JP2019042783A - フェライト系ステンレス溶接部材 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明に係るレーザ・TIG複合溶接方法について図に基づいて説明する。図1は、本発明に係るレーザ・TIG複合溶接方法についてTIG先行溶接を説明する図である。図1において符号1はレーザ溶接を行うレーザ光のビームであり、符号2はTIG溶接トーチである。符号3は、素材であるフェライト系ステンレス鋼材である。この溶接方法によってレーザ・TIG複合溶接する場合、TIG溶接トーチ2によるTIG溶接が先行して行われ、続いてレーザ光のビーム1によるレーザ溶接が行われる。
γmax=420(%C)+470(%N)+23(%Ni)+9(%Cu)
+7(%Mn)−11.5(%Cr)−11.5(%Si)
−12(%Mo)−47(%Nb)−49(%Ti)+189 ・・・(1)
ただし、(%X)には溶接部に含有される成分Xの含有量(質量%)の値を代入する。また、成分Xが不可避的不純物である場合は、(%X)の項は式(1)に算入しない。
γmax値が10以下になるとオーステナイト域を経由しないフェライト単相組織となるため、γmaxが10以上と定義した。
Al:脱酸や耐酸化性のために有効な元素であるが、過剰な添加は表面欠陥の原因となるため望ましくは2.0%以下である。
B:熱間圧延温度域でのフェライト相とオーステナイト相の変形抵抗の差異により生じる熱延鋼帯でのエッジクラックの発生防止に有効な元素であるが、過度の添加は低融点ほう化物を形成しやすくなり、逆に熱間加工性や溶接高温割れをもたらすので、望ましくは0.015%以下である。
P:熱間加工性に有害な元素である。とくに0.050%を超えるとその影響は顕著になるので 望ましくは0.050%以下である。
S:結晶粒界に偏析しやすく、粒界脆化により熱間加工性の低下等を促進する元素である。0.020%を超えるとその影響は顕著になるので望ましくは0.020%以下である。
V、Zr:Vは固溶Cを炭化物として析出させる効果による加工性向上、Zrは鋼中の酸素を酸化物として捕えることによる加工性や靭性向上の面から有用な元素である。しかしながら、多量に添加すると製造性が低下するので、V、Zrの適正含有量は0.01〜0.30%である。
これら以外にもCa、Mg、Co、REMなどは、溶製中に原料であるスクラップ中より含まれることもあるが、とりたてて多量に含まれる場合を除き、レーザ・TIG複合溶接フェライト系ステンレス溶接部特性には影響ない。
配置: TIG先行、またはレーザ先行
レーザ溶接:出力 4kW、
スポット直径φ0.6mm、
傾斜0°、
アシストガス Ar100%、40L/min
電流300A、
アーク長 1.5mm、
シールドガス Ar100%、15L/min
レーザ単独溶接 4.0m/min
2 TIG溶接を行うトーチ
3 素材
Claims (3)
- フェライト系ステンレス鋼からなる母材を用いたフェライト系ステンレス溶接部材であって、
溶接部のビード中央部におけるビッカース硬度の、母材のビッカース硬さに対する差が100以下であり、
前記溶接部の化学組成は式(1)に表されるγmax値が10以上であり、
金属組織がフェライトとマルテンサイトの二相組織であるフェライト系ステンレス溶接部材。
γmax=420(%C)+470(%N)+23(%Ni)+9(%Cu)
+7(%Mn)−11.5(%Cr)−11.5(%Si)
−12(%Mo)−47(%Nb)−49(%Ti)+189 ・・・(1)
ただし、(%X)には溶接部に含有される成分Xの含有量(質量%)の値を代入する。また、成分Xが不可避的不純物である場合は、(%X)の項は式(1)に算入しない。 - 前記母材のフェライト系ステンレス鋼の化学組成は、質量%で、C:0.15%以下、Si:2.0%以下、Mn:4.0%以下,Ni:4.0%以下、Cu:3.0%以下、Cr:10.0〜20.0%、N:0.12%以下、残部がFeおよび不可避的不純物からなる化学組成を有するフェライト系ステンレス鋼である、
請求項1に記載のフェライト系ステンレス溶接部材。 - 前記母材の化学組成は、質量%で、さらに3.0%以下のMo、0.30%以下のTi、0.40%以下のNbを1種または2種以上を含有する、
請求項2に記載のフェライト系ステンレス溶接部材。
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