[发明专利]一种帘线钢盘条及其Al2O3夹杂控制方法有效
| 申请号: | 201110242031.4 | 申请日: | 2011-08-19 |
| 公开(公告)号: | CN102952997A | 公开(公告)日: | 2013-03-06 |
| 发明(设计)人: | 郭大勇;任玉辉;臧绍双;王长顺;王秉喜;薛军;高航 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
| 主分类号: | C22C38/06 | 分类号: | C22C38/06;C21C7/00;C21C7/06 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 114021 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 帘线钢盘条 及其 al sub 夹杂 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及高碳钢盘条及其精炼工艺,尤其是一种帘线钢盘条及其Al2O3夹杂控制方法,
背景技术
随着汽车工业的发展,对于钢帘线用高碳钢盘条的需求量不断增加,2010年这种高碳钢盘条的需求量达到100万吨。为了降低成本,在激烈的市场竞争中获得更多的利润,用户在生产过程对于盘条的加工性能要求越来越高。
专利号为CA2058470的专利提供了一种用于制丝的高强度盘条的化学成分。盘条化学成分重量百分比为C 0.85%-1.2%,Si<0.45%,Mn0.3%-1.0%,Ni 0.1%-4%,Co 0.05%-4%,Al≤0.005%,N≤0.005%,P≤0.02%,S≤0.015%。
专利号为JP60152659的日本专利提供了一种具有优良加工性能用于制丝的盘条。其化学成分重量百分比为C 0.60%-0.90%,Si 0.1%-0.5%,Mn0.3%-1.0%,P<0.01%,S<0.005%,Ni+Cr+Cu<0.1%,N≤0.003%,O≤0.003%。
上述专利对于钢中铝含量的要求较为宽泛、或没有提出明确要求。高碳钢中铝含量直接影响到钢中夹杂物类型,较高的铝含量,将使钢中出现Al2O3夹杂。这种夹杂物在盘条加工过程中不与基体同时变形,易于在夹杂物与基体处产生微裂纹,从而导致盘条发生断裂,对于高碳钢盘条的拉拔性能极为不利。为了满足帘线钢盘条用户的需求,急需开发一种帘线钢盘条及其Al2O3夹杂控制方法,控制盘条中不出现纯Al2O3夹杂,提高盘条的加工性能。
发明内容
本发明的目的是提供一种帘线钢盘条及其Al2O3夹杂控制方法,将盘条中铝含量控制到较低水平,防止钢中出现Al2O3夹杂,使盘条具有优良的加工性能。
本发明的目的是这样实现的,一种帘线钢盘条,其化学成分的重量百分比为:C 0.68%~0.89%,Si 0.1%~1.0%,Mn 0.35%~0.80%,P≤0.015%,S≤0.010%,N≤0.004%;盘条全氧含量≤0.002%,盘条全铝含量≤0.0010%,其余为铁和其它不可避免杂质。这些成分的范围设定理由如下所述。
因为C是有助于提高强度的元素,本发明的盘条用于生产普通和高强度钢丝,因此C含量0.68%~0.89%。因为Si是具有脱氧作用的元素,必须使其含量高于0.1%;同时要求Si要控制在1.0%以下,防止钢中出现大量SiO2夹杂,降低盘条拉拔性能。Mn具有与Si相同的脱氧作用,同时还具有控制夹杂物类型的作用。因此,为了充分地发挥其作用,要将Mn控制在0.35%以上;同时将如果Mn控制在0.80%以下,防止锰偏析导致钢中出现过冷组织,导致钢材脆化,降低拔丝性能;P是具有强烈偏析倾向的元素,硫则容易在钢中与锰形成MnS夹杂,这两种元素对产品的拉拔性能均有害,因此要求P≤0.015%,S≤0.010%,在不造成其他影响的情况下,越低越好。N在盘条加工过程会造成钢丝加工硬化,降低钢丝的冷拔性能,因此要求N≤0.004%;盘条全氧含量代表氧化物夹杂的总量,要求盘条全氧含量≤0.002%。如果钢中Al含量过多,会在钢中出现纯的Al2O3夹杂。这种夹杂物在盘条加工过程中不与基体同时变形,易于在夹杂物与基体处产生微裂纹,从而导致盘条发生断裂,对于高碳钢盘条的拉拔性能极为不利。因此,要将钢中Al控制在0.001%以下。
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