JP2018119177A - 熱伝導率に優れる熱間工具鋼 - Google Patents

熱伝導率に優れる熱間工具鋼 Download PDF

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Abstract

【課題】 高硬度、高靭性、高熱伝導率を兼ね備えており、ダイカストおよびホットスタンピングに適用可能な金型用鋼を提供する。
【解決手段】 質量%で、C:0.20〜0.50%、Si:0.50%以下、Mn:0.92%以下、Cr:4.00%以下、Ni:2.00%以下、2Mo+W:1.80%未満(ただし、Mo:0.90%未満、かつ、W:1.80%未満)、V:0.10超〜0.61%、N:0.040%以下、Al:0.080%以下を含有し、残部Feおよび不可避不純物からなり、TC=68.0−6.5Mn−5.7Cr−3.1V−4.4Mo−2.2W−24.7C−21.2N−6.5Ni−1.7Si+3.2A≧32.5を満足することを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼。
ただし、TCの式中の各元素記号は質量%を示し、かつ式中のAは焼戻し状態での全炭化物の総面積率(%)を示す。
【選択図】 なし

Description

本発明は、金型用鋼に関して、特にダイカストやホットスタンピングなどの、500℃以上の熱環境下で使用される金型用鋼に関する。
近年、ダイカスト分野において、自動車の軽量化を目的としたアルミ部品の高強度化や、生産性向上を目的とした部品成形加工ピッチの短縮化から、ダイカスト金型への機械的および熱的負荷が増大している。その結果、金型には摩耗、大割れ、ヒートチェックといった問題が生じやすくなっている。これらの問題に対応するため、金型材料には、硬度および靭性に優れる材料が求められている。また、ダイカスト・ホットプレス金型は内部に冷却回路が作製されており、ここを流れる冷却水による冷却効率が生産サイクルスピードに大きく影響する。冷却効率を高める方法としては、金型の高熱伝導率化がある。そのため、前述した生産性向上を目的とした、生産サイクルスピードの向上に対する要求に応えるためには、材料の特性として高い熱伝導率が必要である。これらの点に着目した従来技術や類似技術として、以下の技術が挙げられる。本発明とは異なるものである。
従来技術として、金型用鋼として、質量%で、C:0.25%超え0.38%未満、Si:0.01%超え0.30%未満、Mn:0.92%超え1.80%未満、Cr:0.8%超え2.2%未満、Mo:0.8%超え1.4%未満、V:0.25%超え0.58%未満を含有する金型用鋼が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。しかし、この提案の金型用鋼は、Mn量が本願発明と異なり、Mnの過剰添加によって熱伝導率が低下する問題がある。
さらに、高い熱伝導率を有する金型用鋼が提案されている(例えば、特許文献2参照。)。しかし、この提案の金型用鋼はMoまたはWの過剰添加によって熱伝導率が低下する問題がある。
フェライト・パーライトの二相組織としたプラスチック成形金型用鋼が提案されている(例えば、特許文献3参照。)。しかし、V量が本発明と異なり、焼入焼戻し硬さが不足する問題がある。
焼入れ加熱時にオーステナイト結晶粒の粗粒化を防止して焼入れ焼戻し後の靱性を高くして得て、熱伝導性能が高い金型用鋼および金型の発明が提供されている(例えば、特許文献4参照。)。しかし、この発明はV量が本発明と異なり、Vの過剰添加によって熱伝導率が低下する問題がある。
特開2015−209588号公報 特表2010−500471号公報 特開2010−013716号公報 特開2016−132797号公報
本願発明が解決しようとする課題は、高硬度、高靭性、高熱伝導率を兼ね備えており、ダイカストやホットスタンピングなどに適用可能な金型用鋼を提供することである。
発明者らは鋭意開発を進めた結果、本願の請求項に示す合金成分とし、かつ限定式を満たすことにより、高硬度、高靭性、高熱伝導率を兼備した熱間工具鋼が得られることを見出したことに基づくものである。
課題を解決するための本発明の手段は、第1の手段では、質量%で、C:0.20〜0.50%、Si:0.50%以下、Mn:0.92%以下、Cr:4.00%以下、Ni:2.00%以下、2Mo+W:1.80%未満(ただし、Mo:0.90%未満、かつ、W:1.80%未満)、V:0.10超〜0.61%、N:0.040%以下、Al:0.080%以下を含有し、残部Feおよび不可避不純物からなり、TC=68.0−6.5Mn−5.7Cr−3.1V−4.4Mo−2.2W−24.7C−21.2N−6.5Ni−1.7Si+3.2A≧32.5を満足することを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼である。
ただし、TCの式中の各元素記号は質量%を示し、かつ式中のAは焼戻し状態での全炭化物の総面積率(%)を示す。
第2の手段では、第1の手段の熱間工具鋼の構成要件に加えて、該鋼の焼入焼戻し状態の室温における熱伝導率が30.0(W/m・K)以上であることを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼である。
第3の手段では、第1の手段および第2の手段の熱間工具鋼の構成要件に加えて焼入焼戻し状態での硬さが40.0HRC以上であることを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼である。
第4の手段では、第1の手段、第2の手段および第3の手段の熱間工具鋼の構成要件に加えて焼入焼戻し状態での2mmUノッチ試験片でのシャルピー衝撃値が30J/cm2以上であることを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼である。
上記の手段とすることで、ダイカストやホットスタンピングなどに適用可能な500℃以上の熱環境下で使用される40.0HRC以上の高硬度、シャルピー衝撃値が30J/cm2以上の高靭性、30.0W/m・K以上の高熱伝導率を兼ね備えた金型用鋼を得ることができる。
発明を実施するための形態の説明に先立って、本願の発明の手段における化学成分の限定理由および各特性の限定理由について説明する。なお、化学成分は質量%である。
C:0.20〜0.50%
Cは、固溶することでマトリックスを強化し、さらに、炭化物を形成し、析出効果を促進する元素である。Cが0.20%より少ないと十分な焼入焼戻し硬さが得られない。一方、Cが0.50%より多すぎるとミクロ偏析を助長し、靱性を低下させる。さらに、固溶C量が増加して鋼の熱伝導率を低下する。そこで、Cは0.20〜0.50%とする。望ましくは、Cは0.35〜0.50%とする。
Si:0.50%以下
Siは、マトリックスに固溶することで、硬さを向上させる元素である。ところで、Siが0.50%より多いと、炭化物を形成することなくマトリックスに溶け込むため、熱伝導率を大きく低下させる。そこで、Siは0.50%以下とし、望ましくは、0.30%以下とする。
Mn:0.92%以下
Mnは、焼入性を向上させ、ベイナイト形成による靱性の低下を抑制する元素である。ところで、Mnが0.92%より多すぎると、マトリックスに固溶して熱伝導率を低下させる。そこで、Mnは0.92%以下とし、望ましくは、0.80%以下とする。
Cr:4.00%以下
Crは、焼入性を向上させ、ベイナイト形成による靱性の低下を抑制する元素である。ところで、Crが4.00%より多すぎると、マトリックスに固溶して熱伝導率を低下させる。そこで、Crは4.00%以下とし、望ましくは、2.00%未満とする。
Ni:2.00%以下
Niは、焼入性を向上させ、ベイナイト形成による靱性の低下を抑制する元素である。
ところで、Niは炭化物を形成せずにマトリックスに固溶し、熱伝導率を低下させる。Niが2.00%より多いと、熱伝導率は大きく低下する。そこで、Niは2.00%以下とし、望ましくは1.50%以下とする。
Mo:0.90%未満、かつW:1.80%未満の範囲内で、2Mo+W:1.80%未満
MoとWは、焼戻し時の二次硬化を促進し、焼入焼戻し硬さを高める元素である。ところで、Moが0.90%以上で多すぎる、またはWが1.80%以上で多すぎると、マトリックスに残存するMoやWが増加し、熱伝導率を低下する。さらに、Moが0.90%未満で、かつWが1.80%未満の範囲内でも、2Mo+Wが1.80%以上で多すぎると、マトリックスに残存するMoやWが増加し、熱伝導率が低下する。そこで、Moは0.90%未満、かつWは1.80%未満の範囲内で、2Mo+Wは1.80%未満とする。望ましくは、Moは0.85%未満、かつWは1.70%未満の範囲内で、2Mo+Wは1.70%未満とする。
V:0.10超〜0.61%
Vは、焼戻し時の二次硬化を促進し、焼入焼戻し硬さを高める元素である。ところでVが0.61%より多すぎると、マトリックスに残存するVが増加し、熱伝導率が低下する。そこで、Vは0.10超〜1.80%とし、望ましくは0.25〜0.45%とする。
N:0.040%以下
Nは、固溶することでマトリックスを強化し、さらに窒化物を形成することで、析出硬化を促進し、焼入焼戻し硬さを大きくする元素である。ところで、Nは、0.040%より過剰に添加すると、マトリックス中のN量が増加し、熱伝導率を低下する。そこで、Nは0.040%以下とし、望ましくは0.030%以下とする。
Al:0.080%以下
Alは、窒化物を形成し焼入れにおける結晶粒の粗大化を抑制する元素である。ところで、Alは0.080%よりも多く添加すると、過剰のAl窒化物の形成により、靱性が低下する。そこで、Alは0.080%以下とし、望ましくは0.060%以下とする。
TC(熱伝導率の指標):32.5以上
TCは、請求項1の限定条件であり、32.5未満であると、マトリックスに残存する合金元素量が増加し、熱伝導率を低下させる。そこで、TCは32.5以上とし、望ましくは37.5以上とする。
なお、TC=68.0−6.5Mn−5.7Cr−3.1V−4.4Mo−2.2W−24.7C−21.2N−6.5Ni−1.7Si+3.2Aとする。ここで、各元素記号は質量%を示す。Aは焼戻し状態での全炭化物の総面積率を示す。このTCの式は熱伝導率の指標となるものであり、TCが大きいほど熱伝導率は大きくなる。各元素の添加量が増加すると、TCの値は小さくなり、炭化物量が大きくなるほどTCは大きくなる。
焼入焼戻し状態の室温の熱伝導率(請求項2の限定条件):30.0W/m・K以上
焼入焼戻し状態の室温の熱伝導率は、ホットスタンピングやダイカスト工程における生産性に関係する値であり、これらの向上のためには、30.0W/m・K以上が必要であり、望ましくは35.0W/m・K以上が必要である。
焼入焼戻し状態の硬さ(請求項3の限定条件):40.0HRC以上
焼入焼戻し状態の硬さは、ホットスタンピングやダイカストの金型として使われる際に、十分な金型寿命を得るために必要な値であり、そのためには40.0HRC以上の硬さが必要であり、望ましくは45.0HRC以上が必要である。
焼入焼戻し状態における2mmUノッチ試験片でのシャルピー衝撃値(請求項4の限定条件):30J/cm2以上
焼入焼戻し状態における2mmUノッチ試験片でのシャルピー衝撃値はホットスタンピングやダイカストの金型として使われる際に、十分な金型寿命を得るために必要な値であり、そのためには、シャルピー衝撃値は30J/cm2以上が必要であり、望ましくは40J/cm2以上が必要である。
ここで、本願の発明を実施するための形態について以下に説明する。
表1に示す本願の発明鋼の各No.の鋼および表2に示す比較鋼の各No.化学成分の鋼を、真空溶解炉で溶製し、得られた各100kgの鋼塊を、幅65mm、高さ30mmのブロックに熱間鍛伸した。この鍛伸材を870℃で焼なまし後、表面と中心の中間位置から試料を採取した。これらの試料を1030℃で焼入れし、600℃で2回の焼戻しを行った後、それらの鋼の炭化物面積率と特性を調査した。表1に本願の発明鋼の成分、炭化物面積率、TCについて記載し、表2に比較鋼の成分、炭化物面積率、TCについて示した。
この場合、炭化物の面積率は、焼入焼戻し状態の鍛伸方向に平行な面を研磨して炭化物面積率の測定用の試験片とした。これらの試験片を用いて、走査型電子顕微鏡の反射電子像から、総面積10000μm2の領域における炭化物を観察した後、画像解析により面積率を算出した。
Figure 2018119177
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さらに、表3に本願の発明鋼の各No.の熱伝導率、焼入焼戻し硬さおよびシャルピー衝撃値を示し、表4に比較鋼の各No.の熱伝導率、焼入焼戻し硬さおよびシャルピー衝撃値を示した。
Figure 2018119177
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熱伝導率の測定には、レーザーフラッシュ法を用い、焼入焼戻し状態の試料を直径10mmで厚さ1mmの円板形状に仕上げ加工し、試験に供した。
焼入焼戻し硬さは、ロックウェル硬さ試験機で、焼入焼戻し状態の試料の鍛伸方向に垂直な面の硬さを測定した。
靱性は、シャルピー衝撃値は靱性により評価を実施した。試験片は、焼入焼戻し状態の試料から作製した。試験片の形状は2mmUノッチシャルピー試験片であり、ノッチ方向は鍛伸方向に対して垂直な方向とした。
以上のように、表1および表3に示す本願の発明鋼のNo.1〜25は、TCの値が32.5以上であり熱伝導率がいずれも30.0W/m・K以上と大きく、焼入焼戻し硬さがいずれも40.0HRC以上であり、シャルピー衝撃値がいずれも30J/cm2以上であり、優れた高熱伝導率、高硬度、高靱性の熱間工具鋼である。
一方、表2および表4に示す比較鋼のNo.26〜39について以下に検討する。
表2のNo.26ではC量が0.19%と0.20%より少ないので、表4のNo.26の焼入焼戻し硬さが39.1HRCと40.0HRCより低い。
No.27はC量が0.53%と0.50%より多いので、TCの値が29.5と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が29.0W/mKと30.0W/mKより低い。
No.28はSi量が0.52%と0.50%より多いので、TCの値が29.4と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が26.2W/mKと30.0W/mKより低い。
No.29はMn量が0.94%と0.92%より多いので、TCの値が32.2と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が29.7W/mKと30.0W/mKより低い。
No.30はCr量が4.11%と4.00%より多いので、TCの値が28.4と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が25.4W/mKと30.0W/mKより低い。
No.31はNi量が2.09%と2.00%より多いので、TCの値が26.8と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が25.3W/mKと30.0W/mKより低い。
No.32はMo量が0.93%と0.90%より多いので、2Mo+Wの量が1.89%と1.80%より多くかつTCの値が29.9と32.5より低く、表4の熱伝導率が29.5W/mKと30.0W/mKより低い。
No.33はW量が1.82%と1.80%より多いので、2Mo+Wの量が1.88%と1.80%より多くかつTCの値が31.0と32.5より低く、表4の熱伝導率が25.7W/mKと30.0W/mKより低い。
No.34は2Mo+Wの量が1.82%と1.80%より多くかつTCの値が30.5と32.5より低く、表4の熱伝導率が28.5W/mKと30.0W/mKより低い。
No.35はV量が0.09%と0.10%より少ないので、表4の焼入焼戻し硬さが37.6HRCと40.0より低い。
No.36はV量が0.62%と0.61%より多いので、TCの値が32.3と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が29.4W/mKと30.0W/mKより低い。
No.37はN量が0.061%と0.040%より多いので、TCの値が29.7と32.5より低くかつ表4の熱伝導率が29.1W/mKと30.0W/mKより低い。
No.38はAl量が0.093%と0.080%より多いので、表4のシャルピー衝撃値が26J/cm2と30J/cm2より低い。
No.39は化学成分の量は規定の範囲内であるが、TCの値が32.2と32.5より低いので、表4の熱伝導率が29.4W/mKと30.0W/mKより低い。

Claims (4)

  1. 質量%で、C:0.20〜0.50%、Si:0.50%以下、Mn:0.92%以下、Cr:4.00%以下、Ni:2.00%以下、2Mo+W:1.80%未満(ただし、Mo:0.90%未満、かつ、W:1.80%未満)、V:0.10超〜0.61%、N:0.040%以下、Al:0.080%以下を含有し、残部Feおよび不可避不純物からなり、TC=68.0−6.5Mn−5.7Cr−3.1V−4.4Mo−2.2W−24.7C−21.2N−6.5Ni−1.7Si+3.2A≧32.5を満足することを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼。
    ただし、TCの式中の各元素記号は質量%を示し、かつ式中のAは焼戻し状態での全炭化物の総面積率(%)を示す。
  2. 請求項1に記載の熱間工具鋼の構成要件に加えて、該鋼の焼入焼戻し状態の室温における熱伝導率が30.0(W/m・K)以上であることを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼。
  3. 請求項1または請求項2に記載の熱間工具鋼の構成要件に加えて、焼入焼戻し状態での硬さが40.0HRC以上であることを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼。
  4. 請求項1、請求項2または請求項3の熱間工具鋼の構成要件に加えて、焼入焼戻し状態での2mmUノッチ試験片でのシャルピー衝撃値が30J/cm2以上であることを特徴とする熱伝導率に優れた熱間工具鋼。
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