JP4977879B2 - 曲げ性に優れた超高強度冷延鋼板 - Google Patents
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Description
本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、曲げ性および耐遅れ破壊特性に優れた板厚0.8〜1.6mmの超高強度冷延鋼板を提供することを目的とする。
(1) mass%で、C:0.15〜0.30%、Si:0.01〜1.8%、Mn:1.5〜3.0%、P:0.05%以下、S:0.005%以下、Al:0.005〜0.05%、N:0.005%以下を含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなり、以下の(1)および(2)で規定する式を満たす鋼板表層軟質部を有し、
Hv(S)/Hv(C) ≦ 0.8 ・・・・・(1)
Hv(S):鋼板表層軟質部の硬度、Hv(C):鋼板中心部の硬度
0.10 ≦ t(S)/t ≦ 0.30 ・・・・・(2)
t(S):鋼板表層軟質部の厚さ、t:板厚
かつ前記鋼板表層軟質部は焼戻しマルテンサイトが体積率90%以上であり、
前記鋼板中心部の組織は焼戻しマルテンサイトであり、
引張強度が1270MPa以上であることを特徴とする曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
(2)さらに、mass%で、Ti:0.001〜0.10%、Nb:0.001〜0.10%、V:0.01〜0.50%のうちから1種以上を含有することを特徴とする(1)に記載の曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
(3)さらに、mass%で、B:0.0001〜0.005%を含有することを特徴とする(1)または(2)に記載の曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
(4)さらに、mass%で、Cu:0.01〜0.50%、Ni:0.01〜0.50%、Mo:0.01〜0.50%、Cr:0.01〜0.50%のうちから1種以上を含有することを特徴とする(1)〜(3)のいずれかに記載の曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
まず、本発明にかかる化学成分および金属組織に分けて具体的に説明する。また、以下、化学成分の%表示は特に言及しない限り、すべて質量%(mass%)を意味する。
C:0.15〜0.30%
Cは低温変態相を利用して鋼を強化するために必要不可欠である。一般に、低温変態相の強度はC量に比例する傾向にある。鋼板表層に軟質部が存在し、1270MPa以上の引張強度を得るにはCは0.15%以上必要である。しかし、Cを0.30%超えて含有すると、溶接部靭性が著しく劣化する。また、鋼板の強度が大きくなりすぎ、鋼板の延性など加工性も著しく低下する傾向にある。以上より、Cは0.15%以上0.30%以下とする。好ましくは、0.15%以上0.25%以下が望ましい。
Siは延性を改善するとともに強度向上に寄与する元素であり、その効果は0.01%未満では発揮されない。一方、1.8%を越えて含有してもその効果は飽和する。また過度に含有することにより抵抗溶接時の電気抵抗の増加を伴い溶接性を阻害し、また、化成処理、塗装後耐食性を劣化させる傾向がある。以上より、Siは0.01%以上1.8%以下とする。好ましくは、0.01%以上1.0%以下とする。
Mnは、Ar3変態点を低下させる作用を通じ、結晶粒の微細化に寄与し、延性や穴拡げ率λを大きく低下させることなく強度を高める作用を有する。また、Mnは、Sによる熱間脆性に起因する表面割れを抑制する重要な元素でもある。さらに、Mnはオ−ステナイト安定化元素であり、強度確保の点から加熱焼鈍時に存在するオ−ステナイトから冷却過程において安定的に低温変態相を得るには、Mnは1.5%以上必要である。一方、3.0%を越えて含有すると、Mnの偏析などに起因し組織は不均一化し、加工性や成形後の耐遅れ破壊特性が劣化する傾向にある。以上より、Mnは1.5%以上3.0%以下とする。
Pは、鋼中に固溶して鋼板の強化に寄与する元素である。一方で、粒界への偏析により粒界の結合力を低下させ加工性を劣化させ、また鋼板表面への濃化により化成処理性、耐食性などを低下させる元素でもある。Pが0.05%を超えると、上記悪影響は顕著に現れる。このため、Pは0.05%以下にする必要がある。なお、Pの過度の低減は製造コストの増加を伴うため、この観点を考慮し、Pは0.001%以上とすることができる。
Sは加工性に悪影響を及ぼす元素である。Sが増加するとMnSの介在物として存在し、特に材料の局部的な延性を低下させ、加工性を低下させる。また硫化物の存在により溶接部靭性も悪くなる。Sを0.005%以下とすることにより、このような悪影響を避けることができ、プレス加工性を顕著に改善することが可能となる。このため、Sを0.005%以下とする。なお、Sの過度の低減は製造コストの増加を伴うため、この観点を考慮して、Sは0.0001%以上とすることができる。
Alは、脱酸および炭化物形成元素の歩留りを向上させるために有効な元素であり、この効果を十分に発揮するためには、Alとして、0.005%以上が必要である。また、鋼板清浄度を向上させるために必須の元素でもあり、この点からもAlとして、0.005%以上必要である。Alが0.005%未満の場合、Si系介在物の除去が不完全となり、遅れ破壊の起点が多数存在することになり、遅れ破壊しやすくなる。一方、Alを0.05%を超えて添加した場合、効果が飽和するのみでなく、加工性が劣化し、表面欠陥の発生傾向の増大などの問題を生じる。以上より、Alは0.005%以上0.05%以下とする。
Nの含有量が多い場合、窒化物を多数形成し、遅れ破壊の起点となり遅れ破壊しやすくなる。そのためにNは0.005%以下に制限する必要がある。なお、Nの過度の低減は製造コストの増加を伴うため、この観点を考慮して、Nは0.0001%以上とすることができる。
Ti、Nb、Vは、添加すれば、結晶粒を微細化し組織の均一化に寄与することにより、遅れ破壊を抑制する効果がある。この効果が発揮されるのは、Ti、Nbでは0.001%以上であり、Vは0.01%以上である。しかし、いずれも多量に含有すると炭窒化物を形成するため好ましくない。したがって、Ti、Nbは0.001%以上0.10%以下の範囲で、Vは0.01%以上0.50%以下の範囲で一種以上を含有することができる。
[金属組織]
本発明に係る高張力鋼板は、実質的に焼戻しマルテンサイト単相組織である。ここで、実質的にとしたのは、残部組織は不可避的に存在する未変態の残留オーステナイトおよびフェライト組織等を含む場合があるからである。組織の特定は光学顕微鏡観察(400倍〜600倍)および走査型電子顕微鏡(以下「SEM」と略す)による1000倍の観察を組み合わせ適宜確認できるが、その他の方法によることもできる。以下、金属組織の割合は、画像処理装置を用いて金属組織の面積率を求めこの値を体積率として%表示した。
中心部の組織は、強度および成形性を確保するため、実質的に焼戻しマルテンサイト単相とする。微量のフェライトが生成した場合にはそこが応力集中の起点となり耐遅れ破壊特性が急激に低下するため、フェライトは含んではならない。ただし、中心部の組織は完全に焼戻しマルテンサイトである必要は無く、3%未満であればフェライトおよび/または残留オーステナイトを含んでもよい。この範囲内であれば、鋼板の機械的性質に及ぼす影響は無視できるからである。ここで、中心部の組織は板厚1/2部のミクロ組織を光学顕微鏡およびSEMにて観察して特定することができる。
鋼板の硬度を板厚断面を表面部分から中心部に渡って20μm間隔で荷重50g(試験力;0.49N)のビッカース試験機により測定し、下記(1)式および下記(2)式の条件を具備する鋼板表層軟質部の硬度および厚さを求めることができる。
Hv(S):鋼板表層軟質部の硬度、Hv(C):鋼板中心部の硬度
すなわち、鋼板表層軟質部は0.8×Hv(C)以下の硬度を有する領域である。Hv(S)/Hv(C)が0.8を超える場合には中心部の硬度との差が小さく、鋼板の曲げ性および耐遅れ破壊特性に対し向上効果を有しないため、Hv(S)/Hv(C)は0.8以下とする。また、この範囲とすることで、鋼板の疲労特性が改善される。
なお、ここで鋼板中心部の硬度Hv(C)は板厚1/2部の領域の5点測定の平均を用いる。
t(S):鋼板表層軟質部の厚さ、t:板厚
ここで、鋼板表層軟質部の厚さt(S)は、鋼板表層部から板厚中心方向にかけて硬度を測定し、鋼板表層部における0.8×Hv(C)以下の硬度を有する領域の厚さを求め、鋼板の表裏面に存在する当該層の厚さの和を表したものである。鋼板表層軟質部の厚さt(S)が板厚tの0.10未満の場合には、鋼板の曲げ性の著しい向上効果は認められず、また耐遅れ破壊特性の向上効果も認められないことから、0.10以上とする。また、0.30を超える場合には、鋼板強度が著しく低下し1270MPaを越える高強度を維持することが極めて困難となるため、0.30以下とする。
上記(1)式および(2)式の両方の条件で規定される鋼板表層軟質部の組織は、焼戻しマルテンサイトが鋼板表層軟質部の組織全体に対する体積率で90%以上である。鋼板表層軟質部を焼戻しマルテンサイト90%以上にすることにより上述した曲げ加工性等の成形性を確保することができる。
Claims (4)
- mass%で、C:0.15〜0.30%、Si:0.01〜1.8%、Mn:1.5〜3.0%、P:0.05%以下、S:0.005%以下、Al:0.005〜0.05%、N:0.005%以下を含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなり、以下の(1)および(2)で規定する式を満たす鋼板表層軟質部を有し、
Hv(S)/Hv(C) ≦ 0.8 ・・・・・(1)
Hv(S):鋼板表層軟質部の硬度、Hv(C):鋼板中心部の硬度
0.10 ≦ t(S)/t ≦ 0.30 ・・・・・(2)
t(S):鋼板表層軟質部の厚さ、t:板厚
かつ前記鋼板表層軟質部は焼戻しマルテンサイトが体積率90%以上であり、
前記鋼板中心部の組織は焼戻しマルテンサイトであり、
引張強度が1270MPa以上であることを特徴とする曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。 - さらに、mass%で、Ti:0.001〜0.10%、Nb:0.001〜0.10%、V:0.01〜0.50%のうちから1種以上を含有することを特徴とする請求項1に記載の曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
- さらに、mass%で、B:0.0001〜0.005%を含有することを特徴とする請求項1または2に記載の曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
- さらに、mass%で、Cu:0.01〜0.50%、Ni:0.01〜0.50%、Mo:0.01〜0.50%、Cr:0.01〜0.50%のうちから1種以上を含有することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の曲げ性に優れる超高強度冷延鋼板。
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