[发明专利]低温韧性、延伸率和焊接性优异的高强度钢板及其制造方法在审

专利信息
申请号: 201480016512.5 申请日: 2014-03-11
公开(公告)号: CN105189802A 公开(公告)日: 2015-12-23
发明(设计)人: 马文平 申请(专利权)人: 株式会社神户制钢所
主分类号: C22C38/00 分类号: C22C38/00;C21D8/02;C22C38/32;C22C38/54
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 张玉玲
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 低温 韧性 延伸 焊接 优异 强度 钢板 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及低温韧性、延伸率和焊接性优异的高强度钢板及其制造方法。更详细地说,本发明的高强度钢板适用于例如压力水管(水压铁管)、面向无损伤建筑物等的建材;挖土机、起重机、铲运机等在施工现场等使用的建筑机械等的各种用途。

背景技术

用于建材和建筑机械等用途的钢板,要求有高强度、在母材和焊接接头部的良好的低温韧性,特别要求基于延伸率的加工性和焊接性全部优异,以使之在作业现场的严酷的环境下可以承受。但是一般来说,抗拉强度、屈服点等的强度与延伸率成反比例的关系,若要确保高强度,则延伸率降低。另外,因为高强度化需要大量添加强度提高成分,所以焊接时需要高预热温度,焊接性降低。因此,至今为止,只能提供满足上述几个特性的技术,还无法提供兼备上述全部特性的技术。

例如,在专利文献1中,作为低温韧性优异的抗拉强度为980MPa以上的高强度钢板,公开有一种控制MA(Martensite-AusteniteConstituent(马氏体-奥氏体的混合组织))等的钢板。详细地说,就是公开了一种以满足MA的形成抑制参数(MP值)、碳当量(Ceq)、合金元素的固溶量的方式控制钢中成分,并且将钢中的Nb化合物、奥氏体晶粒的大小等控制在既定的范围的钢板。但是,在上述专利文献1中,没有设计考虑延伸率的提高。

另外,在专利文献2中,作为延伸率优异的抗拉强度为980MPa以上的高强度钢板,公开有一种在钢中添加Nb、Ti,并且使旧奥氏体粒径微细化,旧奥氏体粒径分布得到控制的钢板。但是,在上述专利文献2中,没有对于低温韧性、焊接性进行讨论。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2012-77340号公报

专利文献2:日本特开2009-242832号公报

发明要解雇的课题

迫切希望提供抗拉强度、屈服点等的强度、低温韧性、延伸率和焊接性全部优异的钢板作为上述这样用于建筑机械等的钢板。

发明内容

本发明鉴于上述情况而形成,其目的在于,提供一种尽管具有抗拉强度在980MPa以上、屈服点在960MPa以上的高强度,但低温韧性、延伸率和焊接性也优异的高强度钢板及其制造方法。

用于解决课题的手段

能够达成上述课题的本发明的低温韧性、延伸率和焊接性优异的抗拉强度在980MPa以上且屈服点在960MPa以上的高强度钢板,在以下方面具有要点:含有C:0.125~0.15%(质量%的意思。涉及化学成分以下均同)、Si:0.2~0.75%、Mn:0.9~1.2%、Al:0.03~0.06%、Cr:0.65~1%、Mo:0.2~0.7%、V:0.035~0.11%、Nb:大于0%且0.11%以下、B:0.0005~0.002%、N:大于0%且0.006%以下,余量由铁和不可避免的杂质构成,金属组织是回火贝氏体组织、回火马氏体组织或它们的复合组织,由下述(1)式表示的参数为20以上,并且,由下述(2)式表示的Pcm值为0.28以下。

0.5×[Mo]+121×[V]+15×[Mn]+0.5×[Cr]…(1)

Pcm=[C]+([Si]/30)+([Mn]/20)+([Cu]/20)+([Ni]/60)+([Cr]/20)+([Mo]/15)+([V]/10)+5×[B]…(2)

式中,[]意思是钢中的各成分的含量(质量%)。

另外,能够达成上述课题的本发明的低温韧性、延伸率和焊接性优异的抗拉强度在980MPa以上且屈服点在960MPa以上的高强度钢板的制造方法,在以下方面具有要点:对如下的钢进行加热轧制后,空冷至室温,再加热至900℃以上进行淬火处理后,以400℃~600℃的温度进行回火处理,所述的钢含有C:0.125~0.15%、Si:0.2~0.75%、Mn:0.9~1.2%、Al:0.03~0.06%、Cr:0.65~1%、Mo:0.2~0.7%、V:0.035~0.11%、Nb:大于0%且0.11%以下、B:0.0005~0.002%、N:大于0%且0.006%以下,余量由铁和不可避免的杂质构成,由下述(1)式表示的参数为20以上,并且,由下述(2)式表示的Pcm值为0.28以下。

0.5×[Mo]+121×[V]+15×[Mn]+0.5×[Cr]…(1)

Pcm=[C]+([Si]/30)+([Mn]/20)+([Cu]/20)+([Ni]/60)+([Cr]/20)+([Mo]/15)+([V]/10)+5×[B]…(2)

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