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一种提高Q460级高强度钢板屈服强度的方法与流程

2021-01-30 04:01:55|304|起点商标网
一种提高Q460级高强度钢板屈服强度的方法与流程
一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法
技术领域
[0001]
本发明涉及钢铁生产技术领域,特别是涉及一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法。


背景技术:

[0002]
460mpa级高强钢原来主要采用调质(即淬火+回火)热处理交货,但是随着技术进步,调质工艺逐渐被tmcp工艺取代,即控制轧制+控制冷却工艺。随着中厚板装备水平大幅提高,采用tmcp工艺生产460mpa级高强钢已是主流趋势。
[0003]
但由于460mpa级高强钢强度要求高,为保证强度,轧后冷却速率需足够高,返红温度偏低,轧态性能不够稳定,经常会出现屈服强度不满足要求的情况,若采用热处理方法,对tmcp处理后屈服偏低的钢板进行挽救,则可以有效提高q460级高强钢的性能合格率,减少钢厂的非计划损失。而目前,现有技术鲜有提供q460级高强钢屈服低的挽救方法。


技术实现要素:

[0004]
为了解决以上技术问题,本发明提供一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,化学成分中包括nb、v、ti微合金元素,ceq<0.48,适用于轧态屈服强度<470mpa的钢板。
[0005]
本发明进一步限定的技术方案是:前所述的一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,nb:0.030%-0.050%,v:0.040%-0.060%,ti:0.010%-0.020%,ceq=c+mn/6+(cr+mo+v)/5+(ni+cu)/15。
[0006]
前所述的一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,采用两阶段控制,终轧温度为820
±
20℃,轧后采用水冷,冷却返红温度为610
±
20℃,轧态屈服强度为450-470mpa。
[0007]
前所述的一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,在氮气保护氛围下,采用中高温回火方式,利用二级模型自动控制辊底式连续炉辐射管,对轧态屈服强度不满足要求的钢板进行回火处理。
[0008]
前所述的一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,对回火温度、升温速率、保温时间、炉温均匀性进行控制,加热结束后放置冷床空冷。
[0009]
前所述的一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,回火温度560-600℃,升温速率为2.2min/mm,回火保温时间20-30min。
[0010]
本发明的有益效果是:本发明可以对轧态屈服强度偏低的钢板进行挽救,降低了钢厂性能非计划的损失。所采用的方法生产工艺简单,工艺参数可调范围较宽,在钢厂易于实现。
具体实施方式
[0011]
以下实施例提供的一种提高q460级高强度钢板屈服强度的方法,选取4张轧态屈服偏低的钢板作为实施例,具体的微合金元素含量及轧态力学性能如表1:
表1各实施例的化学成分及轧态性能钢板号1、2、3、4均采用两阶段控制轧制,成品厚度均为30mm,中间坯厚度为60mm,精轧开轧温度分别为876℃、907℃、887℃、897℃,精轧终轧温度分别为812℃、821℃、826℃、822℃,轧制后在钢板头处保留足够的取样长度。
[0012]
针对轧态屈服强度不满足470mpa的钢板,采用热处理的方式进行挽救,即在氮气保护氛围下,采用中高温回火方式,利用二级模型自动控制辊底式连续炉辐射管,进行回火处理,具体见如下实施例。
[0013]
实施例1钢板1的回火温度为560℃,升温速率为2.2min/mm,回火保温时间为30min,保温结束后,放置冷床空冷。
[0014]
实施例2钢板2的回火温度为580℃,升温速率为2.2min/mm,回火保温时间为25min,保温结束后,放置冷床空冷。
[0015]
实施例3钢板3的回火温度为590℃,升温速率为2.2min/mm,回火保温时间为22min,保温结束后,放置冷床空冷。
[0016]
实施例4钢板4的回火温度为600℃,升温速率为2.2min/mm,回火保温时间为20min,保温结束后,放置冷床空冷。
[0017]
对各实施例钢板进行力学性能测试,强度按照gb/t228-2002金属材料室温拉伸试验方法进行,冲击按照金属夏比v型缺口冲击试验方法测定,性能检测结果见表2:表2屈服偏低钢板回火后的力学性能
由表2可以看出,轧态屈服强度偏低的钢板经过回火处理后,屈服强度均大于460mpa,抗拉强度均在550-720mpa的范围之内,延伸率≥17%,0℃纵向冲击功为100j以上。与表1进行对比,回火后屈服强度、抗拉强度均比轧态提高30mpa以上,0℃冲击功变化不大。
[0018]
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。

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