[发明专利]一种高强度钢板及其制备方法无效

专利信息
申请号: 200710193023.9 申请日: 2007-12-03
公开(公告)号: CN101451212A 公开(公告)日: 2009-06-10
发明(设计)人: 谢良法;郭桐;韦明;刘生;吕建会;陈耀辉;桑德广 申请(专利权)人: 舞阳钢铁有限责任公司
主分类号: C22C38/06 分类号: C22C38/06;C22C38/54;C22C38/08;C22C38/12;C22C38/14;C22C38/18;C22C38/22;C22C38/24;C22C38/26;C22C38/28;C22C38/32;C22C38/44;C22C38/46
代理公司: 郑州联科专利事务所(普通合伙) 代理人: 陈 浩
地址: 462500*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 强度 钢板 及其 制备 方法
【说明书】:

(一)技术领域

发明涉及一种工程机械用高强度钢板及其制备方法,特别是100Kg级屈服强度不低于890Mpa的高强度钢板。

(二)背景技术

随着国民经济建设的发展,市场对高屈服强度如590MPa以上级别的调质高强度钢需求量日益增大,特别是煤矿机械、工程机械、水电、桥梁等行业对钢材的力学性能、焊接性能提出了很高的要求。

工程机械用调质高强度钢主要用于制造100吨以上矿车底板、汽车吊整车、泵送机械、挖掘机铲斗、履带吊臂等部件,强度级别要求为屈服强度890MPa级,使用厚度范围8~100mm。目前满足此屈服强度的钢板,在焊接性能、钢板加工厚度方面存在着不少不尽人意的地方。

(三)发明内容

本发明的目的在于提供一种高强度钢板,机械性能、焊接性能、加工性能以及在钢板厚度的加工范围上都有着比较突出的表现。

本发明采用的技术方案如下:

一种高强度钢板,以重量百分比计的化学成分组成如下:

C≤0.18%,Si≤0.50%,Mn≤1.50%,P≤0.020%,S≤0.010%,Ni≤1.20%,Cr≤0.90%,V≤0.08%,Nb≤0.060%,Ti≤0.030%,B≤0.0030%,Mo≤0.60%,Al0.020~0.060%,余量为Fe和不可避免的杂质。

较好的,所述高强度钢板的各化学成分组成如下:

C 0.14~0.16%,Si 0.20~0.40%,Mn 1.05~1.15%,P≤0.015%,S≤0.005%,Ni 0.70~0.80%,Cr 0.30~0.40%,V 0.045~0.055%,Nb 0.020~0.030%,Ti0.010~0.020%,B 0.0020~0.0030%,Mo 0.50~0.60%,Al 0.020~0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质。

所述的高强度钢板,屈服强度不小于890Mpa,厚度范围为8~100mm。

本发明钢板采用的化学成分设计,碳当量低,P、S含量低,钢质纯净;加入的贵重金属含量少,成本低;合金成分设计合理,能在低碳、低碳当量的条件下确保钢板淬透性,使钢板具有良好的组织、机械性能和焊接性能。

其中,各化学成分及含量在本发明中的作用是:

C 0.14~0.16%:碳对钢的强度、低温冲击韧性、焊接性能产生显著影响。碳含量过低会使NbC生成量降低,影响控轧效果;碳含量过高,则会影响钢的焊接性能以及耐大气腐蚀能力。

Si 0.20~0.40%:在炼钢过程中作为还原剂和脱氧剂,硅和钼、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,超过0.5%时,会造成钢的韧性下降,降低钢的焊接性能。

Mn 1.05~1.15%:锰成本低廉,能增加钢的韧性、强度和硬度,提高钢的淬透性,改善钢的热加工性能;但锰量过高,会减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。

P ≤0.015%、S ≤0.005%:在一般情况下,磷和硫都是钢中有害元素,增加钢的脆性。磷使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏;硫降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹;因此应尽量减少磷和硫在钢中的含量。

Ni 0.70~0.80%:镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但镍属于贵重金属,用量应在性能和成本间取一个良好的平衡点。

Cr 0.30~0.40%:铬能显著提高钢的强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。

V 0.045~0.055%,钒是钢的优良脱氧剂。钢中加钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。

Nb 0.020~0.030%:铌的加入是为了促进钢轧制显微组织的晶粒细化,可同时提高强度和韧性,在钼存在条件下,铌可在控轧过程中通过抑制奥氏体再结晶有效的细化显微组织,并通过析出强化提高淬透性。铌可降低钢的过热敏感性及回火脆性。焊接过程中,铌、硼原子的偏聚及析出可以阻碍加热时奥氏体晶粒的粗化,并保证焊接后得到比较细小的热影响区组织,改善焊接性能。

Ti 0.010~0.020%:可形成细小的钛的碳、氮氧化物颗粒,在板坯再加热过程中可通过阻止奥氏体晶粒的粗化而得到较为细小的奥氏体显微组织。钛的氮化物颗粒的存在可抑制焊接热影响区的晶粒粗化。钛可同时提高基体金属和焊接热影响区的低温韧性,阻止了游离氮对钢的淬透性产生的不利影响。

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