Способ получения холоднокатаных лент или листов

 

Изобретение относится к способу получения холоднокатаных лент или листов из низколегированной стали, содержащей не более 0,2% соответственно С, Al, Ti, V, Nb и не более 1% соответственно Si и Mn, а также бор в количестве, необходимом для связывания азота (>0,78 N), остальное железо и неизбежные примеси, разливаемой после плавки с получением слябов, в т.ч. тонких слябов или лент, которые подвергают горячей прокатке при начальной температуре свыше 1100oС и конечной температуре ниже температуры Ar3, затем наматывают горячекатаную ленту при температуре ниже 650oС и подвергают холодной прокатке, после чего отжигают холоднокатаную ленту до полной рекристаллизации при максимально низкой температуре в диапазоне 520-780oС, не зависящей от степени обжатия при холодной прокатке и определяемой составом стали, в течение достаточно длительного времени. Способ, согласно изобретению, позволяет снизить производственные затраты и связанную с ними себестоимость получения полностью рекристаллизованной холоднокатаной ленты или листовой заготовки. 6 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к способу получения холоднокатаных лент или листов из низколегированной стали.

Наиболее близким техническим решением по совокупности существенных признаков и достигаемому результаты является способ получения холоднокатаных лент или листов, известный из Европейского патента ЕР 0539962 (МПК 7 С 21 D 8/04, 05.05.1993).

Известный способ включает выплавку низколегированной стали, содержащей не более 0,2% соответственно углерода, алюминия, титана, ванадия, ниобия и не более 1% соответственно кремния и марганца, бор в количестве, необходимом для связывания азота, остальное железо и неизбежные примеси, разливку с получением слябов или тонких слябов, или ленты, горячую прокатку слябов или тонких слябов, или ленты с конечной температурой прокатки 800-900oС, а также наматывание горячекатаной ленты при температуре ниже 650oС, холодную прокатку и отжиг. После плавки сталь разливают известным образом, как правило, способом непрерывной разливки, а затем проводят горячую и холодную прокатку с последующим отжигом.

На величину температуры отжига, необходимой для полной рекристаллизации холоднокатаных ленты или листа, можно воздействовать на предыдущих стадиях получения стальной ленты. В частности, известно, что температуру рекристаллизации можно понизить за счет высокой температуры при наматывании горячекатаной ленты и высокой степени обжатия при холодной прокатке.

Поэтому в основу изобретения положена задача снизить производственные затраты и связанную с ними себестоимость получения полностью рекристаллизованной холоднокатаной ленты или листовой заготовки.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения холоднокатаных лент или листов, включающем выплавку низколегированной стали, содержащей не более 0,2% соответственно углерода, алюминия, титана, ванадия, ниобия и не более 1% соответственно кремния и марганца, бор в количестве, необходимом для связывания азота, остальное железо и неизбежные примеси, разливку с получением слябов, тонких слябов или ленты, горячую прокатку слябов, тонких слябов или ленты с конечной температурой прокатки ниже температуры Аr3, наматывание горячекатаной ленты при температуре ниже 650oС, холодную прокатку и отжиг, согласно изобретению, прокатку слябов, тонких слябов или ленты осуществляют с начальной температурой свыше 1100oС, холодную прокатку ведут со степенью обжатия не более 50%, а отжиг ведут при максимально низкой температуре в диапазоне 520-780oС, не зависящей от степени обжатия при холодной прокатке и определяемой составом стали, в течение достаточно длительного времени до полной рекристаллизации.

В основе изобретения лежит неожиданная констатация того факта, что благодаря пониженной конечной температуре горячей прокатки и низкой температуре при намотке может происходить полная рекристаллизация холоднокатаной ленты или листовой заготовки при относительно низкой температуре, практически не зависящей от степени обжатия при холодной прокатке. Низкая температура рекристаллизационного отжига позволяет снизить расход энергии и затраты.

Наряду с приведенным выше содержанием легирующих элементов стали могут содержать в себе до 0,01% азота, а также бор в количестве, необходимом для связывания азота (>0,78 N). Кроме того, допускаются и другие легирующие элементы в незначительном количестве, которые не влияют отрицательно на условия рекристаллизации.

Конечная температура горячей прокатки должна быть меньше температуры Аr3 по возможности на около 50oС, а температура при намотке должна составлять предпочтительно от 300 до 600oС. Стали с малым содержанием элементов внедрения и низким содержанием углерода до 0,01% или стали, микролегированные Ti, V, Nb, могут отжигаться до полной рекристаллизации в температурном диапазоне 600-780oС, а немикролегированные стали могут отжигаться с достижением полной рекристаллизации - совершенно независимо от степени обжатия при холодной прокатке - при еще более низкой температуре, лежащей в диапазоне 500-680oС.

Подробнее изобретение поясняется с помощью пяти примеров.

В таблице приведены химические составы четырех видов стали для глубокой вытяжки A-D. На фиг. 1-5 указаны режимы соответственно горячей прокатки и отжига.

Из характеристик кривых можно видеть, как благодаря комбинации низкой конечной температуры горячей прокатки с низкой температурой при намотке при получении холоднокатаной ленты или холоднокатаного листа, примеры А4-С, может быть понижена температура рекристаллизации как в методической печи для отжига (фиг. 1 и 2), так и в колпаковой печи (фиг. 3-5), в частности при низкой степени обжатия при холодной прокатке, составляющей от 30 до 50%, по сравнению с материалом одинакового состава, при обработке которого применялись более высокие конечная температура горячей прокатки и температура при намотке.

Формула изобретения

1. Способ получения холоднокатаных лент или листов, включающий выплавку низколегированной стали, содержащей не более 0,2% соответственно углерода, алюминия, титана, ванадия, ниобия и не более 1% соответственно кремния и марганца, а также бор в количестве, необходимом для связывания азота, остальное железо и неизбежные примеси, разливку с получением слябов, тонких слябов или ленты, горячую прокатку слябов, тонких слябов или ленты с конечной температурой прокатки ниже температуры Аr3, наматывание горячекатаной ленты при температуре ниже 650С, холодную прокатку и отжиг, отличающийся тем, что горячую прокатку слябов, тонких слябов или ленты осуществляют с начальной температурой свыше 1100С, холодную прокатку ведут со степенью обжатия не более 50%, а отжиг ведут при максимально низкой температуре в диапазоне 520-780С, не зависящей от степени обжатия при холодной прокатке и определяемой составом стали, в течение достаточно длительного времени до полной рекристаллизации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что холодную прокатку ведут при степени обжатия 30-50%.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при холодной прокатке ленту подвергают одному или нескольким промежуточным отжигам, проводимым между операциями холодной прокатки.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что для сталей с содержанием <0,01% С, но без содержания микролегирующих элементов, а также для сталей с любым содержанием углерода и с содержанием микролегирующих элементов, рекристаллизационный отжиг проводится в методической печи в температурном диапазоне 700-780С.

5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что для сталей с содержанием более 0,1% С, но без содержания микролегирующих элементов, рекристаллизационный отжиг проводят в методической печи в температурном диапазоне 600-680С.

6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что для сталей с содержанием более 0,01% С, но без содержания микролегирующих элементов, а также для сталей с любым содержанием углерода и с содержанием микролегирующих элементов, рекристаллизационный отжиг проводят в колпаковой печи в температурном диапазоне 600-680С.

7. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что для сталей с содержанием более 0,1% С, но без содержания микролегирующих элементов, при котором рекристаллизационный отжиг проводят в колпаковой печи в температурном диапазоне 520-600С.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для термообработки листовых изделий, преимущественно дисков пил

Изобретение относится к получению текстурированной электротехнической полосовой стали с высокими магнитными характеристиками

Изобретение относится к области изготовления листов из электротехнической стали

Изобретение относится к получению полос из кремнистой стали с ориентированной зернистой структурой за счет соответствующего синергитического сочетания конкретного выбора состава стали и соответствующего вида обработки

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству электротехнической текстурованной стали с ограниченной анизотропией, которая может быть использована, например, для изготовления магнитопроводов турбо- и гидрогенераторов

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к технологии горячей прокатки полос из малоуглеродистых сталей, в том числе подката для последующих холодной прокатки и скоростного отжига

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении подката для холоднокатаной автолистовой стали

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении оборудования нефтяного и химического машиностроения, а также в других отраслях, где необходимо применение коррозионно-стойких элементов конструкций и аппаратов
Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к производству тонколистовой горячекатаной стали

Изобретение относится к способу производства полос из нержавеющей стали, включающему холодную прокатку полосы, которую в предшествующем процессе изготовили путем литья расплава с целью получения литой полосы и/или путем горячей прокатки

Изобретение относится к толстолистовой стали для трубопроводов, имеющей прочность на растяжение по меньшей мере 930 МПа, энергию удара, измеренную в испытании образцов с V-надрезом по Шарпи при -40oС, по меньшей мере 120 Дж, и микроструктуру, содержащую по меньшей мере 90 об.% смеси мелкозернистого нижнего бейнита и мелкозернистого сетчатого мартенсита, в которой по меньшей мере 2/3 указанной смеси содержат мелкозернистый нижний бейнит, образованный из нерекристаллизованного аустенита, имеющего средний размер зерен меньше 10 мкм, и содержащей, вес.%: углерод 0,05-0,1; марганец 1,7-2,1; никель 0,2-1,0; ниобий 0,01-0,1; титан 0,005-0,03; сера менее 0,003; фосфор менее 0,015; молибден 0,25-0,6; железо - остальное

Изобретение относится к обработке металлической полосы, предназначенной для использования в качестве опорной балки скребка очистителя ветрового стекла

Изобретение относится к получению листов из сверхвысокопрочной свариваемой низколегированной двухфазной стали

Изобретение относится к получению сверхвысокопрочной стали для изготовления трубопроводов

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к обработке металлов давлением, и может быть использовано в производстве низкоуглеродистой холоднокатаной полосовой стали со специальными свойствами, например автолиста

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к технологии прокатки и термической обработки металлов, и может быть использовано при производстве высокопрочной холоднокатаной полосы из углеродистой стали в нагартованном состоянии

Изобретение относится к прокатному производству

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к технологии изготовления толстолистовой стали, и может быть использовано при горячей прокатке штрипсов категории прочности Х52-Х65 на реверсивных станах

Изобретение относится к стали для изготовления деталей холодной пластической деформацией, например холодной ковкой, штамповкой или волочением, без предварительной сфероидизирующей или смягчающей обработки

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке полос в муфельной колпаковой печи, и может быть использовано при обезуглероживающем отжиге холоднокатаных полос в распушенных рулонах для магнитных экранов кинескопов
Наверх