论文部分内容阅读
随着紧凑式带钢生产技术(CSP)在国内的应用越来越多,冷轧冲压板基板也更多地采用CSP热轧板。由于薄板坯连铸连轧技术的生产特性,使CSP热轧板用作基板生产冷轧板时存在一些质量问题。本文根据包头钢铁有限公司薄板厂用短流程CSP基板生产冷轧深冲板时所存在的问题,对CSP热轧基板生产冷轧深冲板的相关工艺和技术进行了较为系统的研究。
本课题研究内容包括CSP热轧基板生产冷轧深冲板的过程中从铸态到成品的组织演变、夹杂物的分析、织构的变化以及小压下时成形性能的研究,最后还进行了以CSP热轧板为基料进行二次冷轧的实验研究,结果表明:
以CSP热轧板为基板生产冷轧板的过程中,从铸坯到成品都存在着边部与中心部位晶粒大小不等的情况,以热轧板最为明显,经过冷轧、退火和平整后组织的不均匀性减小,产品的最终组织为饼形晶粒。夹杂物只有少量的以Al2O3为主的复合夹杂物,且尺寸较小,成品时的夹杂物尺寸一般小于10μm,在冷轧板生产过程中,只是改变夹杂物的形状,对组成没有影响;
析出物中AIN在退火前后析出量变化较大,M3C析出颗粒在退火的过程中,除析出量有少量增加外,析出物颗粒有聚集的情况存在,退火态时颗粒的分布均匀性要好于冷轧态的颗粒分布;
以CSP热轧板为基板生产冷轧板的过程中,织构始终集中在γ取向线附近,且以{111}的织构组分的占有率最高。成品时{111}织构的占有率为10%,而高斯织构和{100}织构的占有率分别为5%和3%;
在变形量42.5%到75.0%的研究范围内,板材的成形性能会随变形量增大而提高,但实验结果也表明要想得到好的成形性能,必须有理想的热处理工艺相配合,采用双台阶退火的效果要好于单台阶,且双台阶退火工艺中第一保温台阶的温度低于600℃的要比靠近600℃的效果好;
二次冷轧工艺对材料的成形性能影响明显,且二冷轧工艺中的退火前后变形分配量对组织和力学性能会有影响。
上述研究结果已部分应用于包头钢铁有限公司薄板厂轧板厂,为企业生产提供了较大的帮助。