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1 轿车薄板材料 近二十多年来的世界主要汽车生产国的统计资料表明, 无论是近期或将来, 钢铁材料仍将是汽车用主要材料 由日本近二十多年来轿车用材料的变化可以看出两个大的趋势 : 一是由于社会需求, 特别是环保和安全方面的要求的变化, 汽车单重增加了 40%; 二是钢铁材料 ( 包括铸铁 碳钢和特殊钢 ) 所占比重由 81.1% 降低到 70.8% 高强度钢板高强度钢在日本的使用比例目前在轿车上已达到 30%~40% 预期在不久的将来, 高强度钢 的使用比例将提高到大约 50%, 而强度水平将提高到最高大约 1500MPa 从热轧高强度薄钢板的强度 成型性匹配与强化机制的关系可见, 从扩孔比 伸长率和低 屈服强度来说, 贝氏体钢 TRIP 钢和双相钢应为最好的材料 我国在汽车用低合金高强度钢开发方面做了大量工作 主要用于构架, 有 Mn(Mn-RE, Mn-V) Si-V Ti Nb 等合金化系列 ( 见表 1) 表 1. 中国生产的汽车大梁薄板的力学性能 系列 钢种 工厂 σ s /Mpa σ b /MPa δs/% 冷弯 180 0,d Ti 06Ti 鞍钢 Ti α 10Ti α T52 武钢 α Nb B340L 宝钢 α B510L α WL440 武钢 α WL α Mn 16MnL 鞍钢 α SiV 09SiL 上钢三厂 α 表 2. 中国生产的车轮薄板的力学性能工厂轧制方法钢种厚度 /mm 宽度 /mm σ s /MPa σ b /MPa δ/% 宝钢热轧 B380CL B420CL B490CL 冷轧 B320LW B360LW 武钢 热轧 RCL RCL RS

2 80 年代后期武钢 宝钢相继开发了轿车用高强度高精度车轮用薄钢板, 现在已初步形成了 抗张强度 MPa 的车轮用钢系列 ( 见表 2) 80 年代中期曾开发了一系列汽车用的抗张强度 为 MPa 的双相钢 超深冲钢板日本目前每年生产大约 8Mt IF 钢, 用作超成型薄板 镀锌薄板和成型性好的高强度钢板 超超深冲级 (Super EDDQ) 只能用 IF 钢生产 轿车边部面板可以用一张钢板整体冲压而成 在微合金化元素选择方面, 由于 IF 钢中过量的 Ti 会损害镀锌层粘连性和提高粉化敏感性, 荷兰霍戈文 (HoogoVens) 公司生产 Ti-Nb 稳定化的 IF 钢用于镀锌退火 (GA) 板 中国在 80 年代后期开始研究和试制 IF 钢 90 年代初, 宝钢已经把 IF 钢列入产品范围 表 3. 宝钢首批生产的 IF 钢化学成分及力学性能与日本生产的同类钢板的比较 σs σs σb 钢种 C N Si Mn S P Al Nb Ti /σ El/% n r r /MPa /MPa b BIF KTUX 典型的含铌钢种及生产工艺技术 1.1 热轧钢板 在热轧高强变钢系列中, 含铌钢主要用在两个方面 : (1) 强度要求较高的一般冲压加工用结构件 对于较高强度必须采用及析出强化组合 机制 用 Nb 或 Nb+V 在适当工艺条件下的析出来达到所需的强度 强化机制 ( 固溶 + 析出强化 ) 析出强化 表 4 高强度热轧钢板的强化机制及钢板特性 主要添加元 强度级别 冲压成形特性 素 TS/MPa 一般特性 具体特性 Si-Mn 一般加工用弯曲特性良好 Nb,Nb+V 一般冲压加工用 Nb,Ti,Si, 一般冲压加工用 深冲 弯曲 焊接性 Nb+Ti, 高扩孔率型 良好 Nb+Ti+Cr Si-Mn 低屈强比型具有高拉延 低屈服 点 ( 马氏体系 ) Si Cr 强度 - 拉延性综合良好 Si-Mn 高延伸型 高延伸 高拉深性 ( 贝氏体系 ) Si-Mn-Nb, 高拉深型 Cr,Ti+Cr Si,Ti 高扩孔率型 具有高且均匀的变 (M+B 系 ) ( 析出 + ) 低屈强比型 形能力和局部变形能力, 适于拉深成形 Si-Mn,Si, 高残余奥氏体钢 具有极高的延伸率,

3 ( 残余奥氏体型 ) (Cr,P) 板 (TRIP 钢 ) 尤其强度 - 拉延性均良好 耐蚀性 Cu-P,(Ni, 一般加工用 耐开孔腐蚀良好 Si,Ti,Cr), (Ni,Mo) 高拉深型 热处理强化型 Cu(Ni) 加工性良好, 热处理 后强度提高 (2) 有一定强度要求, 但必须具有高延伸性高拉深性 用机制的贝氏体系钢板及贝氏 1.2 冷轧钢板 体系复合组织钢板具有较高的扩孔率或既有高的扩孔率又有高的伸长率 冷轧薄钢板中, 常规的低碳微合金化钢在汽车工业上已用了 20 年以上, 但主要用在不需要 高的成形性的部件 表 5 高强度冷轧钢板的强化机制及钢板特性强化机制主要添加元素强度级别冲压成形特性 TS/MPa 一般特性具体特性 ( 低碳系 ) ( 超低碳系 ) 析出强化 固溶 + 析出强化 ( 马氏体系 ) ( 贝氏体系 ) ( 残余奥氏体系 ) 析出 + P-Mn,Si-Mn,P 一般冲压用 一般加工用 P-Mn,P-Si, Mn-P-Ti,Nb, Ti Mn,Nb, Si-Mn-Nb Mn-Ti, Si-Mn-P-Nb, Cu,Ti 拉胀成形性良好, 有 BH 性 深冲用 深冲性优良, 有 BH 性 一般加工用焊接性良好 一般加工用 适合弯曲加工, 高 r 值型 Mn-Si,Mn-Si-P 低屈强比型 适于高拉胀加 工, 有 BH 性 Mn-Cr 高扩孔率型 高延伸型 Si-Mn 高残余奥氏体钢 板 (TRIP 钢 ) Mn-Si-Ti Mn-Si-Ti-Mo 适于拉深成形 TRIP 效果产生的高延伸高强度钢板 超高强度钢板 高强度, 加工性 良好 在冷轧钢板中含铌钢最重要的应用是在 80 年代初开始大量生产的无间隙原子 (IF) 钢中 从合金化来看,IF 钢基本上分三种 :IFTi 用 Ti 固定, 和 C, 和 S;IFNb Nb 固定 C 和 Al 固定 N;IFNbTi Ti 固定 N 和 Nb 固定 C NbTi 或 Nb 钢具有较好的综合性能, 这是由于 热带生产过程中 Nb 的超细化晶粒作用 NbC 的部分溶解也用于生产具有烘烤硬化效应的 IF 钢 烘烤硬化钢的研制在武钢和宝钢也取得了进展 天津汽车研究所对宝钢生产的 BH340 的烘

4 烤硬化性的研究说明, 抗凹痕能力能提高 8%, 可以满足轿车生产要求 表 6 宝钢首批生产的 IF 钢化学成分及力学性能与日本生产同类钢板的比较 Type C N Si Mn S P Al Nb Ti BIF KTUX Type σ σ σ a σ b El(%) n t >r a/mpa b/mpa BIF KTUX 轿车和载重汽车用钢的新进展 1. 超低碳钢 (ULC) ULC 钢 ( 无间隙原子钢 ) 是在 60 年代为了改进钢板产品的成型性发展起来的 2.ULC 钢中的固溶铌在 Nb+Ti 无间隙原子钢中 90% 的铌处于固溶状态, 同碳在一起的只有 1ppm 除了低间隙量促进织构发展得到很好的深冲性能外, 固溶的 Nb 对促进织构的发展方面也起到了非常重要的作用 3. 镀锌 ULC 钢早些时候就相信固溶 Nb 对热镀锌产品的涂层质量和抗粉化性有好处 含 Nb 热镀锌钢的涂层具有理想的结合力 基于现在的研究认为, 晶界处沉积的 Nb 阻止 Fe 向 Zn 涂层中扩散, 因此限制了 Fe-Zn IMC 在基体晶界处的偏析提高了抗粉化性能 4. 微合金化锻造和冷墩钢在汽车对安全性能的要求下, 寻找强韧性的微合金化锻造钢成为当务之急 在这种情况下, 产生了更高一级的微合金化钢, 是在原来基础上加入少量的 Nb( 至 0.05%) 可使晶粒细化, 提高韧性, 可以用来生产汽车的一些关键部件如连杆等 Nb 在 V-Nb 钢中起到三个重要作用 : 晶粒细化, 降低珠光体片层间距和 METASAFE 钢主要是 Nb-V 微合金化锻造钢系列 表 7 主要的 METASAFE 钢的平均成分 (%) Min.T.S.(MPa) C Si Mn Cu Ni Nb V Grade Grade Grade 由于 V 在奥氏体中溶解的量要比 Nb 多, 这样铁素体中 V(C,N) 沉淀颗粒要比 Nb(C,N) 颗粒多 因此,V 主要起沉淀强化作用, 而 Nb 则起到细化晶粒 控制珠光体转变和析出强化三 种作用 应指出的是, 在相同溶解量的情况下,Nb 的析出强化程度要比 V 高, 这主要是因为 NbC

5 (0.447nm) 的晶格要比 VN(0.415nm) 晶格大 5. 低碳 多相钢最近北美发展的热点是多相钢 ( 铁素体, 珠光体, 马氏体 ) 这些钢的典型成分是: 大约 0.10%C (0.05%-0.25%),Nb 为 0.05%, 即控制加热时奥氏体的状态, 又控制冷却时相的转变,Mn 为 1.6%-2.0%,Mo 为 % 也是为了控制相的转变 多相钢在具有高强度的同时, 又具有高的韧性, 明显提高了抗疲劳性能, 这对安全的要求非常重要 从生产成本方面讲, 多相钢省略重新加热 淬火和回火处理所发生的费用 总结和结论 在 Nb+Ti ULC 钢中, 当 Ti 的含量相对较高时, 固定 C 的控制因素是 Ti+S-TiS+C-Ti 4 S 2 C 2, 当钢中有足够的 S 形成适度的 TiS 晶枝时, 发现是从固溶状态下移动 C 的起始因素 只有少量的 Nb 通过在 Ti 4 S 2 C 2 外边缘形成 NbC 而参与固定 C 没有应变析出 NbC 沉淀 绝大多数 (~90%) 的 Nb 以固溶状态存在于基体中 : 其中溶解的 C 在 % 的水平 当含 Ti 量低于固定 C 所需的量时,C 和 S 以固溶的形式存在于奥氏体中 在卷板过程中在奥氏体或铁素体中形成独立的 NbC 颗粒 目前添加 Nb 的主要作用是提高抗冷加工脆性 抗粉化性能和增加热镀锌涂层的结合性能 对于前一种作用的机理是 Nb 阻止 P 在晶界处的扩散和偏析 同时 Nb 在晶界处的沉积起到强化作用 本文也解释了 Nb 为什么在镀锌涂层中降低或消除 out-burst 和提高抗粉化性能 在晶界处 Nb 阻止了 Fe-Zn IMC 的析出, 避免了因析出 Fe-Zn IMC 而造成的应力, 因此消除了 out-burst 综上所述, 固溶 Nb 主要起以下作用 : (a) 提高 rm 值, 增强深加工性能 (b) 提高抗冷加工和二次冷加工脆性 (c) 提高热镀锌钢涂层的性能在高强度 ULC 钢中,P 在含 Nb 钢中的强化效果要比只含 Ti 钢中的效果强, 这主要有两个原因 : 第一,Ti 形成了 TiFeP 颗粒, 这明显降低了 P 的强化效果 ; 第二,Nb 在晶界处的富集降低或消除了 P 在晶界的偏析, 使 P 原子均匀固溶于晶粒中而提高了强化效果 由于比较好控制, 只含 Nb 或含有 Nb 的钢更易作为 BH 级钢 因为烘烤强化取决于烤漆前固溶 C 的量,BH 效果可以通过 a) 低的 Nb/C 比 ;b) 提高在 CA 线的回火温度 ;c) 提高回火后的冷却速度 ;d) 无在线时效 应注意的是, 本文讨论的, 烘烤强化和镀锌钢没有对 Ti,S 和 Nb 的含量对性能的影响进行优化组合, 因此所论述的性能有可能将进一步提高 用于锻造和冷墩工业的多相 Mn-Mo-Nb 钢, 不仅具有理想的性能, 特别是抗疲劳性能, 而且明显降低了成本 由于减少了热处理工艺, 用微合金化锻造钢要比常规钢每吨降低成本 100 美元

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