0,001% нецелесообразно, так как не оказывает положительного влияния на свойства стали, но приводит к ее удорожанию. Обеспечение отношения содержания алюминия к содержанию кислорода не менее 5 при содержании кислорода не более 0,005% свидетельствует о высокой степени раскисленности стали, что положительно влияет на штампуемость и коррозионную стойкость. При выполнении данного условия ограничение нижнего предела суммарного содержания алюминия и титана не менее 0,07% свидетельствует о присутствии в стали титана, который будет эффективно использован для удаления примесей внедрения из твердого раствора. Увеличение суммарного содержания алюминия и титана выше 0,12% нецелесообразно, так как может приводить к ухудшению коррозионной стойкости, а также к повышению стоимости металлопродукции. Ограничение нижнего предела содержания углерода, азота и серы в стали определяется возможностями существующих на сегодняшний день сталеплавильных технологий. Дальнейшее снижение содержания этих элементов не вызывает существенного улучшения потребительских свойств, но приводит к существенному удорожанию металлопродукции. Увеличение содержания указанных элементов выше верхних пределов формулы изобретения приводит к необходимости увеличения количества микролегирующих элементов, что может приводить к снижению качества поверхности, ухудшению адгезии защитных покрытий, а также увеличивает стоимость металлопродукции. Верхние пределы содержания кремния и марганца связаны с необходимостью ограничить твердорастворное упрочнение стали, отрицательно влияющее на штампуемость. Ограничение нижних пределов содержания указанных элементов в основном диктуется экономическими соображениями, так как дальнейшее снижение их содержания не приводит к повышению качества стали. Ограничение верхнего предела содержания фосфора связано с тем, что при его повышенном содержании в стали может происходить охрупчивание границ зерен. Ограничение нижнего предела содержания фосфора диктуется экономическими соображениями, так как дальнейшее снижение его содержания в стали не приводит к улучшению свойств. Минимальное содержание алюминия в стали определяется необходимостью достаточного раскисления стали, а минимальное содержание титана - требованием достаточного удаления из твердого раствора примесей внедрения. Ограничение верхнего предела содержания легирующих элементов, образующих неметаллические включения, в частности алюминия, является фактором, положительно влияющим на коррозионную стойкость стали. Увеличение содержания титана выше верхнего предела приводит к удорожанию стали. Кроме того, повышенное содержание титана может приводить к снижению качества поверхности. Примеры конкретного выполнения изобретения. Четыре варианта сверхнизкоуглеродистых сталей были выплавлены в 300-тонном конвертере ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”, разлиты на установке непрерывной разливки стали в слябы сечением 2501300 мм, из которых горячей прокаткой на стане “2000” получали полосы толщиной 2,8 мм, обеспечивая температуру конца прокатки 880-900С. Полосы после душирования сматывали в рулоны при температуре 710-730С. После травления и холодной прокатки на полосы толщиной 0,8 мм часть металла подвергали термической обработке в колпаковых печах при температуре 700С (ниже этот металл обозначается как холоднокатаный), другую часть полос подвергали обработке в агрегате горячего цинкования с нанесением цинкового покрытия и проведением нерерывного отжига при температуре 850С (ниже этот металл обозначается как оцинкованный). После дрессировки со степенью обжатия 0,8% проводили комплексные механические испытания и холоднокатаного, и оцинкованного металла, а также коррозионные испытания холоднокатаного металла. Были опробованы следующие варианты сталей: вариант 1 - сталь, содержащая 0,003% углерода, 0,012% кремния, 0,14% марганца, 0,011% фосфора, 0,008% серы, 0,03% алюминия, 0,02% титана, 0,004% азота, 0,004% кислорода, железо и неизбежные примеси, при этом отношение Аl/O = 7,5 соответствовало формуле изобретения, а суммарное содержание алюминия и титана 0,05% было ниже, чем в соответствии с формулой изобретения; вариант 2 - сталь, содержащая 0,004% углерода, 0,010% кремния, 0,15% марганца, 0,010% фосфора, 0,010% серы, 0,02% алюминия, 0,05% титана, 0,003% азота, 0,005% кислорода, железо и неизбежные примеси, при этом отношение Аl/O = 4 не соответствует формуле изобретения, а суммарное содержание алюминия и титана 0,07% соответствует формуле изобретения; вариант 3 - сталь, содержащая 0,005% углерода, 0,008% кремния, 0,12% марганца, 0,014% фосфора, 0,007% серы, 0,06% алюминия, 0,05 титана, 0,004% азота, 0,004% кислорода, железо и неизбежные примеси, при этом отношение Аl/O = 15 и суммарное содержание алюминия и титана 0,11% соответствуют формуле изобретения; вариант не соответствует формуле изобретения по содержанию алюминия; вариант 4 - сталь, содержащая 0,004% углерода, 0,011% кремния, 0,13% марганца, 0,015% фосфора, 0,005% серы, 0,03% алюминия, 0,04% титана, 0,004% азота, 0,004% кислорода, железо и неизбежные примеси, при этом сталь полностью соответствует формуле изобретения (отношение Аl/O = 7,5, суммарное содержание алюминия и титана 0,07%). Механические испытания образцов оцинкованного проката проводили на электромеханической испытательной машине INSTRON-1185. Размеры образца составляли 20120 мм. Испытания проводили в полуавтоматическом режиме с тензометром продольной деформации (база тензометра 12,5 мм). Скорость растяжения составляла 10 мм/мин. В случае кривых растяжения без физического предела текучести (что характерно, в частности, для IF-сталей), величину предела текучести определяли по показаниям тензометра с учетом линейного участка диаграммы растяжения (кроме этого для контроля, использовали анализ машинной диаграммы растяжения). Показатель упрочнения определяли в диапазоне деформации от 10 до 17%. Коэффициент нормальной пластической анизотропии r определяли при остановке испытаний (при достижении 17%) путем замера вручную ширины образца (в трех сечениях). Для образцов шириной 20 мм относительное удлинение 4 определяли на базе 80 мм (A80). Испытания для определения упрочнения стали при сушке лакокрасочного покрытия (ВН-эффект) проводили в следующей последовательности: 1) образцы растягивали до величины деформации 2%, которую определяли по экстензометру (база 26 мм); при этом определяли 2 - напряжение при деформации 2%; 2) образцы помещали в печь, нагретую до температуры 17010С, и выдерживали в течение 20 минут; 3) образцы испытывали на растяжение, определяя величину ВН-эффекта, как разницу между пределом текучести т (ВН) и 2. Результаты механических испытаний образцов оцинкованной стали всех вариантов, а также результаты коррозионных испытаний образцов холоднокатаной стали приведены в таблице. Штампуемость стали оценивали по основным механическим характеристикам, предусмотренным нормативно-технической документацией (НТД) для сталей данного класса, К ним относятся предел текучести т, предел прочности в, относительное удлинение 4, коэффициент нормальной пластической анизотропии r и коэффициент деформационного упрочнения n. Критерием обеспечения высокой штампуемости считали соответствие значений указанных параметров требованиям к сталям категории вытяжки ОСВ (особо сложная вытяжка) и ВОСВ (весьма особо сложная вытяжка). Соответствующие требования к параметрам также представлены в таблице. В таблице приведены также значения ВН-эффекта, характеризующие способность к упрочнению отштампованной детали в процессе сушки лакокрасочного покрытия. В качестве метода коррозионных испытаний образцов холоднокатаного проката был использован способ переменного погружения образцов автолистовой стали в раствор 3,5% NaCl с пребыванием в нем 10 минут и последующим выносом на воздух (50 минут), в соответствии со стандартом ASTM G 44-75. Коррозионную стойкость оценивали по приросту массы (привесу) на единицу площади поверхности образца за 30 циклов испытаний. Если значение прироста массы составляло не более 8 г/м2, то коррозионную стойкость считали удовлетворительной. Результаты испытаний для исследованных вариантов также представлены в таблице. Видно, что для вариантов 1 и 2 из-за недостаточно высоких значений отношения содержания алюминия к содержанию кислорода и суммарного содержания алюминия и титана получены высокие значения предела текучести и низкие значения относительного удлинения, а также коэффициентов r и n, что не позволяет отнести указанные стали к категориям вытяжки ОСВ и ВОСВ. Для сталей вариантов 3, 4 механические свойства соответствуют категории вытяжки ВОСВ. Однако для варианта 3 получена наиболее низкая коррозионная стойкость, что связано с повышенным содержанием алюминия. Таким образом, только сталь варианта 4, соответствующая формуле изобретения, имеет механические свойства на уровне категории вытяжки ВОСВ при удовлетворительной коррозионной стойкости. То есть использование настоящего предложения существенно повышает штампуемость холоднокатаной стали для глубокой вытяжки, в частности после непрерывного отжига и при нанесении цинкового покрытия, коррозионную стойкость холоднокатаной стали.Формула изобретения
Холоднокатаная сталь для глубокой вытяжки, содержащая углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, алюминий, азот, титан, кислород и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в соотношении, мас.%: Углерод 0,001-0,006 Кремний 0,002-0,020 Марганец 0,07-0,30 Фосфор 0,005-0,020 Сера 0,005-0,010 Алюминий 0,015-0,050 Азот 0,002-0,006 Титан 0,02-0,08 Кислород 0,001-0,005 Железо и неизбежные примеси Остальное при этом суммарное содержание алюминия и титана составляет 0,07-0,12%, а отношение содержания алюминия к содержанию кислорода составляет не менее 5,0.РИСУНКИ
Рисунок 1