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文檔簡介
1、隨著熱軋CSP工藝技術(shù)的迅猛發(fā)展,CSP提供冷軋基料生產(chǎn)冷軋板已成為板帶鋼生產(chǎn)技術(shù)的重要發(fā)展方向。本文結(jié)合包鋼CSP熱軋產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為高附加值冷軋產(chǎn)品的實(shí)際需要,采用金相、掃描電子顯微鏡、XRD等現(xiàn)代分析手段,針對包鋼CSP-冷軋板生產(chǎn)過程中冶煉、連鑄、熱軋、冷軋、退火和平整工序進(jìn)行系統(tǒng)分析研究,提出CSP-冷軋板生產(chǎn)過程中的組織、織構(gòu)演變規(guī)律。并依據(jù)這一研究成果,優(yōu)化了CSP基料生產(chǎn)高附加值冷軋板的工藝技術(shù)。為包鋼CSP基料生產(chǎn)高級別深沖
2、冷軋鋼板研究與開發(fā)奠定了基礎(chǔ),為包鋼實(shí)現(xiàn)CSP熱軋產(chǎn)品的高附加值轉(zhuǎn)化做出了貢獻(xiàn)。主要研究內(nèi)容及結(jié)果如下:
⑴CSP-冷軋板生產(chǎn)過程中鋼板組織演變規(guī)律研究結(jié)果表明:粗大柱狀晶為主的鑄態(tài)組織直接熱變形成等軸鐵素體加上少量珠光體的熱軋組織;在冷軋過程中,熱軋組織晶粒被拉長、壓扁、纖維化;退火平整后鐵索體晶粒變?yōu)橄鄬Υ执箫炐尉Я?,且沿縱向拉長,珠光體轉(zhuǎn)變?yōu)轭w粒狀滲碳體。退火再結(jié)晶過程符合定向形核理論,開始再結(jié)晶溫度為530℃~54
3、5℃,再結(jié)晶完成溫度為575℃~590℃。
⑵CSP-冷軋板生產(chǎn)過程中形成的第二相粒子以滲碳體M3C最多,占總重量的0.506%;其次為AIN和硫化物夾雜,分別占0.019%和0.018%;氧化物夾雜含量最低,僅占0.00143%。鋼中滲碳體含量約為氧化夾雜總量的350倍,由此推斷滲碳體對鋼板性能影響最大。
⑶熱軋、冷軋板的滲碳體以不連續(xù)的片層狀存在于珠光體組織中,退火后珠光體轉(zhuǎn)化為顆粒狀滲碳體。在退火過程中
4、滲碳體析出和長大同時(shí)進(jìn)行,通過優(yōu)化退火工藝,可促進(jìn)球化滲碳體長大,減輕其對鐵素體變形的釘扎作用,有利于降低冷軋成品板強(qiáng)度。
⑷CSP-冷軋板生產(chǎn)過程中,AIN在連鑄凝固期間有少量析出,均熱后大部分回溶,熱軋過程中沒有發(fā)現(xiàn)AIN析出,低溫卷取時(shí)可明顯抑制AIN析出。在罩式退火爐內(nèi),通過合理控制退火溫度和保溫時(shí)間,可促使AIN沿縱向充分析出,形成有利織構(gòu),提高鋼板深沖性能。
⑸CSP-冷軋板生產(chǎn)過程中鋼板織構(gòu)的演
5、變規(guī)律研究結(jié)果表明:α取向線上,隨冷軋變形量增加,織構(gòu)密度水平增加,其中不利織構(gòu){100}<011>增幅明顯;退火過程中不利織構(gòu)逐漸降低,有利取向{111}<110>及{111}<112>織構(gòu)密度逐漸增加,分別達(dá)到約11和9.0,有利于提高r值。Y取向線上,冷軋過程中織構(gòu)密度水平?jīng)]有明顯變化,退火過程中織構(gòu)取向密度水平進(jìn)一步升高,但{111}<110>及{111}<112>織構(gòu)密度水平存在一定差別,不利于降低△r。與傳統(tǒng)工藝相比,CSP
6、工藝有較高的熱軋織構(gòu),有相當(dāng)?shù)睦滠埧棙?gòu),有更高的退火織構(gòu)。
⑹在實(shí)驗(yàn)室研究及現(xiàn)場試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,包鋼形成以“潔凈鋼冶煉-高溫終軋-低溫卷取-大壓下量冷軋-優(yōu)化退火工藝”為特點(diǎn)的CSP熱軋板穩(wěn)定生產(chǎn)低碳冷軋深沖鋼板的成套工藝技術(shù),其產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到常規(guī)流程同類產(chǎn)品水平;冷軋鋼板深沖性能超過常規(guī)流程同類產(chǎn)品水平,r值達(dá)到1.5~2.0。
⑺包鋼低碳鋼冷軋產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑結(jié)構(gòu)、家電、汽車等領(lǐng)域,產(chǎn)品以延伸率高、表面
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