1. 니오븀(Nb) 및 티타늄(Ti) – 결정립 미세화(가장 효과적인 미세합금)
추가 범위: 0.01~0.05% Nb 또는 0.01~0.04% Ti(미량 합금, 풍화 특성에 영향 없음).
기구: Nb와 Ti는 생산 시 강 모재에 미세한 탄질화물 석출물을 형성하여 열간 압연 시 결정립계를 고정하고 결정립 성장을 방지합니다. 이는초-미세 페라이트-펄라이트 입자 구조-열간압연-SPA-H.
연성 유지 효과: 미세한 입자는 냉간 압연 시 심한 뒤틀림에 대한 저항력이 강하고 변형성을 더 많이 유지합니다. Nb/Ti가 첨가된 SPA-H는 일반적으로파단 시 신장률 17~19%냉간 압연 후(비합금 SPA-H의 경우 15% 이하), 연성 유지율이 13~27% 향상됩니다.
보너스: Nb/Ti는 또한 연성을 희생하지 않고 항복 강도(5~10%)를 약간 높여서 압연 후 템퍼링을 사용하는 경우 약간의 강도 손실을 상쇄합니다.-

2. 니켈(Ni) – 매트릭스 인성 및 변형성
추가 범위: 0.20~0.50% (SPA-H의 표준 부성분, 강화된 효과에 최적화됨).
기구: Ni는 오스테나이트-페라이트 매트릭스에 용해되는 안정화 원소로, 원자간 결합 저항을 감소시켜 고유 인성과 연성을 향상시키며-상온 냉간 압연 중에 매트릭스를 더욱 유연하게 만듭니다-.
연성 유지 효과: Ni 함량을 최적화하여 결정립 변형 시 페라이트 매트릭스가 과도하게 부서지는 것을 방지하고 연신율 저하를 줄입니다.3~5%포인트포스트-냉간 압연. 또한 SPA{2}}H의 저온- 연성을 향상시켜 추운 지역에 적용할 때 이점을 제공합니다.
시너지: Ni는 이미 SPA{0}}H의 해안 내식성을 향상시켰으므로 연성을 추가하는 것은이중-혜택 조정(내후 성능에 대한 절충은 없습니다-).

3. 망간(Mn) – 경화 및 변형성 균형 제어
추가 범위: 0.80~1.20%(SPA-H 표준 Mn 범위의 하한, 최대 1.50%).
기구: Mn은 고용강화원소이지만, Mn이 너무 많으면 매트릭스 경도가 증가하고 냉간압연 시 가공경화가 촉진됩니다. Mn을 더 낮은 표준 범위로 제어하면 매트릭스를 지나치게 경직되게 만들지 않으면서 약한 고체{2}}용액 강화가 유지됩니다.
연성 유지 효과: Mn을 1.50%에서 0.80~1.20%로 저감하면 과도한 가공경화를 방지하여 강재의 유지성을 향상시킵니다.2~4% 포인트SPA-H의 강도 요구 사항을 충족하면서 냉간 압연 후 연신율이 더 높아졌습니다.-

4. 실리콘(Si) – 낮은-범위 최적화
추가 범위: 0.15~0.30%(SPA-H의 0.15~0.50% 표준 범위의 하한).
기구: Si는 고함량에서 규산염 개재물을 형성하고 페라이트 경도를 높여 냉간압연시 가공경화율을 높인다. Si를 더 낮은 범위로 제한하면 이러한 효과가 최소화되어 매트릭스의 변형 가능성이 높아집니다.
연성 유지 효과: 낮은 Si 함량으로 인해 취성 개재물이 압연 중에 미세-균열을 일으킬 위험이 감소하고 보존됩니다.1~3% 포인트냉간 압연 후 연신율이 향상되고 표면 품질이 향상됩니다(균열 감소).-








