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1、(10)申请公布号 CN 104245215 A (43)申请公布日 2014.12.24 CN 104245215 A (21)申请号 201380021328.5 (22)申请日 2013.04.25 2012-100324 2012.04.25 JP B23K 11/16(2006.01) B23K 11/11(2006.01) C22C 38/00(2006.01) C22C 38/58(2006.01) (71)申请人 新日铁住金株式会社 地址 日本东京都 (72)发明人 渡边 史德 田中 智仁 古迫 诚司 宫崎 康信 滨谷 秀树 及川 初彦 (74)专利代理机构 北京市中咨律师事务。
2、所 11247 代理人 刘航 段承恩 (54) 发明名称 点焊接头 (57) 摘要 本发明的课题在于, 提供一种点焊接头, 其是 在容易产生韧性的不足、 且难以确保充分的 CTS 的拉伸强度 750 2500MPa 的钢板的点焊中, 可 稳定确保充分高的接头强度、 特别是 CTS, 以及稳 定确保 CTS 的可靠性高的焊接头。本发明的点 焊接头, 在从焊点的端部起算沿平行于板面的方 向 100m 内侧的点作为中心的、 垂直于板面的 100m100m 的矩形平面区域中, 以 1m 间 距测定 P 浓度, 求出 100 点 100 点的各个测定 点的 P 浓度的测定值, 并反复进行下述计算, 即,。
3、 每挪动 1 点就算出在 100 点 100 点的测定点之 中、 沿平行于板面的方向排成一列的相邻 20 点的 各测定点的 P 浓度测定值的平均值, 由此求出 81 个100个的平均值的情况下, 超过平均P浓度的 2 倍的平均值的个数为 0 个 100 个。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.10.22 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2013/062198 2013.04.25 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/161937 JA 2013.10.31 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 5 页 (。
4、19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书13页 附图5页 (10)申请公布号 CN 104245215 A CN 104245215 A 1/1 页 2 1. 一种点焊接头, 是重叠多个钢板来形成的点焊接头, 其特征在于, 在重叠了所述多个钢板的面上生成的焊点的、 从平行于所述钢板的板面的方向的 端部起算沿平行于所述板面的方向 100m 内侧的点作为中心的、 垂直于所述板面的 100m100m 的矩形平面区域中, 沿着平行于所述板面的方向以及垂直于所述板面的方 向的各方向以 1m 间距按质量测定 P 浓度, 由此求出 100 点 100 点的测定点各自中。
5、的 所述 P 浓度的测定值, 并反复进行下述计算, 即, 沿着平行于所述板面的方向以及垂直于所述板面的方向的 各方向每挪动 1 点就算出在所述 100 点 100 点的测定点之中, 沿平行于所述板面的方 向排成一列的相邻 20 点的各所述测定点中的所述 P 浓度的测定值的平均值, 由此求出 81 个 100 个的所述平均值的情况下, 所述平均值之中, 超过所述 100 点 100 点的测定点各自中的所述 P 浓度的测定值全 部的平均值的 2 倍的所述平均值的个数为 0 个 100 个。 2. 根据权利要求 1 所述的点焊接头, 其特征在于, 所述多个钢板的抗拉强度为 750 2500MPa。 。
6、3. 根据权利要求 1 所述的点焊接头, 其特征在于, 在将所重叠的所述钢板的平均板厚 记为 h 毫米的情况下, 所述焊点的径为 3h1/2 7h1/2毫米。 权 利 要 求 书 CN 104245215 A 2 1/13 页 3 点焊接头 技术领域 0001 本发明涉及在汽车领域等中使用的抗拉强度7502500MPa的钢板重合来形成的 点焊接头。 0002 本申请基于在 2012 年 4 月 25 日在日本申请的专利申请 2012-100324 号要求优先 权, 将其内容援用到这里。 背景技术 0003 近年来, 在汽车领域中, 为了低油耗化或削减 CO2排出量而要求车体的轻量化, 或 者为。
7、了提高碰撞安全性而要求车体的高刚性化。为了满足该要求, 车体或部件等使用高强 度钢板是有效的。但是, 在车体的组装或部件的安装等中, 主要使用点焊, 在抗拉强度高的 钢板 ( 高强度钢板 ) 的点焊中, 接头部的强度经常成为问题。 0004 在重叠钢板、 进行点焊而形成的接头 ( 以下有时称为 “点焊接头” ) 中, 抗拉强度 和疲劳强度是重要的特性。 特别是通过在剪切方向负载拉伸载荷进行测定而得到的拉伸剪 切强度 (TSS) 和通过在剥离方向负载拉伸载荷进行测定的十字拉伸试验而得到的十字抗 拉强度 (CTS), 在点焊接头中很重要。再者, TSS 和 CTS 的测定方法, 分别在 JIS Z。
8、 3136 和 JIS Z 3137 中规定了。 0005 在抗拉强度为 270MPa 以上且低于 750MPa 的钢板中, 点焊接头的 CTS 伴随钢板的 抗拉强度的增加而增加, 因此难以产生关于点焊接头强度的问题。但是, 在抗拉强度超过 750MPa 的钢板中, 即使钢板的抗拉强度增加, CTS 也不增加, 或者相反地, CTS 的值减少, 因 此存在点焊接头强度不足的情况。 0006 通常, 高强度钢板的情况下, 因钢板的变形能的降低而导致向焊点的应力集中度 提高, 而且, 由于淬火、 焊点的韧性降低, 因此 CTS 容易降低。因此, 对于 750MPa 以上的高强 度钢板的点焊接头而言。
9、, 要求提高 CTS。 0007 作为在高强度钢板的点焊接头中确保强度和韧性的方法, 有在正式通电之后进行 后加热通电的 2 段通电方法。例如, 在专利文献 1 中记载了 : 正式通电结束后经过一定时间 后进行回火通电, 将点焊接头的焊点部和热影响区退火, 从而降低点焊接头的硬度的方法。 另外, 在专利文献 2 中记载了 : 通过正式通电而形成焊点后, 以正式通电电流值以上的电流 值进行后加热通电的方法。基于这样的方法制成的点焊接头, 与通过在正式通电之后不进 行通电的 1 段通电而形成的点焊接头相比, 显示了良好的特性。 0008 但是, 这些方法存在以下问题 : 若延长后加热通电时间则生产。
10、率下降, 由于焊点的 软化而在焊点内部容易引起剥离断裂, 以及不能稳定获得高的接头强度。 0009 另外, 作为在高强度钢板的点焊接头中确保强度和韧性的方法, 有在焊接后采用 别的加热方法加热焊接区的方法。例如, 在专利文献 3 中记载了在焊接后采用高频加热焊 接区来实施回火处理的方法。 0010 但是, 该方法存在以下问题 : 在焊接后需要其他工序, 操作步骤变得烦杂, 为了利 用高频而需要特殊的装置, 以及, 由于回火处理所引起的焊接区的软化, 在焊点内容易引起 说 明 书 CN 104245215 A 3 2/13 页 4 剥离断裂。 0011 在专利文献4中记载了下述方法 : 在将抗拉。
11、强度为440MPa以上的钢板进行点焊的 情况下, 将钢板的成分组成规定为 CP 0.0025、 P : 0.015以下、 以及 S : 0.01以下, 焊 接后, 对焊接区实施 300、 20 分钟左右的热处理, 提高点焊接头的剥离方向强度。但是, 该 方法存在以下问题 : 能够应用的钢板被限定, 以及, 由于焊接需要长时间因此生产率低。 0012 在专利文献 5 记载了 : 使用规定了焊点外层区域的显微组织、 和显微组织中的 碳化物的平均粒径以及个数密度的高强度钢板 ( 抗拉强度 : 750 1850MPa, 碳当量 Ceq : 0.22 0.55 质量 ) 的点焊接头。但是, 接头中的杂质。
12、 ( 脆化元素 ) 的偏析状态大大影响 到接头强度, 因此仅是关于显微组织的规定时, 不能获得可靠性高的接头强度。 0013 在先技术文献 0014 专利文献 0015 专利文献 1: 日本国特开 2002-103048 号公报 0016 专利文献 2: 日本国特开 2010-115706 号公报 0017 专利文献 3: 日本国特开 2009-125801 号公报 0018 专利文献 4: 日本国特开 2010-059451 号公报 0019 专利文献 5: 国际公开 2011/025015 号小册子 发明内容 0020 因此, 本发明的课题是, 提供在容易产生韧性的不足、 且难以确保充分的。
13、 CTS 的抗 拉强度7502500MPa的钢板的点焊中, 稳定地确保充分高的接头强度、 特别是CTS, 以及稳 定地确保了 CTS 的可靠性高的点焊接头。 0021 本发明人, 对于在专利文献 5 所记载的点焊接头中, 仅是关于显微组织的规定时 不能获得具有充分高 CTS 的可靠性高的点焊接头的冶金学理由进行了锐意调查。其结果判 明 : 通过点焊而生成的焊点内的 P 或 S 之类的脆化元素的连续的偏析对点焊接头的机械特 性造成恶劣影响, 以及, 仅是关于显微组织的规定时, 不能够缓和对点焊接头的机械特性造 成恶劣影响的脆化元素的偏析。 0022 在点焊中, 不能避免脆化元素的凝固时的偏析, 。
14、因此本发明人锐意研究了通过焊 接时的冷却过程中的热处理来消除脆化元素的偏析。 其结果发现, 如果在点焊的通电之后, 暂且使焊点的端部凝固, 其后以所需的条件使焊点流通电流来加热焊点, 则能够缓和焊点 端部中的脆化元素的偏析, 由此点焊接头的 CTS 提高。 0023 本发明是基于上述见解完成的, 其要旨如下。 0024 (1) 本发明的一方式涉及的点焊接头, 是重叠多个钢板来形成的点焊接头, 在重叠 了上述多个钢板的面上生成的焊点的、 从平行于上述钢板的板面的方向的端部起算沿平行 于上述板面的方向 100m 内侧的点作为中心的、 垂直于上述板面的 100m100m 的矩 形平面区域中, 沿着平。
15、行于上述板面的方向以及垂直于上述板面的方向的各方向以 1m 间距按质量测定 P 浓度, 由此求出 100 点 100 点的测定点各自中的上述 P 浓度的测定 值, 反复进行下述计算, 即, 沿着平行于上述板面的方向以及垂直于上述板面的方向的各方 向每挪动 1 点就算出在上述 100 点 100 点的测定点之中, 沿平行于上述板面的方向排成 一列的相邻20点的各上述测定点中的上述P浓度的测定值的平均值, 由此求出81个100 说 明 书 CN 104245215 A 4 3/13 页 5 个的上述平均值的情况下, 上述平均值之中, 超过上述100点100点的测定点各自中的上 述 P 浓度的测定值。
16、全部的平均值的 2 倍的上述平均值的个数为 0 个 100 个。 0025 (2) 上述 (1) 中记载的点焊接头, 上述多个钢板的抗拉强度可以为 750 2500MPa。 0026 (3) 上述 (1) 或 (2) 中记载的点焊接头, 在将所重叠的上述钢板的平均板厚记为 h 毫米的情况下, 上述焊点的径为 3h1/2 7h1/2毫米。 0027 根据本发明, 能够提供由于 CTS 高因此可靠性高的点焊接头。 附图说明 0028 图 1A 是表示将本发明涉及的 CTS 高的点焊接头的与重合面垂直的焊点截面的金 属流用苦味酸水溶液显现出的、 焊点截面的金属组织的图。 0029 图 1B 是表示将。
17、采用通常的制造方法形成的 1 段焊接接头的与重合面垂直的焊点 截面的金属流用苦味酸水溶液显现出的、 焊点截面的金属组织的图。 0030 图 2A 是模式地表示图 1A 所示的焊点截面的金属组织的图。 0031 图 2B 是模式地表示图 1B 所示的焊点截面的金属组织的图。 0032 图 3 是表示点焊的通电模式的一例的图。 0033 图 4A 是表示将用 FE-EPMA 在 250m250m 的视场下分析图 2A 所示的区域 y 的 P 浓度 ( 质量 ) 的结果沿与钢板的板面平行的方向 ( 重叠界面方向 ) 排列 6 张而成的 图的图。 0034 图 4B 是表示将用 FE-EPMA 在 5。
18、0m250m 的视场下分析图 2B 所示的区域 y 的 P 浓度 ( 质量 ) 的结果沿与钢板的板面平行的方向 ( 重叠界面方向 ) 排列 6 张而成的图 的图。 0035 图 5 是表示求 P 浓度平均值的方法的图。 0036 图 6 是表示求 P 浓度平均值的方法的图。 具体实施方式 0037 本实施方式涉及的将钢板重叠来形成的点焊接头, 其特征在于, 其特征在于, 从在 上述钢板内生成的焊点的端部起算沿平行于上述钢板的板面的方向 100m 内侧的点作为 中心的、 垂直于上述板面的 100m100m 的矩形平面区域中, 沿着平行于上述板面的方 向以及板厚方向的各方向以 1m 间距按质量测定。
19、 P 浓度, 由此求出 100 点 100 点的测 定点各自的上述 P 浓度的测定值, 并反复进行下述计算, 即, 沿着平行于上述板面的方向以 及上述板厚方向的各方向每挪动 1 点就算出在上述 100 点 100 点的测定点之中, 沿平行 于所重叠的上述板面的方向排成一列的相邻 20 点的上述测定点的上述测定值的平均值, 由此求出81100个的上述相邻20点的上述测定点的上述测定值的平均值的情况下, 上述 平均值之中, 超过上述焊点内的平均P浓度的2倍的上述平均值的个数为0个100个。 本 实施方式的点焊接头, 具有充分高的接头强度, 特别是具有充分高的 CTS。 0038 以下, 基于附图,。
20、 对本实施方式进行说明。 0039 本发明人将通电条件进行各种变更来进行钢板的点焊, 制成各种的点焊接头。而 且, 与钢板的重合面垂直地切断点焊接头的焊点, 使用苦味酸水溶液来腐蚀该焊点截面, 由 说 明 书 CN 104245215 A 5 4/13 页 6 此来观察焊点截面的金属组织。其结果可知, 当按照图 3 所示的通电模式进行点焊时, 得到 如图 1A 所示的那样的、 焊点中心部的金属组织与焊点端部的金属组织不同的点焊接头的 情况较多。这样的点焊接头, 大多具有上述的 P 浓度分布。而且, 具有上述的 P 浓度分布的 点焊接头, 具有高的 CTS。 0040 图 3 所示的通电模式, 。
21、具体地如以下所述。首先, 一边对钢板施加加压力一边采用 电流值 IW和通电时间 tW进行了正式通电 ( 一次通电 )。接着, 进行采用比电流值 IW小的电 流值 IS和通电时间 tS的通电, 使焊点的端部凝固。接着, 进行了采用电流值 IP和通电时间 tP的后通电 ( 二次通电 )。在该后通电中, 凝固了的焊点端部被加热或者在高温保持。对 钢板的加压力, 在从后通电结束开始经过了一定的时间的时刻解除。 0041 通常的 1 段通电, 包含通过焊接通电使钢板熔融并形成焊点的工序, 但不包含在 焊接通电后使焊点凝固的工序、 和通过后通电来加热焊点的工序, 因此焊点的金属组织全 部成为凝固态的组织。。
22、与此相对, 可以认为如果进行采用比电流值 IW小的电流值 IS的通 电, 暂且使焊点端部凝固, 其后进行适当的后通电, 则焊点端部的金属组织由于后通电的热 而改质, 韧性提高。 0042 在图 1A 和图 1B 中, 示出点焊接头的与重合面垂直的焊点截面的腐蚀组织。图 1A 表示 CTS 高的、 通过图 3 所示的通电模式进行了点焊的点焊接头的截面, 图 1B 表示采用通 常的 1 段焊接接头得到的具有标准的 CTS 的、 1 段焊接接头的截面宏观组织。 0043 根据焊点截面的腐蚀组织的调查, 确认出在图 1A 所示的 CTS 提高了的点焊接头 中, 焊点的中心部的组织和端部的组织, 其结构。
23、明确地不同。 可以认为, 焊点端部的组织, 是 在正式通电后的电流值 IS和通电时间 tS下进行凝固后, 通过采用电流值 IP和通电时间 tP 的后通电而被加热或者高温保持, 由此改质了的组织。可以认为, 焊点中心部的组织, 是在 正式通电后的电流值IS和通电时间tS下不进行凝固, 在后通电结束时熔融凝固状态的未被 改质的组织。在这里, 仅焊点端部凝固是由于, 在通电时间 tS的期间主要是焊点端部的热 转移至焊点外部的缘故。焊点中心部的热在通电时间 tS的期间没有充分地移动至外部, 因 此焊点中心部在通电时间 tS的期间没有凝固。 0044 在 1 段焊接接头中, 如图 1B 所示那样, 焊点。
24、中心部的组织与焊点端部的组织之间 没有发现不同。可以认为这是由于, 因为未进行采用比电流值 IW小的电流值 IS和通电时间 tS的通电、 以及采用电流值 IP和通电时间 tP的后通电, 因此全部的区域成为凝固态的金属 组织的缘故。 0045 可以认为, 在 CTS 高的点焊接头中, 通过显现出金属流而确认到的焊点端部的组 织变化, 反映了脆化元素的凝固偏析状态的变化。 0046 因此, 本发明人使用能够在亚微区域中准确地定量分析的 FE-EPMA( 参照 “搭载了 场致发射电子枪的波长分散型亚微 EPMA 的开发” , , 社团法人日本金属学会, 平成 19 年 2 月, 第 46 卷第 2 。
25、号, P.90 92, ), 分析了偏析元素的浓度。 0047 在图 2A 和图 2B 中, 采用容易检出凝固偏析的以下条件, 用 FE-EPMA 分析了包含焊 点的端部的区域 y( 包含焊点内部区域、 白色区域、 焊点端部和热影响区的区域 ) 中的 P 浓 度 ( 质量 )。 0048 加速电压 : 15kV 0049 束电流 : 0.5A 说 明 书 CN 104245215 A 6 5/13 页 7 0050 每 1 个像素的束滞留时间 : 60ms 0051 像素数 : 250250 0052 视场 : 1m1m 0053 再者, 为了以更高精度测量 P 浓度, 可以以更细的电子束径对。
26、 1m1m 区域的 内部进行多点测定, 将该测定值进行平均化。 0054 已知 : 偏析元素之中, P 和 S 对点焊接头的机械特性造成恶劣影响, 但在本实施方 式中分析 P 的偏析。这是由于, 通常在高强度钢板的领域中, 与 S 相比 P 含量多的钢板已普 及。但是, 对于 S 的含量比 P 多的材料而言, 通过代替 P 而评价 S, 能够同样地评价焊点的金 属组织的改质状态。 0055 图 4A 和图 4B 表示图 2A 和图 2B 所示的区域 y 的 P 浓度 ( 质量 ) 的分布。图 4A 和图 4B 是将在 250m250m 的视场下分析了 P 浓度分布的结果的图像平行地排列 6 张。
27、 而成的图, 在这里, P 浓度高的部分用白色表示。图 4A 是采用图 3 所示的通电模式得到的 CTS高的点焊接头的分析结果, 图4B是通过1段焊接形成的点焊接头(1段焊接接头)的分 析结果。如图 4A 所示, 在本实施方式涉及的点焊接头中, 在焊点端部中未确认到 P 浓度高 的区域沿着平行于板面的方向延伸的部位。在图 4B 所示的 1 段焊接接头中, 在焊点端部中 较多地确认到 P 浓度高的区域沿着平行于板面的方向延伸的部位。 0056 这样, 在通常的点焊接头的焊点端部中, 确认到沿着平行于板面的方向的、 数十 m以上的长度的线状的P凝固偏析。 可以认为, 该线状的凝固偏析使来自钢板界面。
28、的裂纹 扩展阻力降低。为了提高点焊接头的 CTS, 需要避免 P 凝固偏析沿着平行于板面的方向连 续。 0057 本发明人为了评价焊点端部中的 P 的偏析状态, 在图 4A 和图 4B 所示的分析结果 中, 在从焊点端部起算沿平行于板面的方向 100m 内侧的点作为中心的、 垂直于上述板 面的 100m100m 的矩形平面区域中, 沿着平行于板面的方向和板厚方向的各方向以 1m间距按照质量测定P浓度, 由此求出100点100点的测定点各自的P浓度测定值, 并反复进行下述计算, 即, 沿着平行于上述板面的方向和上述板厚方向的各方向每挪动 1 点就算出在该 100 点 100 点的测定点之中、 沿。
29、平行于所重叠的板面的方向排成一列的相 邻 20 点的各测定点的 P 浓度测定值的平均值, 由此算出 81100 个的、 相邻 20 点的测定点 的测定值的平均值, 将这些平均值与上述的矩形平面区域的平均 P 浓度的 2 倍的值进行比 较。矩形平面区域的平均 P 浓度值设为 100 点 100 点的测定点各自的 P 浓度测定值的平 均值。 0058 仅评价在从焊点端部起算沿平行于板面的方向 100m 内侧的点作为中心的、 垂 直于上述板面的 100m100m 的矩形平面区域, 是由于以下的理由。在测定 CTS 的十字 拉伸试验中, 存在于焊点端部及其周边的稳定裂纹生长区域担负载荷, 因此包含焊点。
30、端部 及其周边的宽阔区域中的改质对 CTS 的提高有效。本实施方式的点焊接头, 遍及这样宽阔 的区域而被改质。 但是, 根据板厚或钢种, 稳定裂纹生长区域的宽度不同, 而且, 焊点的最端 部也有显现平滑凝固组织的可能性。 在这里, 所谓平滑凝固组织, 是指在固液界面不产生枝 晶生长而通过熔融金属凝固所形成的组织。因此, 优选 : 认为剥离负载集中、 且枝晶凝固的 该区域, 不依赖于钢种或板厚来评价稳定裂纹生长区域的改质。 0059 为了表示偏析的、 平行于板面方向的连绵, 如图 5 和图 6 所示, 需要取得在平行于 说 明 书 CN 104245215 A 7 6/13 页 8 板面的方向上。
31、排成一列的各测定点的P浓度的平均。 在存在点状的偏析的情况下, P浓度高 的测定点通过浓度测定来确认, 但在平行于板面的方向上排成一列的多个测定点处的 P 浓 度的平均值变低。在存在沿着平行于板面的方向的线状的偏析的情况下, 在平行于板面的 方向上排成一列的多个测定点处的 P 浓度的平均值变高。因此, 通过求出在平行于板面的 方向上排成一列的各测定点的 P 浓度的平均值, 能够仅检出影响到 CTS 的线状的偏析。 0060 在这里, 取平均的区间的长度过短的情况下, 变成同样地统计线状的偏析和点状 的偏析, 不能够仅检出线状的偏析。 取平均的区间的长度过长的情况下, 不能充分检出具有 虽然相对。
32、于区间长度较短、 但对 CTS 造成影响的程度的长度的线状的偏析。通常, 若线状偏 析的长度超过 20m, 则对于 CTS 造成影响, 因此判断为取平均的长度优选为 20m。 0061 另外, 将 P 浓度平均值的比较对象设为提供的焊点内的平均 P 浓度的 2 倍的值的 理由是因为, 即使在不存在偏析的母材中, 根据情况, P 浓度也存在正负 50左右的偏差。 P 浓度平均值的上升, 判断为由凝固时的偏析所致的浓度上升, 因此需要将 P 浓度平均值的 比较对象设为焊点内的平均 P 浓度的 2 倍。 0062 当这样求出的、 在平行于板面的方向上排成一列的相邻的 20 个测定点的平均值 8100。
33、 个之中, 超过 100 点 100 点的测定点各自的上述 P 浓度测定值全部的平均值的 2 倍 的平均值为 100 个以下时, 发现 CTS 极高。在此情况下, 可以认为, 在图 2A 的 x 区域中, P 的 偏析得到缓和, 在成为断裂的起点的钢板压接部与焊点的交点附近、 以及其内部区域的韧 性被良好地维持。 0063 可以认为, 通过在正式通电后进行后通电, 存在在焊点端部的区域偏析得到改善 的情况是由于以下的理由。 0064 通过正式通电而形成的焊点, 若降低电流则从焊点端部进行凝固。此时, P 等的脆 化元素, 在焊点凝固时在枝晶的边界偏析。在 1 段通电点焊的情况下、 或者虽进行 。
34、2 段通电 但在正式通电与后通电之间不存在用于使焊点凝固的时间的情况下, 偏析了的脆化元素残 存至最终组织中, 成为焊点脆化的原因。 0065 在本实施方式中, 焊点及其周边的组织, 在正式通电结束后经过了通电时间 tS后, 通过后通电而被加热, 但推测为 : 此时, 根据后通电的条件, 以线状偏析的 P, 通过扩散而被 均质化, 或者再偏析于通过逆相变而生成的微细晶粒的晶界, 由此浓度降低或被隔断。 0066 由后通电引起的温度上升较低的情况下, 或者, 由后通电引起的加热时间较短的 情况下, 偏析了的 P 的扩散或偏析了的 P 向微细晶粒边界的再偏析未充分产生。另外, 在由 后通电引起的温。
35、度上升较高的情况下, 或者, 由后通电引起的加热时间较长的情况下, 焊点 中心的熔融部的体积变大, 凝固了的焊点端部再熔融, 因此焊点端部在后通电结束后成为 通常的凝固态的组织, 凝固偏析残留。 0067 本实施方式涉及的点焊接头的焊点径, 考虑到抗拉强度 750 2500MPa 的钢 板的点焊接头在实用上所需要的强度, 相对于被点焊的钢板的平均板厚 h, 为 3h1/2 7h1/2mm的范围。 若焊点径超过电极顶端径, 则在点焊时容易产生尘垢, 因此焊点径优选为 电极顶端径以下。 0068 ( 钢板的抗拉强度 ) 0069 一般地, 钢板的抗拉强度越增加, 则作用于点焊接头的载荷越大, 另外。
36、, 焊接区的 应力集中也提高, 因此点焊接头需要高的接头强度。 说 明 书 CN 104245215 A 8 7/13 页 9 0070 通常, 若钢板的抗拉强度超过 750MPa, 则即使钢板的抗拉强度进一步增加, CTS 也 不增加, 或者, 相反地, CTS 的值减少。但是, 本实施方式涉及的点焊接头, 由于 P 的偏析得 到缓和, 因此即使是包含抗拉强度为 750MPa 以上的钢板的情况下, 也能够维持良好的 CTS。 0071 钢板的抗拉强度的上限没有特别规定, 但若较高, 则()难以抑制点焊接头强度 的降低或偏差, 另外, ( ) 也难以抑制焊点内的缺陷或裂纹。因此, 钢板的抗拉强。
37、度优选 为 2500MPa 以下。 0072 因此, 本实施方式涉及的点焊接头, 对于抗拉强度7502500MPa的钢板的点焊是 优选的。 0073 ( 钢板的成分组成 ) 0074 在本实施方式涉及的点焊接头中作为对象的钢板的成分组成, 没有特别限定。作 为钢板材, 可使用公知的热冲压(hot stamp)材或超高强度等的冷轧材或热轧材, 具体地优 选具有以下成分组成的钢板。 0075 例如, 以质量计, 含有 C : 0.08 0.40、 Si : 0.01 2.50、 Mn : 0.8 3.0、 P : 0.05以下、 S : 0.01以下、 N : 0.01以下、 O : 0.007以。
38、下、 Al : 1.00以下, 余量包含 Fe 和杂质的钢板为基本, 进而, 根据需要含有选自下述的 (a) (c) 的群中的元素的钢板, 优选用于本实施方式涉及的点焊接头的制造。 0076 (a)Ti : 0.005 0.10、 Nb : 0.005 0.10和 V : 0.005 0.10的 1 种或 2 种 以上 0077 (b) 选自 B : 0.0001 0.01、 Cr : 0.01 2.0、 Ni : 0.01 2.0、 Cu : 0.01 2.0、 Mo : 0.01 0.8中的 1 种或 2 种以上 0078 (c) 合计为 0.0001 0.5的 Ca、 CE、 Mg 和 。
39、REM 中的 1 种以上 0079 再者, 特别是 P 和 S 在枝晶中偏析使 CTS 降低, 因此在要求高的 CTS 的情况下, 优 选使这些元素的含量更少。 0080 对于成分组成的限定理由进行说明。再者,表示质量。 0081 C : 0.08 0.40 0082 C 是提高钢的抗拉强度的元素。C 含量多时, 焊点中的 C 含量也变多, 最终的组织 容易变硬。C 含量小于 0.08时, 难以得到 750MPa 以上的抗拉强度, 焊点的硬度也低, 因 此有 TSS 变低的情况。另一方面, C 含量超过 0.40时, 存在可加工性降低、 焊点过于变硬 而脆化的情况。由于以上的理由, C 含量优。
40、选为 0.08 0.40。C 含量更优选为 0.10 0.31。 0083 Si : 0.01 2.50 0084 Si是通过固溶强化和组织强化来提高钢的强度的元素。 Si含量超过2.50时, 有 钢的可加工性降低的情况。另一方面, 在工业上难以使 Si 含量降低至小于 0.01。由于以 上的理由, Si 含量优选为 0.01 2.50。Si 含量更优选为 0.05 1.20。 0085 Mn : 0.8 3.0 0086 Mn 是提高钢的淬火性的元素。Mn 含量超过 3.0时, 有钢的成形性降低的情况。 另一方面, Mn 含量小于 0.8时, 有难以得到 750MPa 以上的抗拉强度的情况。。
41、由于以上的 理由, Mn 含量优选为 0.8 3.0。Mn 含量更优选为 1.0 2.5。 0087 P : 0.05以下 说 明 书 CN 104245215 A 9 8/13 页 10 0088 P 是偏析而使点焊接头脆化的元素。P 含量超过 0.05时, 存在即使缓和 P 的偏 析, 也不能得到充分的 CTS 的情况。再者, P 越少越优选, 但在工业上难以将 P 含量降低至 小于 0.001, 因此 0.001为实质的 P 含量下限。P 含量更优选为 0.03以下。 0089 S : 0.01以下 0090 S 是偏析而使点焊接头脆化的元素, 还是形成粗大的 MnS 而使钢的可加工性劣。
42、化 的元素。S 含量超过 0.01时, 存在在钢的可加工性降低的同时, 容易产生焊点内部的裂 纹, 难以得到充分的 CTS 的情况。再者, S 越少越优选, 但若将 S 含量降低至小于 0.0001 的话, 制造成本会上升, 因此 0.0001为 S 含量的实质的下限。S 含量更优选为 0.006以 下。 0091 N : 0.01以下 0092 N 是形成粗大的氮化物而使成形性劣化的元素, 还是成为焊接时的气孔的产生原 因的元素。N 含量超过 0.01时, 存在成形性劣化、 和气孔的产生变得显著的情况。再者, N 越少越优选, 但若将 N 含量降低至小于 0.0005的话, 制造成本会上升,。
43、 因此 0.0005为 N 含量的实质的下限。N 含量更优选为 0.007以下。 0093 O : 0.007以下 0094 O 是形成氧化物而使钢的成形性劣化的元素。O 含量超过 0.007时, 存在成形性 的劣化变得显著的情况。再者, O 越少越优选, 但若将 O 含量降低至小于 0.0005的话, 制 造成本会上升, 因此 0.0005为 O 含量的实质的下限。O 含量更优选为 0.005以下。 0095 Al : 1.00以下 0096 Al 为脱氧元素, 并且是使铁素体稳定化、 抑制渗碳体析出的元素。Al 含量超过 1.00时, 存在夹杂物增加, 成形性降低的情况。不需要规定 Al 。
44、含量的下限, 但使 Al 过度 减少从冶炼成本方面出发是不现实的, 因此 Al 含量的下限设为 0.001。 0097 (a)Ti : 0.005 0.10、 Nb : 0.005 0.10和 V : 0.005 0.10的 1 种或 2 种 以上 0098 Ti、 Nb 和 V 是通过析出强化、 由抑制铁素体晶粒生长而带来的细粒强化、 和由抑 制再结晶而带来的位错强化, 来将钢强化的元素。任一种元素都是其含量小于 0.005时, 含有效果不充分, 而超过 0.10时, 钢的成形性劣化。Ti、 Nb 和 V 各自的含量, 更优选为 0.01 0.08。 0099 (b) 选自 B : 0.00。
45、01 0.01、 Cr : 0.01 2.0、 Ni : 0.01 2.0、 Cu : 0.01 2.0、 Mo : 0.01 0.8中的 1 种或 2 种以上 0100 B 是控制组织将钢强化的元素。B 含量小于 0.0001时, 强度未充分提高。B 含量 超过 0.01时, 含有效果饱和。Cr、 Ni、 Cu 和 Mo 是有助于提高钢的强度的元素。任一种元 素都是其含量小于 0.01时, 含有效果不充分, 而超过 2.0时, 在酸洗时或热轧时会引起 裂纹产生等的故障。B 的含量更优选为 0.0003 0.08, Cr、 Ni 和 Cu 各自的含量更优选 为 0.02 1.0, Mo 的含量。
46、更优选为 0.015 0.6。 0101 (c) 合计为 0.0001 0.5的 Ca、 Ce、 Mg 和 REM 中的 1 种以上, 0102 Ca、 Ce、 Mg 和 REM, 是使脱氧后的氧化物的尺寸、 热轧钢板中的硫化物的尺寸缩小、 提高成形性的元素。这些元素的含量合计小于 0.0001时, 含有效果小, 合计超过 0.5 时, 钢的成形性降低。 另外, REM是镧系元素, REM和Ca在炼钢阶段以混合稀土(mischmetal) 说 明 书 CN 104245215 A 10 9/13 页 11 的形态含有。Ca、 CE、 Mg 和 REM 的含量的合计更优选为 0.0002 0.3。
47、。 0103 ( 点焊接头的制造方法 ) 0104 如上述那样, 将点焊接头的焊点端部通过后通电而进行改质, 能够得到具有上面 记载的 P 浓度分布的本实施方式涉及的点焊接头。本实施方式涉及的点焊接头所形成的制 造条件, 基本上按照图 3 所示的通电模式。 0105 按照图 3 所示的通电模式进行通电的情况下, 设想了下述的温度过程 : 在正式通 电后, 使焊点端部凝固, 其后, 在凝固了的端部不进行再熔融的范围, 将焊点再加热或者进 行高温保持。 使焊点端部凝固时, 没有必须特别地急冷焊点端部的理由, 因此可以认为降低 电流值使得热输入变得充分低即可。 0106 但是, 若使焊点端部凝固的时。
48、间变长、 或者降低了的电流值下的稳定状态的焊点 大, 则从端部开始的凝固区域变狭窄, 因此希望电流值低。 0107 本实施方式涉及的点焊接头, 具体地通过以下的步骤得到。 以后, 电流值的单位设 为 kA、 时间的单位设为 msec。 0108 在对重合了的钢板 ( 平均板厚 hmm) 进行通常的 1 段通电点焊的情况下, 实验性 地求出能够得到规定的焊点径 h1/2mm 的电流值 IW和通电时间 tW。一般地, 焊点形状 为大致圆形, 但在焊点形状不为大致圆形的情况下, 假定与焊点相同的面积的圆, 将该圆的 径作为规定的焊点径 h1/2mm。接着, 通过以下所示的工序制成点焊接头。 0109 ( 正式通电工序 ) 0110 首先, 以电流值 IW和通电时间 tW进行通常的焊接通电。焊接通电时的加压力, 相 对于平均板厚 h, 以 1960h 3920hN 为目标。 0。