JP2020509243A - 熱的に処理された鋼板を製造するための方法 - Google Patents
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Abstract
Description
− CC:重量パーセント単位の化学組成、
− mtarget:ミクロ組織の目標値、
− mstandard:選択された製品のミクロ組織、
− Ptarget:機械的性質の目標値、
− mi:鋼板の初期ミクロ組織、
− X:重量パーセント単位の相分率、
− T:セルシウス温度(℃)単位の温度、
− t:時間(s)、
− s:秒、
− UTS:最大引張強さ(MPa)、
− YS:降伏応力(MPa)、
− 亜鉛に基づく金属被覆は、50%超の亜鉛を含む金属被覆を意味し、
− アルミニウムに基づく金属被覆は、50%超のアルミニウムを含む金属被覆を意味し、及び
− 加熱経路は、時間、温度及び加熱率を含み、
− 均熱経路は、時間、温度及び均熱率を含み、
− TPx、TPstandard及びTPtargetは、時間、熱処理の温度及び冷却率、等温率又は加熱率から選択される少なくとも1つの要素を含み、等温率は一定の温度を有し、
− CPx及びCPxintは、時間、温度及び冷却率を含み、及び
− ナノ流体:ナノ粒子を含む流体。
A.
1)
a.mtargetに最も近いミクロ組織mstandardを有する製品並びに少なくとも加熱ステップ、均熱ステップ及び冷却ステップを含むmstandardを得るためのTPstandardを選択するために、mtarget及び化学組成が、事前に定められた製品のリストと比較され、そのミクロ組織が、事前に定められた複数の相及び事前に定められた割合の複数の相を含み、
b.加熱経路、均熱温度Tsoakingを含む均熱経路、冷却システムの冷却能及び冷却温度Tcoolingが、TPstandardに基づいて選択される、選択サブステップ、及び
2)冷却能の変化により、新しい冷却経路(複数)CPxが、ステップA.1.a)において前記選択された製品及びTPstandard、mtargetに達するための鋼板の初期ミクロ組織mi、加熱経路、Tsoakingを含む均熱経路並びにTcoolingに基づいて計算され、TPstandardの冷却ステップが、新しい熱経路(複数)TPxを得るために前記CPxを使用して再計算され、各TPxが、ある1つのミクロ組織mxに対応する、計算サブステップ、
3)mtargetに達するための1個のTPtargetが選択され、TPtargetは、計算された熱経路(複数)TPxの中から選択され、及びmxがmtargetに最も近いように選択される、選択ステップ
を含む、準備ステップ、及び
B.TPtargetが鋼板に対して実施される、熱処理ステップ
を含む、方法に関する。
− 100%のオーステナイト、
− 5〜95%のマルテンサイト、4〜65%のベイナイト、残部はフェライト、
− 8〜30%の残留オーステナイト、固溶体中の0.6〜1.5%の炭素、残部はフェライト、マルテンサイト、ベイナイト、パーライト及び/又はセメンタイト、
− 1%〜30%のフェライト及び1%〜30%のベイナイト、5〜25%のオーステナイト、残部はマルテンサイト、
− 5〜20%の残留オーステナイト、残部はマルテンサイト、
− フェライト及び残留オーステナイト、
− 残留オーステナイト及び金属間相、
− 80〜100%のマルテンサイト及び0〜20%の残留オーステナイト
− 100%のマルテンサイト、
− 5〜100%のパーライト及び0〜95%のフェライト並びに
− 少なくとも75%の等軸フェライト、5〜20%のマルテンサイト及び10%以下の量のベイナイト
を含む。
0.05<C<0.3%、
0.5≦Mn<3.0%、
S≦0.008%、
P≦0.080%、
N≦0.1%、
Si≦1.0%、
鉄及び成長の結果生じる不可避不純物で構成される組成物の残部。
c.Tsoakingが、600〜1000℃から選択された事前に定められた範囲値内で変化し、及び
d.Tsoakingの各変化に対して、新しい冷却経路(複数)CPxが、ステップA.1.a)において選択された製品及びTPstandard、mstandardに達するための鋼板の初期ミクロ組織mi並びにTcoolingに基づいて計算され、TPstandardの冷却ステップが、新しい熱経路(複数)TPxを得るために前記CPxを使用して再計算され、各TPxがミクロ組織mxに対応する
さらなる計算サブステップが実施される。
− 鋼板が、周囲温度から680℃まで35秒間加熱される、予熱ステップ、
− 鋼板が、680℃から780℃まで38秒間加熱される、加熱ステップ、
− 鋼板が、780℃の均熱温度Tsoakingで22秒間加熱される、均熱ステップ、
− 鋼板が、以下の通りHNxを噴霧する11個の冷却ジェットで冷却される、冷却ステップ:
− 300℃で24.6s間のトップロールまでの鋼板の冷却及び
− 周囲温度での鋼板の冷却。次いで、多数の冷却経路CPxを、選択された製品DP780GI及びTPstandard、mtargetに達するためのDP780のmi、加熱経路、Tsoakingを含む均熱経路並びにTcoolingに基づいて計算した。
− 鋼板が、周囲温度から680℃まで35秒間加熱される、予熱ステップ、
− 鋼板が、680℃から780℃まで38s間加熱される、加熱ステップ、
− 鋼板が、780℃の均熱温度Tsoakingで22秒間加熱される、均熱ステップ、
− 以下を含む、冷却ステップCPx:
Claims (41)
- 加熱部、均熱部及び冷却システムを含む冷却部を含む熱処理ライン内で、熱経路TPtargetが実施される、フェライト、マルテンサイト、ベイナイト、パーライト、セメンタイト及びオーステナイトの中から選択される0〜100%の少なくとも1つの相を含むミクロ組織mtargetを有する熱的に処理された鋼板を製造するための方法であって、
A.
1)
a.mtargetに最も近いミクロ組織mstandardを有する製品並びに少なくとも加熱ステップ、均熱ステップ及び冷却ステップを含むmstandardを得るためのTPstandardを選択するために、mtarget及び化学組成が、事前に定められた製品のリストと比較され、そのミクロ組織が、事前に定められた複数の相及び事前に定められた割合の複数の相を含み、
b.加熱経路、均熱温度Tsoakingを含む均熱経路、前記冷却システムの冷却能及び冷却温度Tcoolingが、TPstandardに基づいて選択される、選択サブステップ、及び
2)前記冷却能の変化により、新しい冷却経路CPxが、ステップA.1.a)において前記選択された製品及びTPstandard、mtargetに達するための前記鋼板の初期ミクロ組織mi、前記加熱経路、Tsoakingを含む前記均熱経路並びにTcoolingに基づいて計算され、TPstandardの前記冷却ステップが、新しい熱経路TPxを得るために前記CPxを使用して再計算され、各TPxがミクロ組織mxに対応する、計算サブステップ、
3)mtargetに達するための1個のTPtargetが選択され、TPtargetは、前記計算された熱経路TPxの中から選択され、及びmxがmtargetに最も近いように選択される、選択ステップ
を含む、準備ステップ、並びに
B.TPtargetが前記鋼板に対して実施される、熱処理ステップ
を含む、方法。 - ステップA.1)において事前に定められた前記複数の相が、サイズ、形状及び化学組成から選択された少なくとも1つの要素により規定される、請求項1に記載の方法。
- TPstandardが、予熱ステップをさらに含む、請求項1又は2に記載の方法。
- TPstandardが、溶融めっきステップ、過時効ステップ、焼戻しステップ又は分配ステップをさらに含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ミクロ組織mtargetには、
− 100%のオーステナイト、
− 5〜95%のマルテンサイト、4〜65%のベイナイト、残部はフェライト、
− 8〜30%の残留オーステナイト、固溶体中の0.6〜1.5%の炭素、残部はフェライト、マルテンサイト、ベイナイト、パーライト及び/又はセメンタイト、
− 1%〜30%のフェライト及び1%〜30%のベイナイト、5〜25%のオーステナイト、残部はマルテンサイト、
− 5〜20%の残留オーステナイト、残部はマルテンサイト、
− フェライト及び残留オーステナイト、
− 残留オーステナイト及び金属間相、
− 80〜100%のマルテンサイト及び0〜20%の残留オーステナイト
− 100%のマルテンサイト、
− 5〜100%のパーライト及び0〜95%のフェライト並びに
− 少なくとも75%の等軸フェライト、5〜20%のマルテンサイト及び10%以下の量のベイナイト
が含まれる、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記事前に定められた製品タイプが、二相、変態誘起塑性、焼入れ及び分配された鋼、双晶誘起塑性、炭化物を含まないベイナイト、プレスハードニング鋼、TRIPLEX、DUPLEX並びに高延性二相DPを含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- ステップA.2)において、前記冷却システムの冷却能が、最小値から最大値まで変化する、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
- ステップA.2)において、前記冷却システムの冷却能が、最大値から最小値まで変化する、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
- ステップA.1.b)において、Tsoakingが、600〜1000℃の間の範囲から選択される定数である、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- ステップA.1.b)において、Tsoakingが、600℃から1000℃まで変化する、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- ステップA.2)の後に、
c.Tsoakingが、600〜1000℃から選択された事前に定められた範囲値内で変化し、及び
d.各Tsoakingの変化に対して、新しい冷却経路CPxが、ステップA.1.a)において選択された製品及びTPstandard、mstandardに達するための鋼板の初期ミクロ組織mi並びにTcoolingに基づいて計算され、TPstandardの冷却ステップが、新しい熱経路TPxを得るために前記CPxを使用して再計算され、各TPxがミクロ組織mxに対応する
さらなる計算サブステップが実施される、請求項10に記載の方法。 - 選択ステップA.3)において、選択されたTPtargetが、Tsoakingの値をさらに含む、請求項11に記載の方法。
- ステップA.3)において、少なくとも2個のCPxが、等しいそれらのmxを有するとき、選択される選択されたTPtargetが、必要な最小冷却能を有するものである、請求項12に記載の方法。
- ステップA.2)において、mtarget及びmx中に存在する相の割合の間の差が±3%である、請求項1〜13のいずれか一項に記載の方法。
- ステップA.2)において、中間冷却経路CPxintに対応する少なくとも1つの中間鋼ミクロ組織mxint及び熱エンタルピーHxintが計算される、請求項15又は16に記載の方法。
- ステップA.2)において、CPxが、すべてのCPxintの合計であり、及びHreleasedが、すべてのHxintの合計である、請求項17に記載の方法。
- ステップA.1.a)の前に、降伏応力YS、最大引張強さUTS、伸び、穴拡げ性、成形性の中から選択される少なくとも1つの目標機械的性質Ptargetが選択される、請求項1〜18のいずれか一項に記載の方法。
- mtargetが、Ptargetに基づいて計算される、請求項19に記載の方法。
- ステップA.2)において、熱処理ラインに入る前に鋼板が経る工程パラメータが、CPxを計算するために考慮される、請求項1〜20のいずれか一項に記載の方法。
- 前記工程パラメータが、冷間圧延圧下率、巻取温度、ランアウトテーブル冷却経路、冷却温度及びコイル冷却率の中から選択される少なくとも1つの要素を含む、請求項21に記載の方法。
- ステップA.2)において、熱処理ライン内で鋼板が経る前記熱処理ラインの工程パラメータが、CPxを計算するために考慮される、請求項1〜22のいずれか一項に記載の方法。
- 前記工程パラメータが、達すべき特定の熱鋼板温度、ライン速度、冷却部の冷却能、加熱部の加熱能、過時効温度、冷却温度、加熱温度及び均熱温度の中から選択される少なくとも1つの要素を含む、請求項23に記載の方法。
- 前記冷却システムが、少なくとも1個の冷却ジェット、少なくとも1つの冷却噴霧器又は少なくとも両方を含む、請求項1〜24のいずれか一項に記載の方法。
- 前記冷却システムが、少なくとも1個の冷却ジェットを備えるとき、冷却ジェットが、ガス、水性液又はそれらの混合物を噴霧する、請求項25に記載の方法。
- 前記ガスが、空気、HNx、H2、N2、Ar、He、水蒸気又はそれらの混合物から選択される、請求項26に記載の方法。
- 前記水性液が、水又はナノ流体から選択される、請求項27に記載の方法。
- 前記冷却ジェットが、0〜350000Nm3/hの間のデビットフローを有する空気を噴霧する、請求項27に記載の方法。
- 冷却部の後に、溶融浴を含む溶融めっき部が続くとき、Tcoolingが浴温度である、請求項1〜29のいずれか一項に記載の方法。
- 前記浴が、アルミニウムに基づいているか、又は亜鉛に基づいている、請求項30に記載の方法。
- Tcoolingが焼入れ温度Tqである、請求項1〜29のいずれか一項に記載の方法。
- Tcoolingが150〜800℃の間である、請求項1〜32のいずれか一項に記載の方法。
- 新しい鋼板が前記熱処理ラインに入るたびに、新しい計算ステップA.2)が、事前に実施された選択ステップA.1)に基づいて自動的に実施される、請求項1〜33のいずれか一項に記載の方法。
- 鋼板が前記熱処理ラインの冷却部に入るとき、冷却経路の適合が、前記鋼板の最初の複数メートルに対して実施される、請求項34に記載の方法。
- 請求項1〜35のいずれか一項に記載の方法から得ることができるDP、TRIP、Q&P、TWIP、CFB、PHS、TRIPLEX、DUPLEX及びDP HDを含む前記事前に定められた製品タイプを含む鋼板でできたコイルであって、前記コイルに沿った任意の2点間で25MPa以下の機械的性質の標準偏差を有する、コイル。
- コイルに沿った任意の2点間で15MPa以下の標準偏差を有する、請求項36に記載のコイル。
- コイルに沿った任意の2点間で9MPa以下の標準偏差を有する、請求項37に記載のコイル。
- 亜鉛に基づく、又はアルミニウムに基づく金属被覆によって覆われた、請求項36〜38のいずれか一項に記載のコイル。
- 請求項1〜35のいずれか一項に記載の方法の実施のための熱的処理ライン。
- TPtargetを計算するために互いに協働する少なくとも冶金学的モジュール、最適化モジュール及び熱的モジュールを含むコンピュータプログラム製品であって、コンピュータにより実施されたとき請求項1〜35に記載の方法を実施するソフトウェア命令をそのようなモジュールが含む、コンピュータプログラム製品。
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