一種6-8mm高強度結構鋼板及其制造方法
【專利摘要】本發明提供一種6-8mm高強度結構鋼板及其制造方法,本發明是針對水泥泵車、消防云梯和高層救援特種車輛伸長臂使用極薄鋼板技術的市場需求,克服低級別鋼材強度壽命等技術的不足,設計低碳、錳含量,加入0.0012%硼和0.08%的鉬元素,利用轉爐快速冶煉,經過爐外精煉和脫氣精煉,改進鋼水純凈度,經過軋制、淬火和回火技術改善鋼強、韌性和鋼板平直度,獲得回火索氏體金相組織,該方法流程短、效率高、易操作,易焊接,成本低廉,板形平直度控制滿足現代泵車、高層消防云梯和救援作業等伸縮臂結構的制造和使用。
【專利說明】—種6-8mm高強度結構鋼板及其制造方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及鋼板制造方法【技術領域】,尤其涉及一種改進6-8_極薄規格高強結構鋼板強韌性及板形控制的工藝技術,是一種含有鑰、硼合金設計,利用控軋、淬火及回火技術改善鋼的強韌性的方法,具體為一種6-8mm高強度結構鋼板及其制造方法。
【背景技術】
[0002]水泥泵車、消防云梯和高層救援特種車輛伸長臂使用的屈服強度超過770MPa高強鋼,制造過程及和使用過程要求伸縮臂平直無接觸摩擦,而且為了上舉更高,舉物更多,確保結構穩定的剛性,強度高自重輕,減少鋼板厚度,需求大量的6-8mm極薄規格高強度結構中板。因此提出質量穩定,強度高,韌性好,易焊接和板形平直精度高等技術要求。過去只能用滿足國家標準的Q345B和Q460C鋼級,平直度6mm/m的指標,已經遠遠滿足不了需求。采用淬火回火6-8mm極薄規格770MPa級別高強度結構鋼板,臂架較Q345B自重減少17%,車體使用服役壽命延長10年,適應現代高空作業需求,利于全社會技術進步和生活質量的提聞。
【發明內容】
[0003]本發明的目的就是針對上述存在的缺陷而提供一種6-8mm高強度結構鋼板及其制造方法,本發明是針對水泥泵車、消防云梯和高層救援特種車輛伸長臂使用極薄鋼板技術的市場需求,克服低級別鋼材強度壽命等技術的不足,設計低碳、錳含量,加入0.0012%硼和0.08%的鑰元素,利用轉爐快速冶煉,經過爐外精煉和脫氣精煉,改進鋼水純凈度,經過軋制、淬火和回火技術改善鋼強、韌性和鋼板平直度,獲得回火索氏體金相組織,該方法流程短、效率高、易操作,易焊接,成本低廉,板形平直度控制滿足現代泵車、高層消防云梯和救援作業等伸縮臂結構的制造和使用。
[0004]本發明的一種6_8mm高強度結構鋼板技術方案為,鋼板的成分按重量百分比包括碳 0.10-0.25%,硅 0.15-0.35%,錳 0.80-1.70%,銅≤ 0.55%,磷≤ 0.015%,硫≤ 0.012%,硼0.0005-0.0025%,鑰0.08-0.45%,余量為鐵及不可避免的雜質。
[0005]優選的,鋼板的成分按重量百分比包括:碳0.13%,硅0.25%,錳1.20%,銅0.36%,磷0.013%,硫0.002%,硼0.0011%,鑰0.10%,鋁0.030%,余量為鐵及不可避免的雜質。
[0006]鋼板的屈服強度790-860MPa,抗拉強度870_990MPa,延伸率17_26%,_40°C低溫韌性大于50焦耳,鋼的平直度0.9-1.5mm/m。
[0007]所述的一種6_8mm高強度結構鋼板的制造方法,工藝步驟包括:LF爐外精煉;RH真空脫氣;保護加入硼元素;連鑄;板坯再加熱;粗軋;精軋;精軋板形控制;淬火;淬火板形控制;回火;矯平;成品鋼板。
[0008]LF爐外精煉,加熱時間10-20分鐘,造白渣脫硫,加入微量合金調整鈦含量,最后加入硼鐵合金。
[0009]板坯再加熱的均熱溫度范圍1100_1150°C,均熱時間范圍2.5-4.0小時,通過利用細小彌散的TiN質點和低溫加熱來抑制奧氏體晶粒長大,獲得細小而均勻的奧氏體晶粒。
[0010]粗軋的開軋溫度1050-1150°c,單道次壓下率大于18%,通過反復再結晶細化奧氏體晶粒。
[0011]精軋的開軋溫度范圍900-1000°C,單道次壓下率大于15%,在未結晶奧氏體區施以大變形量,使奧氏體晶粒拉伸成變形帶。
[0012]淬火的加熱溫度890_950°C,水冷,冷卻速度為18_35°C /s,鋼板形成高密度亞結構,獲得細小均勻的馬氏體顯微組織。
[0013]回火:580-650°C回火30-120分鐘,獲得細小的回火索氏體微觀組織結構。
[0014]本發明的有益效果為:本發明通過特殊軋制、淬火及回火熱處理,金相組織中主要為的回火索氏體,生產的6-8mm高強度結構鋼板,適用于高空作業水泥泵車、消防云梯和救援梯臂架結構,達到了優異的強韌性匹配,韌脆性轉變溫度在_40°C以下,平直度
0.9-1.5mm/m。鋼板的屈服強度范圍790_860MPa,抗拉強度范圍在870_990MPa,通過合理淬火回火工藝處理,使鋼板具有770MPa高的強度消除了組織內應力,提高了塑韌性指標,延伸率能達到17-26%。本發明與現有技術相比,板形和性能質量控制方面具有實質性的進步,實施效果顯著。
[0015]【具體實施方式】:
為了更好地理解本發明,下面用具體實例來詳細說明本發明的技術方案,但是本發明并不局限于此。
[0016]實施例1
板還熔煉成份為:
碳 0.13%,硅 0.25%,錳 1.20%,銅 0.36%,磷 0.013%,硫 0.002%,硼 0.0011%,鑰 0.10%,鋁
0.030%,余量為鐵及不可避免的雜質。
[0017]制造工藝步驟如下:
(1)LF爐外精煉:加熱時間15分鐘,造白渣脫硫,加入微量合金調整鈦含量;最后加入硼鐵合金;
(2)⑶/RH真空脫氣:真空200Pa以下處理20分鐘,喂線后氬氣軟吹10分鐘;
(3)板坯加熱:均熱溫度范圍1120°C,均熱時間范圍3.2小時。通過利用細小彌散的TiN質點和低溫加熱來抑制奧氏體晶粒長大,獲得細小而均勻的奧氏體晶粒。
[0018](4)粗軋:開軋溫度1120°C,單道次壓下率大于23%。通過反復再結晶細化奧氏體晶粒。
[0019](5)精軋:溫度范圍970°C,單道次壓下率大于18%。在未結晶奧氏體區施以大變形量,使奧氏體晶粒拉伸成變形帶。
[0020](6)淬火:溫度900°C,冷卻速度范圍18°C /s。形成高密度亞結構,獲得細小均勻的馬氏體金相顯微組織。
[0021](7)回火:620°C,回火1.2小時,獲得細小的會或索氏體微觀組織結構。
[0022]鋼板力學性能:
規格:鋼板厚度6mm ;屈服強度(MPa):785 ;抗拉強度(MPa):890 ;斷后伸長率(%):18 ;冷彎:合格;V型縱向沖擊功(_40°C): 153J、157J、154J。
[0023]實施例2板還熔煉成份為:
碳 0.20%,硅 0.15%,錳 1.50%,銅 0.50%,磷 0.015%,硫 0.012%,硼 0.0021%,鑰 0.20%,鋁
0.040%,余量為鐵及不可避免的雜質。
[0024]制造工藝步驟如下:
(1)LF爐外精煉:加熱時間12分鐘,造白渣脫硫,加入微量合金調整鈦含量;最后加入硼鐵合金;
(2)⑶/RH真空脫氣:真空200Pa以下處理20分鐘,喂線后氬氣軟吹10分鐘;
(3)板坯加熱:均熱溫度范圍1150°C,均熱時間范圍2.7小時。通過利用細小彌散的TiN質點和低溫加熱來抑制奧氏體晶粒長大,獲得細小而均勻的奧氏體晶粒。
[0025](4)粗軋:開軋溫度1100°C,單道次壓下率大于26%。通過反復再結晶細化奧氏體晶粒。
[0026](5)精軋:溫度范圍960°C,單道次壓下率大于18%。在未結晶奧氏體區施以大變形量,使奧氏體晶粒拉伸成變形帶。
[0027](6)淬火:溫度920°C,冷卻速度范圍18°C /s。形成高密度亞結構,獲得細小均勻的馬氏體金相顯微組織。
[0028](7)回火:610°C,回火1.1小時,獲得細小的會或索氏體微觀組織結構。
[0029]鋼板力學性能:`
規格:鋼板厚度8mm ;屈服強度(MPa):790 ;抗拉強度(MPa):870 ;斷后伸長率(%):19 ;冷彎:合格;V型縱向沖擊功(_40°C): 145J、143J、146J。
[0030]實施例3 板還熔煉成份為:
碳 0.10%,硅 0.35%,錳 0.80%,銅 0.40%,磷 0.010%,硫 0.008%,硼 0.0005%,鑰 0.40%,余量為鐵及不可避免的雜質。
[0031]制造工藝步驟如下:
(1)LF爐外精煉:加熱時間20分鐘,造白渣脫硫,加入微量合金調整鈦含量;最后加入硼鐵合金;
(2)⑶/RH真空脫氣:真空200Pa以下處理20分鐘,喂線后氬氣軟吹10分鐘;
(3)板坯加熱:均熱溫度范圍1100°C,均熱時間范圍4小時。通過利用細小彌散的TiN質點和低溫加熱來抑制奧氏體晶粒長大,獲得細小而均勻的奧氏體晶粒。
[0032](4)粗軋:開軋溫度1050°C,單道次壓下率大于18%。通過反復再結晶細化奧氏體晶粒。
[0033](5)精軋:溫度范圍900°C,單道次壓下率大于15%。在未結晶奧氏體區施以大變形量,使奧氏體晶粒拉伸成變形帶。
[0034](6)淬火:溫度890°C,冷卻速度范圍30°C /s。形成高密度亞結構,獲得細小均勻的馬氏體金相顯微組織。
[0035](7)回火:580°C,回火0.5小時,獲得細小的會或索氏體微觀組織結構。
[0036]鋼板力學性能:
規格:鋼板厚度8mm ;屈服強度(MPa):800 ;抗拉強度(MPa):900 ;斷后伸長率(%):17 ;冷彎:合格;V型縱向沖擊功(_40°C): 105J、108J、102J。
【權利要求】
1.一種6-8mm高強度結構鋼板,其特征在于,鋼板的成分按重量百分比包括:碳0.10-0.25%,硅 0.15-0.35%,錳 0.80-1.70%,銅(0.55%,磷(0.015%,硫(0.012%,硼0.0005-0.0025%,鑰0.08-0.45%,余量為鐵及不可避免的雜質。
2.根據權利要求1所述的一種6-8mm高強度結構鋼板,其特征在于,鋼板的成分按重量百分比包括:碳 0.13%,硅 0.25%,錳 1.20%,銅 0.36%,磷 0.013%,硫 0.002%,硼 0.0011%,鑰0.10%,鋁0.030%,余量為鐵及不可避免的雜質。
3.根據權利要求1或2所述的一種6-8mm高強度結構鋼板,其特征在于,鋼板的屈服強度790-860MPa,抗拉強度870_990MPa,延伸率17_26%,_40°C低溫韌性大于50焦耳,鋼的平直度 0.9-1.5mm/m。
4.如權利要求3所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,工藝步驟包括:LF爐外精煉;RH真空脫氣;保護加入硼元素;連鑄;板坯再加熱;粗軋;精軋;精軋板形控制;淬火;淬火板形控制;回火;矯平;成品鋼板。
5.根據權利要求4所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,LF爐外精煉,加熱時間10-20分鐘,造白渣脫硫,加入微量合金調整鈦含量,最后加入硼鐵合金。
6.根據權利要求4所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,板坯再加熱的均熱溫度范圍1100-1150°C,均熱時間范圍2.5-4.0小時,通過利用細小彌散的TiN質點和低溫加熱來抑制奧氏體晶粒長大,獲得細小而均勻的奧氏體晶粒。
7.根據權利要求4所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,粗軋的開軋溫度1050-1150°C,單道次壓下率大于18%,通過反復再結晶細化奧氏體晶粒。
8.根據權利要求4所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,精軋的開軋溫度范圍900-1000°C,單道次壓下率大于15%,在未結晶奧氏體區施以大變形量,使奧氏體晶粒拉伸成變形帶。
9.根據權利要求4所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,淬火的加熱溫度890-950°C,水冷,冷卻速度為18-35°C /s,鋼板形成高密度亞結構,獲得細小均勻的馬氏體顯微組織。
10.根據權利要求4所述的一種6-8mm高強度結構鋼板的制造方法,其特征在于,580-650°C回火30-120分鐘,獲得細小的回火索氏體微觀組織結構。
【文檔編號】C21D8/02GK103451526SQ201310411340
【公開日】2013年12月18日 申請日期:2013年9月11日 優先權日:2013年9月11日
【發明者】馮勇, 孫衛華, 劉曉東, 孫風曉, 周蘭聚, 韓啟彪, 王南輝, 賈慧領, 胡淑娥, 侯東華, 王杰, 許方泉, 姜廣林, 周波, 彭新華 申請人:濟鋼集團有限公司