선재, 강선 및 강선의 제조 방법
2011
중량%로, C : 0.8~1.0%, Mn : 0.3~0.7%, Cr : 0.2~0.6%, V : 0.1~0.3%, O : 0.0015% 이하, P : 0.02% 이하, S : 0.02% 이하, 잔부 Fe 및 기타 불가피한 불순물을 포함하는 화학조성을 가지는 것을 특징으로 하는 선재; 상기 화학조성을 가지는 선재를 1100℃ 내지 1200℃의 온도에서 5 내지 15 분간 가열하고, 580℃ 내지 600℃의 납조 또는 염욕조에서 3 내지 20 분간 패턴팅하는 단계를 포함하는 강선의 제조 방법; 및 중량%로, C : 0.8~1.0%, Mn : 0.3~0.7%, Cr : 0.2~0.6%, V : 0.1~0.3%, O : 0.0015% 이하, P : 0.02% 이하, S : 0.02% 이하, 잔부 Fe 및 기타 불가피한 불순물을 포함하는 화학조성을 가지면서, 평균 구(舊) 오스테나이트 결정립 크기가 30㎛ 이하이고 평균 라멜라 간격이 70㎚ 이하인 미세조직을 가지는 강선이 제공된다.
본 발명에 따르면, 오스테나이트로부터 펄라이트(pearlite) 변태시 펄리틱 페라이트(pearlitic ferrite)에 분배되어 존재하는 Si 원소를 제거하여 펄라이트의 신선 가공성을 극대화하고, 미량의 바나듐(V) 첨가를 통해 후속 공정인 납 패턴팅(Lead Patenting; LP) 열처리 시 오스테나이트 결정립계에 형성된 미세 V 석출물을 통해 오스테나이트 결정립 크기를 감소시켜 인장강도가 증가되고, 높은 항복강도의 확보를 통해 응력이완성(Stress Relaxation)이 추가적으로 향상된 고탄소, 고강도 강선재의 제조가 가능하다.
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