JP2009285728A - 熱間プレス成形用鋼板の加熱装置及び加熱方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置210は、鋼板3を加熱する加熱機構Bと、加熱された鋼板3を一定時間均熱保持する均熱機構Cとを有している。加熱機構Bは、ディスタック20から1枚もしくは1組の鋼板を受け取って、鋼板3を収容する複数のバッチ式加熱装置101〜106を有している。バッチ式加熱装置101〜106は、均熱機構C側に移動しながら鋼板3を加熱する。均熱機構Cは、バッチ式加熱装置101〜106から複数枚の鋼板3を受け取って、鋼板3を搬送しながら連続的に均熱し、その後鋼板3を熱間プレス装置60に受け渡す。
【選択図】図1
Description
(1)鋼板を連続的にプレス成形する前に、当該鋼板を加熱する加熱装置であって、
鋼板を加熱する加熱機構と、
前記加熱された鋼板を一定時間均熱保持する均熱機構と、を有し、
前記加熱機構は、移載機構から1枚もしくは1組の鋼板を受け取って、当該鋼板を収容する複数のバッチ式加熱部を有し、
前記バッチ式加熱部は、前記均熱機構側に移動しながら、当該バッチ式加熱部内の鋼板を加熱し、
前記均熱機構は、前記バッチ式加熱部から複数枚の鋼板を受け取って、当該鋼板を搬送しながら連続的に均熱し、その後鋼板を熱間プレス装置に受け渡すことを特徴とする、熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(2)前記バッチ式加熱部は、前記均熱機構に鋼板を受け渡した後、前記移載機構側に移動することを特徴とする、上記(1)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。すなわち、バッチ式加熱部は、加熱機構内を循環する。
(3)前記移動は、前記バッチ式加熱部が予め設定された循環経路を移動するか、又は前記バッチ式加熱部が多段に積層され上下動することによって行われることを特徴とする、上記(2)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(4)前記複数のバッチ式加熱部は、輻射加熱方式、誘導加熱方式、通電加熱方式のいずれかによる加熱、またはこれらのうち2つ以上の加熱方式を組合せた加熱部であり、
前記各バッチ式加熱部は、個別に鋼板に対する投入熱量を制御する制御部を有することを特徴とする、上記(1)〜(3)のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(5)前記バッチ式加熱部は、2つ以上の発熱体、又は発熱体の集合体を有し、
前記制御部は、前記各発熱体の鋼板に対する投入熱量を個別に制御することを特徴とする、上記(4)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(6)前記加熱機構には、加熱中の鋼板の温度、又は鋼板近傍の雰囲気温度を計測する1個以上のセンサが配置され、
前記制御部は、センサによる温度計測値を基に、前記各発熱体の鋼板に対する投入熱量を制御することを特徴とする、上記(5)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(7)前記制御部は、前記各発熱体において、加熱出力、または輻射加熱方式の鋼板に対向する角度、遮熱、熱反射のいずれかを変えることにより、鋼板に対する投入熱量を制御することを特徴とする、上記(5)又は(6)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(8)前記バッチ式加熱部の輻射加熱方式が近赤外線発熱体による加熱であり、該近赤外線発熱体を鋼板の加熱面に対向するように配列し、加熱中に、加熱面に対して平行に鋼板を揺動させることを特徴とする、上記(1)〜(7)のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(9)前記バッチ式加熱部の各発熱体が、独立に取外しできることを特徴とする、上記(5)〜(8)のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
(10)上記(1)〜(9)に記載の加熱装置を用いて熱間プレス成形用鋼板を加熱するにあたり、鋼板の端部からの放熱を抑制しながら加熱を行うことを特徴とする、熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
(11)鋼板の端部からの放熱の抑制は、鋼板の端部に断熱材を配置することにより行うことを特徴とする、上記(10)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
(12)鋼板の端部からの放熱の抑制は、複数の鋼板の端部同士を互いに密着させることにより行うことを特徴とする、上記(10)または(11)のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
(13)前記鋼板は、成形後に製品となるように最終切断されたものであることを特徴とする、上記(12)に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
(14)上記(1)〜(9)に記載の加熱装置を用いて熱間プレス成形用鋼板を加熱するにあたり、その鋼板の成形後に製品となる部分の外周もしくは外周の一部に、切断または切除可能なジョイント部が形成されていることを特徴とする、熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
図14は、従来のガス加熱炉を用いた場合(図14(a))と、近赤外線ヒータを有する加熱装置を用いた場合(図14(b))と、通電加熱ヒータを有する加熱装置を用いた場合(図14(c))において、アルミメッキ鋼板を目標温度950℃まで加熱した状況を示している。
図1に示す加熱装置の構成で図4に示すバッチ式加熱装置を用いて、鋼成分として、質量%でC:0.22%を含有する鋼に、層の厚みが約25μmのAlを主体とするメッキを施した長さ400mm×幅220mm×板厚1.4mmの任意形状の鋼板を、到達温度950℃まで平均昇温速度18℃/秒で加熱でき、到達温度で約40秒間保持した後、熱間プレス成形した結果、均一な引張強度約1500MPaで、形状寸法が良好かつ、耐食性に優れた表層組織を有する自動車部品材を製造することができた。鋼板の加熱に要した時間は、従来の加熱速度4℃/secに対し1/3.5、装置の立地スペースは従来比1/2とコンパクトで高生産な加熱装置が実現できた。なお、本実施例では、バッチ式加熱装置による加熱は、近赤外線加熱ヒータで行い、長さ700mmのランプを間隔50mmで7灯並列配置し、最大出力70kw、最大出力密度 30w/cm2のヒータ仕様により、ヒータと鋼板の距離を30mmとし、揺動距離は、±15mmとしている。また、熱間プレスは10秒/回のサイクルで実施した。
図1に示す加熱装置の構成で図10に示すバッチ式加熱装置を用いて、鋼成分として、質量%でC:0.22%を含有する鋼に、層の厚みが約25μmのAlを主体とするメッキを施した長さ400mm×幅220mm×板厚1.4mmの矩形の鋼板を、到達温度950℃まで平均昇温速度100℃/秒で加熱でき、到達温度で約40秒間保持した後、熱間プレス成形した結果、通電加熱用のクランプ電極部を除き、均一な引張強度1500MPaで、形状寸法が良好かつ、耐食性に優れた表層組織を有する自動車部品材を製造することができた。鋼板の加熱に要した時間は、従来比1/6.5、装置の立地スペースは従来比1/4とよりコンパクトで高生産な加熱装置が実現できた。なお、本実施例では、バッチ式加熱装置による加熱は、主ヒータとして通電加熱、エッジヒータとして近赤外線加熱ヒータを組み合わせて使用した。通電加熱ヒータは、最大電流2500Aで、近赤外線加熱は、長さ700mmのランプを2灯配置しており、最大出力20kw、最大出力密度 30w/cm2のヒータを用い、ヒータと鋼板の距離を30mmとし、揺動距離は、±15mmとしている。
図20は、図1に示す近赤外線ヒータを有する加熱装置を用いてアルミメッキ鋼板の加熱を行った場合の当該鋼板の中央部(図20(a))と端部(図20(b))の温度上昇、図21は、図16に示す近赤外線ヒータを有する加熱装置において、アルミメッキ鋼板の端部を断熱材90で囲って加熱を行った場合の当該鋼板の中央部(図21(a))と端部(図21(b))の温度上昇、図22は図16に示す近赤外線ヒータを有する加熱装置において、アルミメッキ鋼板の端部同士を密着させ、さらに密着していない端部を断熱材で囲んで加熱を行った場合の当該鋼板の中央部(図22(a))と端部(図22(b))の温度上昇の状況をそれぞれ示している。
B 加熱機構
C 均熱機構
D 出側搬送部
1 ヒータ
1a 天井ヒータ
1b〜d ヒータの集合体
2 断熱材
3 鋼板
4 開閉扉
5 スキッド
7 走行車輪
8 走行レール
9 横行車輪
10 横行レール
11 乗り移り機構
20 ディスタック
30 入側搬送装置
31 開閉グリップ
40 揺動モータ
41 スクリュー軸
42 水冷配管
44 出力調整器
45 段差
46 温度センサ
50 均熱炉
51 炉内搬送装置
60 熱間プレス装置
61 プレス搬送装置
62 金型
70 通電加熱装置
71 クランプ電極
72 電源部
73 エッジヒータ
74 アーム
80 回転テーブル
90 断熱材
95 出側搬送装置
96 鋼板
97 ミクロジョイント
98 孔
99 製品
101〜106 バッチ式加熱装置
210 加熱装置
Claims (14)
- 鋼板を連続的にプレス成形する前に、当該鋼板を加熱する加熱装置であって、
鋼板を加熱する加熱機構と、前記加熱された鋼板を一定時間均熱保持する均熱機構と、を有し、
前記加熱機構は、移載機構から1枚もしくは1組の鋼板を受け取って、当該鋼板を収容する複数のバッチ式加熱部を有し、
前記バッチ式加熱部は、前記均熱機構側に移動しながら、当該バッチ式加熱部内の鋼板を加熱し、
前記均熱機構は、前記バッチ式加熱部から複数枚の鋼板を受け取って、当該鋼板を搬送しながら連続的に均熱し、その後鋼板を熱間プレス装置に受け渡すことを特徴とする、熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。 - 前記バッチ式加熱部は、前記均熱機構に鋼板を受け渡した後、前記移載機構側に移動することを特徴とする、請求項1に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
- 前記移動は、前記バッチ式加熱部が予め設定された循環経路を移動するか、又は前記バッチ式加熱部が多段に積層され上下動することによって行われることを特徴とする、請求項2に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
- 前記複数のバッチ式加熱部は、輻射加熱方式、誘導加熱方式、通電加熱方式のいずれかによる加熱、またはこれらのうち2つ以上の加熱方式を組合せた加熱部であり、
前記各バッチ式加熱部は、個別に鋼板に対する投入熱量を制御する制御部を有することを特徴とする、請求項1〜3のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。 - 前記バッチ式加熱部は、2つ以上の発熱体、又は発熱体の集合体を有し、
前記制御部は、前記各発熱体の鋼板に対する投入熱量を個別に制御することを特徴とする、請求項4に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。 - 前記加熱機構には、加熱中の鋼板の温度、又は鋼板近傍の雰囲気温度を計測する1個以上のセンサが配置され、
前記制御部は、センサによる温度計測値を基に、前記各発熱体の鋼板に対する投入熱量を制御することを特徴とする、請求項5に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。 - 前記制御部は、前記各発熱体において、加熱出力、または輻射加熱方式の鋼板に対向する角度、遮熱、熱反射のいずれかを変えることにより、鋼板に対する投入熱量を制御することを特徴とする、請求項5又は6に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
- 前記バッチ式加熱部の輻射加熱方式が近赤外線発熱体による加熱であり、該近赤外線発熱体を鋼板の加熱面に対向するように配列し、加熱中に、加熱面に対して平行に鋼板を揺動させることを特徴とする、請求項1〜7のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
- 前記バッチ式加熱部の各発熱体が、独立に取外しできることを特徴とする、請求項5〜8のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱装置。
- 請求項1〜9に記載の加熱装置を用いて熱間プレス成形用鋼板を加熱するにあたり、鋼板の端部からの放熱を抑制しながら加熱を行うことを特徴とする、熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
- 鋼板の端部からの放熱の抑制は、鋼板の端部に断熱材を配置することにより行うことを特徴とする、請求項10に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
- 鋼板の端部からの放熱の抑制は、複数の鋼板の端部同士を互いに密着させることにより行うことを特徴とする、請求項10または請求項11のいずれかに記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
- 前記鋼板は、成形後に製品となるように最終切断されたものであることを特徴とする、請求項12に記載の熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
- 請求項1〜9に記載の加熱装置を用いて熱間プレス成形用鋼板を加熱するにあたり、
その鋼板の成形後に製品となる部分の外周もしくは外周の一部に、切断または切除可能なジョイント部が形成されていることを特徴とする、熱間プレス成形用鋼板の加熱方法。
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