[发明专利]‑80℃Akv值大于100J的中锰钢板的制备方法有效

专利信息
申请号: 201610044872.7 申请日: 2016-01-22
公开(公告)号: CN105648314B 公开(公告)日: 2017-07-11
发明(设计)人: 许云波;邹英;胡智评;顾兴利;彭飞;谭小东;杨小龙;陈树青;韩仃停;王国栋 申请(专利权)人: 东北大学
主分类号: C22C38/04 分类号: C22C38/04;C22C38/02;C22C38/06;C22C38/12;C22C38/08;C22C38/14;C21D8/02;C21D1/26
代理公司: 沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人: 梁焱
地址: 110819 辽宁*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 80 sub kv 大于 100 锰钢 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于高强韧中厚钢板开发制造领域,特别涉及一种-80℃Akv值大于100J的中锰钢板及其制备方法。

背景技术

中厚钢板一股用于制造管线、海洋平台、远洋船舶等服役环境恶劣、承受较大风浪冲击和交变负荷以及各种电化学及生物腐蚀作用的产品,因此对其强韧性及耐腐蚀性提出了愈加严格的要求,要求新型的中厚板结构钢不仅要具有高的强度及良好的塑韧性、可焊性,还要具有低的韧脆转变温度及优异的冷成形能力。传统微合金化并结合TMCP的生产工艺,要在轧制及冷却过程中精确控制微合金元素的固溶与析出行为、显微组织的相变行为比较困难,导致工艺稳定性及产品组织性能均匀性较差,强塑积水平不高,且常添加了贵重合金元素Cr、Mo等;生产低温压力容器用高Ni钢的多阶段淬火回火工艺,组织均匀性良好,但在成分设计时加入了大量贵重合金元素如Ni、Cr等,以致钢材成本高,应用受限。

锰钢以其不添加或少量添加贵重合金元素的低成本优势及相对较好的综合力学性能获得了广泛的关注,有望成为新一代高强韧中厚钢板。热轧态中锰钢中厚板具有较高的强度,但冲击韧性极差。相关轧后热处理工作已有研究,但强塑性匹配及冲击性能始终保持在一个中等水平。本发明之前,申请号为CN201510241664,名称为“一种高强韧的超低碳中锰钢中厚板及其制备方法”的发明专利,公开了一种通过回火工艺获得高强度、高韧性的中锰中厚板的制备方法,但其对中锰钢-60℃以下的低温冲击性能未做相关研究。可见,要在不增加成本的基础上改善中厚板的强塑性匹配并进一步提高低温冲击韧性,相关品种及制备工艺有待进一步探索和优化。

发明内容

针对上述技术问题,本发明提供了一种-80℃Akv值大于100J的高强韧性中锰钢板及其两步热处理的制备方法。

本发明的-80℃Akv值大于100J的中锰钢板,成分按质量百分比为:C:0.01~0.03%,Si:1.0~1.6%,Mn:4.0~6.0%,Al:0.02~0.1%,Nb:0.02~0.06%,V:0.04~0.12%,Ni:0.4~1.5%,Ti:0.01~0.03%,P≤0.004%,S≤0.003%,余量为Fe及不可避免的杂质;钢板厚度为12~20mm。

本发明的-80℃Akv值大于100J的中锰钢板,屈服强度为525~755MPa,抗拉强度为800~845MPa,断后延伸率为26.3~29%,强塑积大于20GPa%,-80℃低温冲击功>100J。

本发明的-80℃Akv值大于100J的中锰钢板,室温组织为超细晶板条状铁素体及残余奥氏体。

本发明的-80℃Akv值大于100J的中锰钢板的制备方法,包括如下步骤:

步骤1,熔炼及锻造:

按-80℃Akv值大于100J的中锰钢板的成分配比,真空熔炼获得铸锭,并锻造成厚度为100~120mm的钢坯;

步骤2,两阶段轧制:

(1)将钢坯,在1150~1250℃,保温2~3h;

(2)一阶段轧制:开轧温度为1050~1100℃,终轧温度为1000~1080℃,道次为1~3道次,累计下压率为20~30%;

(3)二阶段轧制:开轧温度为900~950℃,终轧温度为850~900℃,道次为7~9道次,累计下压率≥75%,得到厚度为12~20mm的热轧板;

(4)采用超快冷工艺,将热轧板冷却至室温;

步骤3,两步两相区热处理:

(1)两相区高温退火处理:将热轧板,加热至700~750℃,退火时间为0.5h,然后淬火到室温;

(2)两相区低温逆相变退火处理:将热轧板,加热至580~640℃,退火时间为2.5~5h,然后空冷到室温,得到-80℃Akv值大于100J的中锰钢板。

其中:

步骤1中,熔炼温度为1620~1630℃;步骤2(4)中,冷却速度≥90℃/s;步骤3(1)和步骤3(2)中,加热速度为3~8℃/s。

本发明的技术思路是:通过对热轧态钢板进行两步两相区退火配分处理,净化铁素体、稳定奥氏体组织,获得超细晶的板条状铁素体及残余奥氏体,以达到高强塑积及高韧性的良好匹配。

两步两相区奥氏体逆相变退火配分工艺设计原理如下:

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