JPH1017993A - フランジ割れのない複層組織di缶用鋼板およびその製造方法 - Google Patents
フランジ割れのない複層組織di缶用鋼板およびその製造方法Info
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Abstract
高い細粒組織とを、ハイブリッド化したフランジ成形時
に割れが少く、かつ缶強度が高いDI缶用鋼板及びその
製造方法を提供すること。 【解決手段】 重量%で、C:0.01〜0.08%、
AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜0.0
08%を含有し、かつ、製品板板断面方向のJIS結晶
粒度番号が、表層及び裏層から5〜25%深さの板厚部
分において#11.5以上の細粒組織で占められ、内層
残部のJIS結晶粒度番号が、#11.0未満の粗粒組
織からなる2層組織で構成されることを特徴とする成形
時のフランジ割れが少ないDI缶用鋼板、及び連続鋳造
綱片を素材とし、表層部が中心部よりも温度差が20℃
以上高く、かつ、表面温度が1000〜1200℃とな
るように加熱して熱間圧延することを特徴とする前記D
I缶用鋼板の製造方法。
Description
& Ironed Can)用鋼板及びその製造方法
に関し、特にフランジ成形時の割れが少なく、加工性に
優れ、塗装焼き付け後の缶体強度の高いDI缶用鋼板及
びその製造方法に関するものである。
イスを用いて浅絞りしてカップを成形後、このカップの
側壁の厚さよりクリアランスが小さいポンチとダイスを
用いて側壁をしごき引き延ばし、側壁の厚さを減少させ
ることにより所定深さの容器(アイアニング缶)を形成
し、さらにカップ端部に缶径を小さくするネックイン加
工が施され、さらに蓋を捲き締めるためのフランジ出し
加工が行われる。
まずDI加工時の加工性がよく、カジリの発生が少な
く、加工エネルギーが小さいこと、および缶体としてボ
トム耐圧強度が高いことである。
すます薄手化されつつあり、板厚減少分を補うためにボ
トム耐圧強度が高められる方向になりつつある。
で決まり、薄手化するには、素材強度をより硬質化する
必要があり、従来の箱焼鈍材から素材強度が容易に高め
られる連続焼鈍材への転換が進められている。
昭62−67119号公報において連続焼鈍工程で固溶
Cを粒内に生成させ、その相当量を残存させることによ
ってDI缶製造後の塗装焼き付け工程で時効硬化させ
て、缶体耐圧力をあげるものがある。このような連続焼
鈍材適用の試みは、加工性から連続焼鈍での粒成長を狙
うが均熱後の冷却過程が急速冷却のため、鋼板中の固溶
Cは多量に残量し、結晶粒の成長も大きく制約される。
缶製造後の塗装焼き付け工程で時効硬化が起きて缶体の
強度は著しく上昇するが、過剰な固溶Cと不均一な結晶
粒によってDI加工時の冷間圧延蓄積歪みは極端に増加
し、缶端部のネックイン部およびフランジ部が著しく硬
質化して、フランジ出し加工の割れおよびネックイン加
工での座屈シワ発生など缶体の2次加工性を大幅に劣化
する危険性が高いという問題がある。さらに、結晶組織
が細粒傾向にあるためカップ成形にて缶円周方向の缶高
さはバラツキ、いわゆるイヤリングが大きく鋼板歩留ま
りの悪化を招いている。
缶用素材においては、DI缶成形後の塗装焼き付け工程
で時効硬化して缶体の強度を容易に高められる連続焼鈍
材への転換は、塗装焼き付け前のDI缶成形時は軟質で
成形の容易さがあり、塗装焼き付け後の缶体強化が製缶
後に行われるため、薄手化の欠点を補うという上で理想
的である。
と不均一な結晶粒に起因しており、それぞれが適正化す
ればDI加工トラブルは解消すると考えられる。本発明
はこの連続焼鈍材についての課題を解決することにあ
る。
工性と時効硬化性を両立する素材の結晶粒を検討した結
果、JIS結晶粒度Noが#11.5以上の均一な細粒
材では、連続焼鈍の均熱後の冷却過程が急速冷却であっ
ても、固溶Cが結晶粒界に短時間に拡散析出することで
固溶Cの適正化がはかれる。またフランジ出し加工によ
る割れ発生は解消され、DI成形による加工硬化および
塗装焼き付けにて缶体強化が容易に行えるが、DI加工
に適用できるほど軟質化しにくい問題や、イヤリングが
大きくなって鋼板歩留まりを劣化する等の課題がある、
逆にJIS結晶粒度Noが#11.0以下の粗粒材で
は、連続焼鈍時の均熱後の冷却過程が急速冷却の場合、
鋼板中の固溶Cがほとんど析出できないため、過剰な固
溶Cが存在し、極めて硬いフェライト組織の素材とな
る。
鈍材と同様にDI加工時の冷間圧延蓄積歪みが著しく増
加してフランジ出し加工の割れおよびネックイン加工で
の座屈シワ発生など缶体の2次加工性を大幅劣化する傾
向が認められた。従って、#11.0以下の粗粒材の場
合は過剰な固溶Cを減少させる過時効処理を施す必要が
ある。
し結果は、固溶Cが粒界に析出することで鋼板が著しく
軟化してDI加工が容易な軟質素材がえられることが判
明した。加えて、連続焼鈍にて得られる粗粒材は、絞り
加工でのカップのイヤリングが小さいことが確認でき
た。これは焼鈍板の(111)集合組織があまり発達せ
ず、その他の方位が発達して集合組織がランダム化する
ためと推察される。
固溶Cが極めて少ないためDI加工において冷延蓄積歪
みが少なく缶端部のネックイン部およびフランジ部が硬
化しにくいためフランジ出し加工の割れ抑制およびネッ
クイン加工での座屈シワ抑制など缶体の2次加工性の向
上が図れる利点がある。
て冷延蓄積歪みが少なくネックドイン加工、フランジ加
工等の製缶加工性も向上する。
必要なボトム部の強度確保には不利である。さらに一般
的に粒界強度が弱いとされており、結晶粒度が#10未
満になればフランジ出し加工の際に割れを生じる危険性
が指摘されている。このフランジ加工の割れ起点は表層
部にあり、表層の粒界強度が強ければフランジ割れは抑
制できると考えられる。従って、表層に硬質で粒界強度
の高い細粒組織があることが望ましい。
質材の特性と過時効処理を施した粗粒軟質材の良好なD
I加工性及びフランジ加工等の2次加工性向上の知見に
より、本発明は表層に硬質で粒界強度の高い細粒組織を
生成し、内層に加工性の有利な細粒組織を組み合わせる
ハイブリッド化した組織を構成することにより、フラン
ジ成形時に割れにくく、そして缶強度が高いDI缶用鋼
板およびその製造方法の実用化を目的とした。
では、表層組織を細粒にするため連続焼鈍中に微細AL
Nを表層に析出させて中心層にする鋼板板厚断面方向の
結晶粒径の抑制を検討した。
る。
%、AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜
0.008%を含有し、かつ、製品板断面方向のJIS
結晶粒度番号が、表層及び裏層から5〜25%深さの板
厚部分において#11.5以上の細粒組織で占められ、
内層残部のJIS結晶粒度が、#11.0以下の粗粒組
織からなる2層組織で構成されることを特徴とするフラ
ンジ成形時の割れが少ないDI缶用鋼板。
%、AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜
0.008%を含有する連続鋳造鋼片を素材とし、表層
部が中心部よりも温度差が20℃以上高く、かつ、表面
温度が1000〜1200℃となるように加熱して熱間
圧延し、冷間圧延、連続焼鈍終了後、調質圧延を行い、
引き続いて電気錫メッキ等の表面処理を施すことを特徴
とする、フランジ成形時の割れが少ないDI缶用鋼板の
製造方法。
%、AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜
0.008%を含有する連続鋳造鋼片を素材とし、表層
部が中心部よりも温度差が20℃以上高く、かつ表面温
度が1000〜1200℃となるように加熱して熱間圧
延を行い、仕上温度Ar3変態点以上で熱間圧延を終了
後、熱延鋼板を670〜780℃の温度域で捲取り、さ
らに冷間圧延を行った後に、再結晶温度以上750℃以
下の温度に5秒から3分間均熱し、その後の冷却過程に
おいて300℃から500℃の温度域で30秒以上の過
時効処理を行う連続焼鈍後、伸び率3〜8%で湿式調質
圧延を行い、引き続いて電気錫メッキ等の表面処理を施
すことを特徴とする、フランジ成形時の割れが少ないD
I缶用鋼板の製造方法。
を細粒組織で内層残部を粗粒組織とした積層構造の結晶
組織としたものである。
番号で、#11.0以下の粗粒組織となると、フランジ
成形時にフランジ割れが生じる。そこで本発明では、表
層部を#11.5以上の細粒組織とし、その深さを板厚
全体の5〜25%とすることによりフランジ成形時の割
れを防止したものである。さらに加工硬化の大きい表層
細粒組織によってDI成形後のボトム部強度が高くな
る。また、内層残部の粗粒組織は板厚全体の50〜90
%あり軟質で加工硬化しにくい特性からDI加工、ネッ
ク縮径加工、フランジ加工の成功率が大幅に向上する。
面の200倍に拡大した顕微鏡写真である。図1に示す
例では、全体板厚の表裏それぞれ約20%が細粒組織と
なっていて、内層残部の約60%が粗粒組織となってい
る。
品板の結晶粒度とフランジ成形性を評価するコーンテス
トの圧壊ストローク長さの関係を示す図である。図2に
おいて、横軸は製品板のJIS結晶粒度番号(GS N
o.)を示し、縦軸は圧壊ストローク長さ(mm)を示
している。図中においては、JIS結晶粒度番号が小さ
くなる粗粒組織において圧壊ストローク長さが短くな
り、フランジ加工において割れが生じやくすなることを
表している。
缶用鋼板を用いた場合には、GSNo.#11.0未満
になると圧壊ストローク長さがフランジ成形性良好域を
下回り、フランジ加工による割れが懸念される。従来の
細粒組織のDI缶用鋼板を用いた場合には、GS N
o.#11.5以上が安定的に得られるためフランジ成
形性は良好であるが、表1にあるように硬質のため座
屈、しわの発生率は高くなる。図2において本発明の細
粒組織と粗粒組織からなる2層組織のDI缶用鋼板のJ
IS結晶粒度番号は、平均粒度を用いて示しているが、
圧壊ストローク長さは5mm以上ありフランジ成形性は
常に良好域にあって、従来製法材にくらべ極めて優れた
フランジ加工性を示すとともに、表1にあるように座
屈、しわの発生はない。
ト法は、図3に示すようにDI缶の缶体胴部4の開口部
に円錐型のコーン5を荷重6により押しつけ、割れが生
じるまでのストローク長さを測定するもので、ストロー
ク長さが4mm以上であれば、フランジ割れのない良い
フランジ加工性の材料と判定している。
加工に相当する冷間圧延を施し、さらに塗装焼き付け同
等の時効処理を行った後の強度とネック成形性及び缶耐
圧強度との関係を示す図である。従来、ネック成形性は
素材が軟質であるほど良好であるが、缶耐圧強度は素材
が硬質でなければ確保できない相反する関係にある。
ーションしたDI加工率(%)を示し、10%加工がD
I缶ボトム部の加工率に相当し、40%加工がDI缶ネ
ックイン部の加工率に相当する。縦軸は加工後の鋼板に
時効処理を施した後の強度(kgf/mm2)を時効後
強度として示しており、10%加工後強度が47kgf
/mm2以下では缶耐圧強度が不足し、40%加工後強
度が64kgf/mm2以上でネックしわが容易に発生
することを意味する。
缶用鋼板を用いた場合は、加工硬化性および時効硬化性
が大きいため、缶ボトム耐圧力は10%加工で充分な強
度となるが、40%まで加工を進めるとネックイン部が
著しく硬質化して強度が64kgf/mm2以上となり
ネックしわが容易に発生する特性となる。
組織のDI缶用鋼板を用いた場合は、表層細粒部の加工
硬化および時効硬化にて缶ボトム耐圧力は10%加工で
十分な強度となり、その耐圧力は表層細粒部5〜15%
素材で確保できる。また、40%加工時のネック加工部
の強度は、表層細粒部15〜25%素材で64kgf/
mm2以下にあってネック加工時の耐しわ性は大きく改
善されているが、表層細粒部25%超を想定すると素材
の硬質化レベルが高くなり2次加工性劣化の懸念があ
る。したがって、本発明では#11.5以上の細粒組織
を表層及び裏層から5〜25%深さの板厚部分に形成す
ることとした。
形時のイヤリング値ついて述べる。カップイヤリングは
絞り加工において缶端部に生じる肉余り現象であり、缶
円周方向の缶高さバラツキを示す。このイヤリング値が
大きい場合、鋼板の歩留まりが劣化する他、缶円周方向
の板厚がバラツクためネック加工でのシワ発生起点にな
るといわれている。イヤリング特性の評価は通常、引張
り試験における面内異方性(Δr)の値で判断されてお
り、Δrが0〜+0.1のとき、イヤリング率がもっと
も小さい値となる。
グ特性の指標となる面内異方性(Δr)との関係を示す
図である。横軸はトータル冷延率(%)で、縦軸は面内
異方性(Δr)を示している。図5に示すように、一般
的に、GS No.が#11.5より大きくなるに従い
トータル冷延率の増加によって圧延方向45度のランク
フォード値が大きくなりΔrがマイナス側に大きな値と
なってイヤリング値が劣化する傾向にある。
粗粒材になると圧延方向45度のランクフォード値が小
さくなり、トータル冷延率が増加しても、Δr=0に接
近することで却ってイヤリング値が向上する傾向とな
る。
層細粒層によるΔr劣化の影響が認められないことか
ら、内層粗粒組織がΔrの支配因子になると考えられ
る。従ってそのままでも低イヤリング材であるが、さら
に生産性が向上できるトータル冷延率の増加の方向でも
低イヤリング値を容易に達成可能である。
ータル冷延率を低下させねばΔr=0を達成できないた
め生産性の低下を招き鋼板製造上望ましいことではな
い。そのため、本発明では、加工性に優れイヤリング率
の小さいDI缶用鋼板とすべくGS No.#11.5
以上の細粒組織とGS No.#11.0以下の粗粒組
織をもつ2層組織のDI缶用鋼板としたものである。
織)を得るためには、C:0.01〜0.06%、A
L:0.03〜0.12%、N:0.001〜0.00
8%を含有する鋼板を素材とすることが必要である。
焼鈍板の再結晶粒成長が抑制され、不均一な組織となり
硬質で伸びフランジ性が劣化するので上限を0.06%
とする。
大化して軟質となり、2層組織が得られなくなるととも
に缶体強度が確保できなくなるので下限を0.01%と
する。
を得るために必要な元素である。0.03%以上のAL
量の場合、熱延での加熱時に鋼片(スラブ)表層のAL
Nが分解して固溶Nが増加し、逆にスラブ内層のALN
はあまり分解せず固溶Nが少ない状況となる。この成分
のスラブを圧延し、連続焼鈍すると固溶Nが多い鋼板表
層は微細なALN析出物によって粒成長が抑えられるた
め細粒となり、ALN析出の少ない鋼板内層は均一な粗
粒組織となる。
固溶ALによって硬質、細粒となり、鋼板表層のALN
も分解しないため連続焼鈍工程で鋼板表層に微細なAL
N析出物が生じず2層組織が得られない。
得るために必要な元素である。
層のALNが分解しても固溶Nが少ない状況となって表
層細粒が得られない。また、0.008%を超えると
〔C〕と同様に結晶粒を微細化して、内層の粗粒が得ら
れない。
0.03〜0.12%、N:0.001〜0.008%
を含有させたスラブを、表層部と中心部との温度差が2
0℃以上で、かつ表面温度が1000〜1200℃とな
るように急速加熱によって表層部の温度が中心部よりも
高くなるように温度差をつけると、表層部のAL、Nだ
けが溶解する。この状態の鋼片を熱間圧延後に水冷し6
70〜780℃温度域で捲取ると、水冷され外気との界
面にある鋼板表層は、急冷状態となりALNの析出がな
く、固溶Nが多い状況となる。一方、中心部は高温状態
が維持されるとともに粒成長を抑制する固溶Nが少ない
ため自己焼鈍による粒成長で粗粒化が進む。このため捲
取温度を670〜780℃とするものである。
50℃以下の温度にて連続焼鈍(5秒から3分間均熱す
る)すると固溶Nが多い鋼板表層は微細なALN析出物
によって粒成長が押さえられるため細粒となり、ALN
析出の少ない鋼板内層は粒成長が促進され均一な粗粒が
形成される。その後の冷却過程において300〜500
℃の温度域で30秒以上の過時効処理を行う連続焼鈍終
了後、伸び率3〜8%で湿式調質圧延を行うと、図1に
示すようにハイブリッド組織の鋼板が得られる。
成分と鋼板の加熱温度とが特に重要であり、本発明の鋼
成分及び加熱温度並びに温度差の条件範囲外では目的と
する2層組織が得られない。図6に加熱温度と結晶粒度
との関係を、通常用いられるレスリーの式(log[A
L」「N」=6770/T−1.03)に基づいて、A
LとNとの含有量によって決定されるALNの溶体化温
度曲線と、その温度で得られる結晶粒度として模式的に
示す。
ALNの固溶域が広がり、その結果としてALNの析出
による結晶粒の細粒化が起る。ここで、スラブ表面のA
LNの溶体化温度に対しスラブ中心温度が20℃以上低
い場合、スラブ内部の固溶Nは少なく焼鈍後に粗粒組織
が得られる。本発明ではこの現象を利用してハイブリッ
ド構造の結晶組織の鋼板を得るものである。
ては、C:0.01〜0.06%、AL:0.03〜
0.12%、N:0.001〜0.008%を含有する
ことが必要であるが、公知のDI缶用鋼板中に一般的に
含有される成分元素を含有しても良い。例えば、Si:
0.02%以下、Mn:0.6%以下、P:0.02%
以下、S:0.05%以下、Cr:0.10%以下、C
u:0.20%以下、Ni:0.15%以下、Mo:
0.05%以下、B:0.0020%以下、Ti、N
b、Zr、V等の1種又は2種以上を0.3%以下、C
a:0.01%以下等の成分元素を目的に応じて含有さ
せることができる。
用い、次いで、熱間圧延、冷間圧延、連続焼鈍及び調質
圧延を行って0.28mmの板厚のDI缶用鋼板を得
た。
示す。本発明の実施例の〜はいずれも結晶組織が表
層で細粒で中心部は粗粒であるハイブリッド構造の鋼板
となっていた。これに対し、比較例は全体が均一な細
粒組織の鋼板であった。また比較例、は全体が均一
な細粒組織であった。
はいずれもイヤリング率は小さく良好で、表層細粒が予
想通りの機能として粒界強度の劣化がなく伸びフランジ
成形性が良好であることが確認できた。さらに、耐圧強
度を必要とする缶ボトム部分は、数パーセントの軽加工
しか受けないため2層組織がそのまま残り、細粒組織が
加工歪みの蓄積と塗装焼き付けの熱処理にて時効による
硬化で、著しく缶体が強化されていて、比較例のと同
等の強度を有していた。これに対して、比較例はフラ
ンジ割れがあり、比較例、はネック成形性でシワが
多い傾向にあった。
番号が、表層および裏層から5〜25%深さの板厚部分
で#11.5以上の細粒組織で占められ、内層残部のJ
IS結晶粒度番号が、#11.0以下の粗粒組織からな
っている鋼板は、DI成形時のしごき加工で内層の粗
粒、軟質部分が機能して金型の損傷や缶のカジリ疵の発
生がなく、加工エネルギーも小さくなる。加えてしごき
加工での冷延蓄積歪みが小さく、ネックイン加工部およ
びフランジ加工部の硬質化が少なくなったことでネック
イン加工での座屈、しわやフランジ加工での割れが改善
される。
すれば、ゲージダウンが強力に進展するため、省資源の
観点からその工業的価値は非常に大きい。
倍の顕微鏡写真である。
テストによる圧壊ストローク長さの関係を示す図であ
る。
となる面内異方性(Δr)との関係を示す図である。
示した図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 重量%で、C:0.01〜0.06%、
AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜0.0
08%を含有し、かつ、製品板断面方向のJIS結晶粒
度番号が、表層及び裏層から5〜25%深さの板厚部分
において#11.5以上の細粒組織で占められ、内層残
部のJIS結晶粒度が、#11.0以下の粗粒組織から
なる2層組織で構成されることを特徴とするフランジ成
形時の割れが少ないDI缶用鋼板。 - 【請求項2】 重量%で、C:0.01〜0.06%、
AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜0.0
08%を含有する連続鋳造鋼片を素材とし、表層部が中
心部よりも温度差が20℃以上高く、かつ、表面温度が
1000〜1200℃となるように加熱して熱間圧延
し、冷間圧延、連続焼鈍終了後、調質圧延を行い、引き
続いて電気錫メッキ等の表面処理を施すことを特徴とす
る、フランジ成形時の割れが少ないDI缶用鋼板の製造
方法。 - 【請求項3】 重量%で、C:0.01〜0.06%、
AL:0.03〜0.12%、N:0.001〜0.0
08%を含有する連続鋳造鋼片を素材とし、表層部が中
心部よりも温度差が20℃以上高く、かつ表面温度が1
000〜1200℃となるように加熱して熱間圧延を行
い、仕上温度Ar3変態点以上で熱間圧延を終了後、熱
延鋼板を670〜780℃の温度域で捲取り、さらに冷
間圧延を行った後に、再結晶温度以上750℃以下の温
度に5秒から3分間均熱し、その後の冷却過程において
300℃から500℃の温度域で30秒以上の過時効処
理を行う連続焼鈍後、伸び率3〜8%で湿式調質圧延を
行い、引き続いて電気錫メッキ等の表面処理を施すこと
を特徴とする、フランジ成形時の割れが少ないDI缶用
鋼板の製造方法。
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US6398642B1 (en) * | 1999-06-23 | 2002-06-04 | Tai-Up Kim | Mahjong game machine |
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WO2012124823A1 (ja) | 2011-03-17 | 2012-09-20 | Jfeスチール株式会社 | 耐圧強度が高く加工性に優れたエアゾール缶ボトム用鋼板およびその製造方法 |
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- 1996-07-03 JP JP19163096A patent/JP3619329B2/ja not_active Expired - Fee Related
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