JP2011508073A - 軸受用鋼線材、軸受用鋼線材の製造方法、軸受の熱処理方法、軸受及び軸受用鋳片の均熱拡散処理方法 - Google Patents
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Abstract
Description
炭素は、軸受の強度を確保する非常に重要な元素である上、本発明では残留オステナイトを安定化させるのに必須の元素である。若し、炭素の含量が低いと、軸受の強度と疲労強度が低くて軸受部品として不適合であるため、炭素の含量は0.50重量%以上であることが好ましい。一方、炭素の含量が高すぎると、未溶解の巨大炭化物が残存し、疲労強度を低下させるだけでなく、焼き入れる前の加工性が落ちるため、上記炭素含量の上限は1.20重量%とする。上記範囲において、より好ましい軸受鋼の組成は、二つのパターンに分かれることもあり、その中の1つは従来の100Cr6(SAE52100=JIS−SUJ2)鋼に分類される高炭素軸受鋼の炭素と類似する炭素含量を有する鋼で、上記鋼の中には炭素が約0.95〜1.05重量%の範囲で含まれる。他の1つは炭素含量が0.5〜0.7重量%で、比較的に低い範囲の中炭素軸受鋼の炭素含量と類似する範囲の炭素含量を有する。
ケイ素は、上述のように従来の軸受では具現しにくかった分配処理を可能にするために、1.0重量%以上添加されることが好ましい。但し、ケイ素の含量が高すぎると、炭素との位置競争の反応により脱炭が起きる恐れがあり、Cと同様に、焼き入れる前の加工性が落ちるため、上記ケイ素の含量は2.0重量%を上限とする。
マンガンは、鋼の焼き入れ性を改善し強度を確保するのに重要な元素である。従って、上記Mnは0.20重量%以上含まれることが好ましい。但し、マンガンの含量が高すぎると、焼き入れる前の加工性が落ちるため、上記マンガンの含量は1.00重量%以下にする。上記添加理由を考慮したさらに好ましいマンガンの含量は0.25〜0.45重量%である。
クロムは、鋼の焼き入れ性を改善し硬化能を付与し、鋼の組職を微細化するのに効果的な元素であるため、0.10重量%以上添加することが好ましく、効果をより極大化するためには1.30重量%以上添加することがより好ましい。しかし、クロムの含量が高すぎると、その効果が飽和するため、上記クロムの含量は1.60重量%以下にする。
アルミニウムは、鋼の溶剤時に強力な脱酸剤として作用し、鋼を清浄化する効果を有し、鋼中の窒素と化合物を形成して結晶粒を微細化する元素であるため、含有されていてもよい。しかし、0.1重量%以上添加した場合は、鋼の清浄化作用が却って低下する上、疲労寿命も低下するため、上記アルミニウムの含量は0.1重量%以下にする。上記Alは添加されないこともあるため、アルミニウムの含量の下限は特に決める必要はない。
ニッケルは、鋼の焼き入れ性を向上させ、焼き入れた部分の靱性を向上させる元素であり、1.0重量%を上限として添加する。特に、銅の添加時には熱間脆化を抑制するために、ニッケルをCu添加量の1/2以上添加することが好ましい。上記ニッケルも添加されないこともあるため、ニッケル含量の下限を特に決める必要はない。
銅は、焼き入れ性を向上させ、焼き入れた部分の硬度を高める効果があるために添加し、1.0重量%以上添加すると、その効果が飽和するため、1.0重量%以下で添加する。上記銅も添加されないこともあるため、銅の含量の下限を特に決める必要がない。
リンは、結晶粒界に偏析されて鋼材の靱性を低下させる元素である。従って、その含量を積極的に制限することがより好ましい。但し、製鋼過程などの負荷を考慮すると、その含量を0.025重量%以下に制限することが好ましく、0.02重量%以下にすることがより好ましい。
硫黄は、鋼の被削性を高める作用をするが、リンと同様に、粒界に偏析されて靱性を低下させる上、マンガンと結合して硫化物を形成し、疲労寿命を低下させるという悪影響を及ぼすため、その含量を制限することが好ましい。製鋼過程などの負荷を考慮すると、その含量を0.025重量%以下にすることが好ましく、0.02重量%以下にすることがより好ましい。
酸素は、酸化性介在物の指標で、軸受の疲労強度に影響を及ぼす。すなわち、鋼中の酸素の含量が高いと、酸化性介在物が多量分布されて軸受の疲労強度を減少させるという悪影響を及ぼす。従って、上記酸素は、酸素/窒素分析機によるTot.Oの基準で12ppm以下含まれることが好ましい。
チタニウムは、窒素と結合して粗大な窒化物を形成し、疲労寿命を低下させるため、その含量を0.01重量%以下に厳しく制限した方が良い。
本発明で提案する成分系で炭素を容易に拡散させるためには、処理温度は1190℃以上にならなければならない。処理温度が低いと、鋳片の中心に位置する巨大炭化物が完全に溶解及び拡散されにくいため、好ましくない。逆に、処理温度が高すぎると、エネルギーを不必要に消耗する上、鋳片の表面で脱炭が起こり、脱炭の起こった部分は硬度が足らず軸受として使用するのには困難であり、このような部分を除去するホットスカーフィング作業が必要となり、工程上に負荷がかかり、素材の損失が発生するなどの問題が生じ得る。従って、処理温度の上限は1250℃とする。
処理時間も偏析された成分の拡散に大きく影響を及ぼす因子である。十分な拡散を誘導するためには、上記処理時間を1時間以上維持する必要がある。より好ましくは、上記処理時間を1.5時間以上維持する必要がある。但し、処理時間を長くしても均熱拡散処理の効率が減少することはないため、処理時間の上限は特に決める必要がない。但し、素材の脱炭と処理費用などを考慮して上記処理時間の上限は6時間にすることが好ましい。
軸受組成の影響の観察
成分の影響による分配効果を観察するために、下記の表1のような組成を有する軸受状部品を用意した。表に記載されていない成分はトレーサー(tracer)程度しか含まれず、大きな影響は及ぼさないことを意味する。
発明例
Fe−0.972%C−1.71%Si−0.349%Mn−0.019%P−0.009%S−0.032%Al−1.46Cr−0.051Ni−0.009Cu−0.005Ti−0.0009O(酸素)の成分を有する鋼線材を伸線及び球状化熱処理した後軸受形状に加工した。
上記発明例と同様の方式で焼き入れた後、180℃の温度で1時間維持する方式で焼き戻し処理を行い従来例の軸受を製造した。
上記発明例と従来例により得られた軸受の内部組職を図5に示した。図5の顕微鏡写真でも分かるように、従来例(図5の(a))により得られた軸受は、内部に焼き戻されたマルテンサイトが主な組職として成っており、炭化物が上記焼き戻されたマルテンサイト内に分布していることが分かる。しかし、本発明による発明例(図5の(b))はマルテンサイトと残留オステナイトからなっており、炭化物がほとんど存在しないことが分かる。また、従来例と本発明による発明例の残留オステナイトの分率を比較した結果、従来例の残留オステナイトの割合は0.64%程度に過ぎなかったが、発明例の残留オステナイトの割合は8.0%であり、本発明で定義する残留オステナイトの割合を満たしていることが分かった。
従来例と発明例の硬度を比較した。従来例の場合は硬度が60.2HRCであるが、発明例の場合は硬度が62HRC水準で、発明例を従来例と比較すると、同等以上の優れた硬度を有していることを確認することができた。
Fe−0.972%C−1.71%Si−0.349%Mn−0.019%P−0.009%S−0.032%Al−1.46Cr−0.051Ni−0.009Cu−0.005Ti−0.0009Oのタンディッシュ成分を有し、連続鋳造方式で鋳造された300mm×400mm大きさの断面を有する鋳片の中心部から20mm×20mm×10mm大きさの試片を採取した。図6に上記鋳片の内部に巨大炭化物が形成されたことを撮影した顕微鏡写真を示した。
Claims (19)
- 炭素:0.50〜1.20重量%とケイ素:1.0〜2.0重量%を含む軸受形状の鋼部品を焼き入れる段階と、
前記焼き入れた部品をMs−100℃〜Msの温度で10分以上分配処理する段階と、
を含むことを特徴とする軸受の熱処理方法。 - 前記焼き入れる段階と前記分配処理する段階の間に、前記焼き入れた部品を1分以上維持する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の軸受の熱処理方法。
- 前記軸受形状の鋼部品は、マンガン:0.20〜1.00重量%、クロム:1.30〜1.60重量%、アルミニウム:0.1重量%以下、ニッケル:1.0重量%以下及び銅:1.0重量%以下の中から選択される1種または2種以上の元素をさらに含むことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の軸受の熱処理方法。
- 前記軸受形状の鋼部品は、不純物としてPとSをそれぞれ0.025重量%以下で含むことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の軸受の熱処理方法。
- 前記焼き入れた部品を維持する処理は、10分以下行われることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の軸受の熱処理方法。
- 前記分配処理は、30分以下行われることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の軸受の熱処理方法。
- 炭素:0.50〜1.20重量%とケイ素:1.0〜2.0重量%を含み、内部組職がマルテンサイトと残留オステナイトから成ることを特徴とする軸受。
- マンガン:0.20〜1.00重量%、クロム:1.30〜1.60重量%、アルミニウム:0.1重量%以下、ニッケル:1.0重量%以下及び銅:1.0重量%以下の中から選択される1種または2種以上の元素をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の軸受。
- 前記残留オステナイトは、面積分率で5〜15%含まれることを特徴とする請求項7または請求項8に記載の軸受。
- 前記内部組職のうち球状化処理による炭化物を除外した如何なる形態の炭化物も実質的に含まれないことを特徴とする請求項9に記載の軸受。
- 炭素:0.50〜1.20重量%とケイ素:1.0〜2.0重量%を含むことを特徴とする焼き入れ−分配処理用軸受鋼線材。
- 前記軸受鋼線材は、マンガン:0.20〜1.00重量%、クロム:1.30〜1.60重量%、アルミニウム:0.1重量%以下、ニッケル:1.0重量%以下及び銅:1.0重量%以下の中から選択される1種または2種以上の元素をさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の焼き入れ−分配処理用軸受鋼線材。
- 前記軸受鋼線材は、不純物としてPとSをそれぞれ0.025重量%以下で含むことを特徴とする請求項11または請求項12に記載の焼き入れ−分配処理用軸受鋼線材。
- 炭素:0.50〜1.20重量%とケイ素:1.0〜2.0重量%を含む鋳片を均熱拡散し、鋼片を圧延した後冷却して軸受用線材を製造する方法において、前記冷却速度は1℃/秒以下であることを特徴とする軸受用線材の製造方法。
- マンガン:0.20〜1.00重量%、クロム:1.30〜1.60重量%、アルミニウム:0.1重量%以下、ニッケル:1.0重量%以下及び銅:1.0重量%以下の中から選択される1種または2種以上の元素をさらに含むことを特徴とする請求項14に記載の軸受用線材の製造方法。
- 炭素:0.50〜1.20重量%とケイ素:1.0〜2.0重量%を含む軸受用鋳片を用意した後、内部に存在する偏析を除去する均熱拡散処理方法であって、前記均熱拡散処理方法は、1190〜1250℃の温度で1時間以上行うことを特徴とする均熱拡散処理方法。
- 前記軸受用鋳片は、マンガン:0.20〜1.00重量%、クロム:1.30〜1.60重量%、アルミニウム:0.1重量%以下、ニッケル:1.0重量%以下及び銅:1.0重量%以下の中から選択される1種または2種以上の元素をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
- 前記軸受用鋳片は、不純物としてPとSをそれぞれ0.025重量%以下で含むことを特徴とする請求項16または請求項17に記載の方法。
- 前記均熱拡散処理は、6時間以下行うことを特徴とする請求項16または請求項17に記載の方法。
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