一种屈服强度大于560MPa的连续热镀55%Al-Zn合金钢带及其制备方法与流程

文档序号:16856816发布日期:2019-02-12 23:24阅读:454来源:国知局

本发明属于金属合金钢带材技术领域,涉及屈服强度大于560mpa的连续热镀55%al-zn合金钢带及其制备方法。



背景技术:

装配式房屋、新能源等领域各类金属结构件对屈服强度大于560mpa的55%铝-锌合金镀层钢带有广泛需求。gb/t14978《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》、jisg3321《热镀55%铝-锌合金钢板及钢带》、a792/a792m《热镀55%铝-锌合金钢板标准》及as1397《热镀锌或铝锌合金钢板及钢带》中分别对屈服强度大于560mpa的热镀55%铝-锌合金镀层钢带规定了规格、质量等一致要求,要求屈服强度≥550、560mpa、抗拉强度≥560、570、550mpa、断后伸长率不要求或要求≥2%;要求镀液中铝含量约55%、硅含量约1.6%、其余为锌。

对于屈服强度大于560mpa的55%al-zn合金镀层板,生产制造难度巨大,需要从冶炼、热轧、冷轧、退火、热浸镀等制造环节统一设计,解决诸多相互限制性问题。

第一,55%al-zn合金镀层钢带的生产制造难度巨大,国内外能够稳定生产的企业不多。

第二,55%al-zn合金镀层钢带生产工艺特殊。镀液温度在580-600℃、入锌锅板温520-570℃的条件下,能够获得稳定、较好的镀层表面质量及镀层附着性能。

第三,在连续退火炉中,带钢在均热炉段达到并保持设定的退火温度,之后要经过冷却段(缓冷段、喷冷段等)进入锌锅熔池热浸镀,但镀锌线连续退火炉冷却段长度一般至少在90米以上,均热段温度较低时难以保证入锅板温符合要求。

第四,采用c-mn钢基板成本较低,但此类基板在530-570℃范围开始再结晶,均热段板温设定在570℃以下可实现屈服强度大于560mpa,但通过冷却段后无法满足入锅板温要求。均热段板温设定值大于570℃,满足入锅板温时,基板发生再结晶软化,无法实现屈服强度>560mpa。

第五,冷轧系统轧制热轧屈服强度大于500mpa的热轧钢带难度巨大。故采用屈服强度大于560mpa热轧钢带经冷轧后完全退火热浸镀工艺不具备可行性。

第六,镀55%铝-锌合金板主要需求品种为cq钢种(dx51d+az),其均热温度在680-750℃。采用c-mn钢基板需要在500-570℃范围均热,以生产屈服强度大于560mpa热镀铝锌板,这导致需要大批量的温度过渡卷或停机降低炉温后起机,造成成本大幅上升,并且无法实现柔性制造。



技术实现要素:

本发明为了解决以上问题,提出一种屈服强度大于560mpa的连续热镀55%al-zn合金钢带,同时提出其制备方法。

本发明的技术方案:一种屈服强度大于560mpa的连续热镀55%al-zn合金钢带,其特征在于,基板化学成份重量百分比[c]:0.03~0.07wt%、[si]:≤0.05wt%、[mn]:0.60~0.80wt%、[p]:≤0.025wt%、[s]:≤0.010wt%、[als]:0.020~0.050wt%、[nb]:0.015~0.030wt%,其余为fe和ca、ni、cr、cu等不可避免的微量元素;镀液化学成分重量百分比[al]:51.00~61.00wt%、[si]:0.70%~2.3wt%,其余为zn,[fe]:≤0.6wt%。

一种屈服强度大于560mpa的连续热镀55%al-zn合金钢带的制备方法,其生产工艺路线如下:

高炉铁水→铁水脱硫预处理→bof转炉冶炼→lf精炼脱氧合金化和nb、mn微合金化→csp薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→热连轧→层流冷却→卷取→焊接→酸洗→冷连轧→卷取→焊接→脱脂清洗→连续退火炉退火→热浸镀→光整→拉矫→钝化处理→卷取。

bof转炉冶炼中:出钢c控制在0.03~0.05%,出钢温度控制在1630~1670℃,选用钢砂铝脱氧;使用lcmnfe合金配锰;合金配加完毕后,加入钢包合成渣、小粒石灰。

lf精炼脱氧合金化、(nb、mn)微合金化中:钢水升温→喂铝线深脱氧→造渣脱硫→铌合金化→钙处理;根据生产节奏,出站温度控制在1575~1610℃。

csp薄板坯连铸、连轧及冷轧中:采用2流立弯形csp薄板坯连铸机进行浇注,长水口保护浇注,钢包下渣检测控制,连浇中包温度为1540~1560℃,中包使用无碳覆盖剂,使用低碳钢保护渣,铸坯拉速为3.8~4.9m/min,控制铸坯出炉温度为1150~1180℃;热连轧采用六机架热连轧机,第1和第2道次轧制压缩比大于50%、44%,终轧温度控制在880~920℃,卷取温度525~575℃;冷连轧采用tcm五机架连轧机组,总压缩比大于50%。

连续退火炉退火中:采用立式辐射管加热连续退火炉,炉内氢气含量6-8%,其余氮气,氧含量<1000ppm,退火与镀锌阶段带钢速度60-120m/min,均热段板温650-690℃、缓冷段板温580-620℃、入锌锅板温520-570℃。

热浸镀中:采用陶瓷锌锅热浸镀、气刀刮去多余镀液,镀后采用快速喷气冷却装置,气刀距镀液面高度200-300mm,单侧气刀至板面距离10-20mm,气刀压力5-15kpa,镀液温度580-600℃。

本发明的有益效果:1、本发明采用csp+冷轧+连续热浸镀流程生产,连续热镀55%al-zn合金带钢要求较高的入锅板温,通过低碳中锰及nb微合金化成分设计,均热、轧制工艺细化晶粒技术,适宜的冷轧总压缩比进一步细化晶粒,从而使基板比一般冷轧基板再结晶温度提高约100℃以上。

2、基板再结晶温度特性的改变,可以确保连续退火均热温度在530-690℃的宽范围内均可获得屈服强度大于560mpa,也可充分满足热镀55al-zn合金对入锅板温的任意要求,实现了屈服强度大于560mpa热度铝锌板的柔性制造,大幅降低生了产成本。

3、通过低碳、中锰、微铌成分设计,热轧采取低碳铌微合金轧制技术,获得细小、均匀的晶粒及析出碳化物,冷连轧适宜的变形率,连续退火过程中适宜的速度、均热温度及冷却温度确保了最终产品良好的加工性能。提供了一种csp+冷轧+连续热浸镀流程生产屈服强度大于560mpa的55al-zn合金镀层钢带的制备方法,并确保钢带的理化性能、加工性能、镀层质量等指标均符合国标、欧标、美标、日标、澳大利亚等标准中牌号s550gd+az、grade80、sglc570、g550等钢种的要求,且富性能余量充分。

具体实施方式

本发明针对国标、欧标、日标、澳标、美标等标准中s550gd+az、sglc570、g550、grade80等钢种的使用要求、性能特点,在充分考虑csp+冷轧+连续热浸镀工艺特点的基础上,通过基板成分设计,薄板坯低碳微铌钢轧制工艺设计、55%al-zn合金镀层板退火工艺设计、热浸镀工艺设计,形成了csp薄板坯连铸连轧+冷轧+连续热浸镀生产工艺流程的冶炼、薄板坯连铸、热轧、冷轧及连续退火、热浸镀核心技术,发明了一种屈服强度大于560mpa的热镀55%al-zn合金镀层钢带的稳定、高效、优质、低成本生产制造方法。

下述实例采用csp+冷轧+连续热浸镀流程的屈服强度大于560mpa的55%al-zn合金镀层钢带,其生产工艺路线为:高炉铁水→铁水脱硫预处理→bof转炉冶炼→lf精炼脱氧合金化和nb、mn微合金化→csp薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→六机架热连轧→层流冷却→卷取→焊接→酸洗→tcm五机架冷连轧→卷取→焊接→脱脂清洗→连续退火炉退火→热浸镀→光整→拉矫→钝化处理→卷取。

为获得屈服强度≥560mpa、抗拉强度≥570mpa、断后伸长率≥6%的55%al-zn合金镀层钢带,基板化学成分含量(重量百分比)设计为[c]:0.03~0.07wt%、[si]:≤0.05wt%、[mn]:0.60~0.80wt%、[p]:≤0.025wt%、[s]:≤0.010wt%、[als]:0.020~0.050wt%、[nb]:0.015~0.030wt%,其余为fe和ca、ni、cr、cu等不可避免的微量元素。这种成分设计导致基板在连续退火过程中再结晶温度从690℃以上开始,有效解解决了入锌锅板温问题、温度过渡问题及柔性制造问题。

所述转炉钢水冶炼中:出钢c控制在0.03~0.05%;出钢温度控制在1630~1670℃;选用钢砂铝脱氧;使用lcmnfe合金配锰;合金配加完毕后,加入钢包合成渣、小粒石灰。

所述lf钢水精炼处理中:钢水升温→喂铝线深脱氧→造渣脱硫→铌合金化→钙处理;根据生产节奏,出站温度控制在1575~1610℃。

所述csp薄板坯连铸连轧中:采用2流立弯形csp薄板坯连铸机进行浇注,要求长水口保护浇注,钢包下渣检测控制,连浇中包温度为1540~1560℃,中包使用无碳覆盖剂,使用低碳钢保护渣,铸坯拉速为3.8~4.9m/min。控制铸坯出炉温度为1150~1180℃;采用六机架热连轧机,第1和第2道次轧制压缩比大于50%、44%,终轧温度控制在880~920℃,卷取温度525~575℃。

所述冷连轧中:tcm五机架冷连轧中总压缩比大于50%。

所述连续退火中:采用立式辐射管加热连续退火炉,炉内氢气含量6-8%,其余氮气,氧含量<1000ppm。退火与镀锌阶段带钢速度60-120m/min,均热段板温650-690℃、缓冷段板温580-620℃、入锌锅板温520-570℃。

所述热浸镀中:采用陶瓷锌锅热浸镀、气刀刮去多余镀液,镀后采用快速喷气冷却装置,气刀距镀液面高度200-300mm,单侧气刀至板面距离10-20mm,气刀压力5-15kpa,镀液温度580-600℃。

实施例1

工艺为:高炉铁水→铁水脱硫预处理→bof转炉冶炼→lf精炼脱氧合金化和nb、mn微合金化→csp薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→六机架热连轧→层流冷却→卷取→焊接→酸洗→tcm五机架冷连轧→卷取→焊接→脱脂清洗→连续退火炉退火→热浸镀→光整→拉矫→钝化处理→卷取。

成品基板成分:

[c]:0.052wt%、[si]:0.022wt%、[mn]:0.689wt%、[p]:0.0117wt%、[s]:0.0036wt%、[als]:0.0282wt%、[nb]:0.0188wt%,其余为fe和ca、ni、cr、cu等不可避免的微量元素。

镀液化学成分:

[al]:54.46wt%、[si]:1.05wt%,[fe]:0.21wt%,[zn]:44.28%。

转炉、精炼工艺:转炉终点碳含量为0.035%;出钢温度为1643℃;精炼出站温度为1587℃。

csp薄板坯连铸连轧工艺:中包温度1550~1551℃,铸坯拉速4.5m/min,出炉温度1167℃,第一、二架轧机压缩比59%、48%,终轧温度908℃,卷取温度554℃,采用前段集中冷却模式。热轧卷规格5.5×1500mm。

冷连轧工艺:总压缩比75%。

连续退火工艺:炉内氢气含量6.4%,氧含量500ppm。退火与镀锌阶段带钢速度100m/min,均热段板温680℃、缓冷段板温600℃、入锌锅板温545℃。

连续热浸镀工艺:气刀距镀液面高度200mm,单侧气刀至板面距离18.3mm,气刀压力6.65kpa,镀液温度585℃。

镀55%al-zn合金镀层卷规格:s550gd+az0.8*1100mm,镀层重量75/75g/m2

表1实施例1的产品性能、指标

实施例2

工艺为:高炉铁水→铁水脱硫预处理→bof转炉冶炼→lf精炼脱氧合金化和nb、mn微合金化→csp薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→六机架热连轧→层流冷却→卷取→焊接→酸洗→tcm五机架冷连轧→卷取→焊接→脱脂清洗→连续退火炉退火→热镀铝锌→光整→拉矫→钝化处理→卷取。

成品基板成分:

[c]:0.070wt%、[si]:0.038wt%、[mn]:0.658wt%、[p]:0.0089wt%、[s]:0.0043wt%、[als]:0.0321wt%、[nb]:0.0168wt%,其余为fe和ca、ni、cr、cu等不可避免的微量元素。

镀液化学成分:

[al]:55.23wt%、[si]:1.10wt%,[fe]:0.20wt%,[zn]:43.47%。

转炉、精炼工艺:转炉终点碳含量为0.048%;出钢温度为1650℃;精炼出站温度为1600℃。

csp薄板坯连铸连轧工艺:中包温度1553~1555℃,铸坯拉速4.9m/min,出炉温度1163℃,第一、二架轧机压缩比56%、49%,终轧温度897℃,卷取温度549℃,采用前段集中冷却模式。

冷连轧工艺:总压缩比68%。

连续退火工艺:炉内氢气含量6.8%,氧含量400ppm。退火与镀锌阶段带钢速度80m/min,均热段板温685℃、缓冷段板温615℃、入锌锅板温548℃。

连续热浸镀工艺:气刀距镀液面高度235mm,单侧气刀至板面距离16.3mm,气刀压力6.05kpa,镀液温度590℃。

镀55%al-zn合金镀层卷规格:s550gd+az1.0*1250mm,镀层重量75/75g/m2

表2实施例2的产品性能、指标

实施例3

工艺为:高炉铁水→铁水脱硫预处理→bof转炉冶炼→lf精炼脱氧合金化和nb、mn微合金化→csp薄板坯连铸→辊底式隧道炉均热→六机架热连轧→层流冷却→卷取→焊接→酸洗→tcm五机架冷连轧→卷取→焊接→脱脂清洗→连续退火炉退火→热镀铝锌→光整→拉矫→钝化处理→卷取。

成品基板成分:

[c]:0.058wt%、[si]:0.030wt%、[mn]:0.751wt%、[p]:0.0116wt%、[s]:0.0046wt%、[als]:0.0293wt%、[nb]:0.022wt%,其余为fe和ca、ni、cr、cu等不可避免的微量元素。

镀液化学成分:

[al]:53.85wt%、[si]:1.15wt%,[fe]:0.19wt%,[zn]:44.81%。

转炉、精炼工艺:转炉终点碳含量为0.044%;出钢温度为1660℃;精炼出站温度为1584℃。

csp薄板坯连铸连轧工艺:中包温度1557~1560℃,铸坯拉速4.5m/min,出炉温度1171℃,第一、二架轧机压缩比58%、46%,终轧温度901℃,卷取温度544℃,采用前段集中冷却模式。

冷连轧工艺:总压缩比61.7%。

连续退火工艺:炉内氢气含量6.1%,氧含量600ppm。退火与镀锌阶段带钢速度70m/min,均热段板温670℃、缓冷段板温610℃、入锌锅板温540℃。

连续热浸镀工艺:气刀距镀液面高度220mm,单侧气刀至板面距离19.8mm,气刀压力7.0kpa,镀液温度595℃。

镀55%al-zn合金镀层卷规格:s550gd+az1.2*1250mm,镀层重量75/75g/m2

表3实施例3的产品性能、指标

本发明根据热镀55al-zn合金镀层板入锅板温的最佳控制范围,从影响基板再结晶温度的因素入手,设计化学成分,采用低碳中锰钢nb微合金化,设计csp均热、轧制工艺细化晶粒,设计适宜的冷连轧总压缩比,从而使基板比一般冷轧基板再结晶温度提高约100℃以上。基板再结晶温度特性的改变,可以确保连续退火中均热温度在530-690℃的宽范围内均可实现屈服强度大于560mpa,也可充分满足热浸镀55al-zn合金镀层板对入锅板温的任意要求。基板在结晶温度特性的改变,可实现屈服强度大于560mpa热度铝锌板的柔性制造,并降低生产成本。通过低碳、中锰、微铌成分设计,热轧采取低碳铌微合金钢轧制技术,获得细小、均匀的铁素体晶粒及细小、弥散、均匀分布的碳化物,冷轧轧适宜的变形率,连续退火过程中适宜的速度、均热温度及冷却温度确保了最终产品良好的加工性能。提供了一种csp+冷轧+连续热浸镀流程生产屈服强度大于560mpa的55al-zn合金镀层钢带的制备方法,并确保钢带的理化性能、加工性能、镀层质量等指标均符合国标、欧标、美标、日标、澳大利亚等标准中s550gd+az、grade80、sglc570、g550d等牌号的要求,且性能富余量充分。产品55%铝-锌合金镀层钢带的屈服强度大于560mpa、抗拉强度大于600mpa、断后伸长率大于6%,并且表面锌花均匀、美观、镀层附着性能优良,该钢带可满足90°辊压成型要求。

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