JP2022098655A - 温間鍛造用肌焼鋼及びこれを用いて製造した鍛造粗形材 - Google Patents
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Abstract
Description
質量%において、C:0.15~0.23%、Si:0.60~0.95%、Mn:0.60~1.20%、P:0.035%以下、S:0.035%以下、Cr:1.50%以下(0%は除く)、Al:0.050%以下、Ti:0.01~0.05%、B:0.0005~0.0050%、N:0.0020~0.0200%を含み、
任意元素としてMo:0.20%以下、任意元素としてNb:0.01~0.05%を含み、
残部がFe及び不可避的不純物からなる化学成分組成を有し、
式1:90≧-120*C+20.1*Si-5.3*Mn-8.5*Mo+96≧80、及び、
式2:160≧40*Si+39*Mn+10*Cr+30*Mo+84≧145、
(ただし、式1及び式2における元素記号は、各元素の含有率(質量%)を意味する。)を満足する、温間鍛造用肌焼鋼にある。
表面硬さが200HV以下であり、
フェライト率が、80%~90%である金属組織を有し、かつ、
フェライト硬さが、140mHV~160mHVである、鍛造粗形材にある。
C(炭素)は、焼き入れ後の必要な強度確保、及び、切り屑処理性悪化防止のために0.15%以上含有させる。一方、C含有率が高すぎると、マクロ硬さが高くなりすぎて鍛造後に行う機械加工性が低下するおそれがあるため、0.23%以下とする。
Si(ケイ素)は被削性確保に必要な元素である。Si含有率が低すぎるとフェライト硬さが低くなり、切り屑処理性が悪化して、工具の摩耗が促進されるおそれがあるため、0.60%以上含有させる。一方、Si含有率が高すぎると、硬さが増加しすぎて鍛造後に行う機械加工性が低下するおそれがあるため、0.95%以下とする。
Mn(マンガン)は、浸炭後の内部硬さ強度を確保するために0.60%以上含有させる。一方、Mn含有率が高すぎると、残留オーステナイトが増加して浸炭層の硬さ低下の懸念が生じるとともに、鍛造後の硬さが上昇し被削性の劣化を招くおそれがあるため、1.20%以下とする。
P(リン)は、含有率が高すぎると、粒界に偏析して疲労強度低下の原因となるため、0.035%以下とする。
S(硫黄)は、含有率が高すぎると、硫化物系介在物が増加して疲労強度低下の原因となるため、0.035%以下とする。
Cr(クロム)は、焼入れ性の向上による内部硬さの確保に有効であるが、含有率が高すぎると、温間鍛造後の硬さが上昇し、被削性低下するおそれがあるため、1.50%以下とする。
Al(アルミニウム)は、含有率が高すぎると、AlNの粗大な析出物が増加して靭性が悪化するおそれがあるため、0.050%以下とする。
Ti(チタン)は、NがBと結びつくのを防止するためTiNとしてNを消費する作用、いわゆるNキル作用を得るのに有効であるため、0.01%以上含有させる。一方、Tiは、含有率が高すぎると、TiN生成による強度低下の懸念、及び、切削時の工具の異常摩耗が早くなるおそれがあるため、0.05%以下とする。
B(ホウ素)は、粒界強化による強度向上効果を得るため、0.0005%以上含有させる。一方、B含有率が高くなりすぎても、前述の効果が飽和するため、上限を0.0050%とする。
N(窒素)は、AlNとなって、ピン止め効果により結晶粒粗大化を抑制する効果があるため、0.0020%以上含有させる。一方、N含有率が高すぎると、AlNの粗大な析出物が増加して靭性が悪化するおそれがあるため、0.0200%以下とする。
Mo(モリブデン)は、任意添加元素であり、積極的に含有させる必要はなく、含有率0%でもよいが、不純物として少量含有する場合もある。そして、Moは、その含有により、焼入れ性向上に有効な元素であるので、必要に応じ少量添加することができる。一方、Mo含有率が高すぎると、コストアップ及び切削加工性劣化のおそれがあるため、0.20%以下に制限する。
Nb(ニオブ)は、任意添加元素であり、積極的に含有させる必要はないが、0.01%以上含有することによって結晶粒微細化の効果を得ることができる。一方、Nb含有率が高すぎると、浸炭性が劣化するおそれがあるため、0.05%以下に制限する。
式1は、温間鍛造後における金属組織中のフェライト率の推定に有効な関係式である。式の値がそのままフェライト率と完全に一致するわけではないが、式1の値が大きいほどフェライト率が高くなる傾向となり、その値が80以上90以下の範囲にある場合に、温間鍛造後のフェライト率を最適な範囲に制御することが容易となる。
式2は、温間鍛造後における金属組織中のフェライト硬さの推定に有効な関係式である。式の値がそのままフェライト硬さと完全に一致するわけではないが、式2の値が大きいほどフェライト硬さが高くなる傾向となり、その値が145以上160以下の範囲にある場合に、温間鍛造後のフェライト硬さを最適な範囲に制御することが容易となる。
本例の温間鍛造用肌焼鋼及び鍛造粗形材に係る実施例について説明する。
本例では、表1及び表2に示すごとく、化学成分が異なる29種類の鋼材(鋼種1~29)を用いて鍛造粗形材を作製し、各種評価を実施した。表1、表2に示す鋼のうち、鋼種1~16が、本発明の条件を満足する実施例、鋼種17~28が、一部の条件を満足しない比較例、鋼種29が従来鋼であるJISのSCr420である。
鍛造後の歯車相当部分の機械加工を想定して、歯車相当部分の位置に相当する上記鍛造粗形材の表面近傍の断面をナイタール腐食させた後、光学顕微鏡を用いて観察し、フェライトの面積率を、画像解析により求め、この値をフェライト率とした。フェライト硬さとしては、上記断面のフェライト組織部分において測定したマイクロビッカース硬さの値とした。
鍛造後の歯車相当部分の機械加工を想定して、歯車相当部分の位置に相当する上記鍛造粗形材の表面近傍の断面において測定したビッカース硬さをマクロ硬さとした。
上記鍛造粗形材の表面を以下の条件で切削して旋削性評価を行った。
・切削速度:250m/min
・切込:0.8mm
・送り:0.4mm/rev
・潤滑:wet
上記鍛造粗形材と同じ製造方法により、試験片用粗形材を作製し、その後機械加工にて12角×長さ110の試験片を作製(試験片中央に深さ2mm、角度60度、ノッチ底R1.0のノッチ付き)し、これに浸炭熱処理を実施した後、ノッチ側の面を0.2mm研磨する表面の仕上げ加工をすることにより、試験片を作製した。浸炭熱処理条件は、浸炭温度:950℃×150min、Cp:0.85の条件で浸炭処理した後、油冷して焼入れし、その後、150℃×1Hrの焼き戻し処理を行う条件とした。
質量%において、C:0.15~0.23%、Si:0.60~0.95%、Mn:0.60~1.20%、P:0.035%以下、S:0.035%以下、Cr:1.50%以下、Al:0.050%以下、Ti:0.01~0.05%、B:0.0005~0.0050%、N:0.0020~0.0200%を含み、
任意元素としてMo:0.20%以下、任意元素としてNb:0.01~0.05%を含み、
残部がFe及び不可避的不純物からなる化学成分組成を有し、
式1:90≧-120*C+20.1*Si-5.3*Mn-8.5*Mo+96≧80、及び、
式2:161≧40*Si+39*Mn+10*Cr+30*Mo+84≧141、
(ただし、式1及び式2における元素記号は、各元素の含有率(質量%)を意味する。)を満足する、温間鍛造用肌焼鋼にある。
表面硬さが200HV以下であり、
フェライト率が、80%~90%である金属組織を有し、かつ、
フェライト硬さが、140mHV~160mHVである、鍛造粗形材にある。
式2は、温間鍛造後における金属組織中のフェライト硬さの推定に有効な関係式である。式の値がそのままフェライト硬さと完全に一致するわけではないが、式2の値が大きいほどフェライト硬さが高くなる傾向となり、その値が145以上160以下の範囲にある場合に、温間鍛造後のフェライト硬さを最適な範囲に制御することが容易となる。
Claims (2)
- 鍛造温度が850℃~1100℃である温間鍛造用の肌焼鋼であって、
質量%において、C:0.15~0.23%、Si:0.60~0.95%、Mn:0.60~1.20%、P:0.035%以下、S:0.035%以下、Cr:1.50%以下(0%は除く)、Al:0.050%以下、Ti:0.01~0.05%、B:0.0005~0.0050%、N:0.0020~0.0200%を含み、
任意元素としてMo:0.20%以下、任意元素としてNb:0.01~0.05%を含み、
残部がFe及び不可避的不純物からなる化学成分組成を有し、
式1:90≧-120*C+20.1*Si-5.3*Mn-8.5*Mo+96≧80、及び、
式2:160≧40*Si+39*Mn+10*Cr+30*Mo+84≧145、
(ただし、式1及び式2における元素記号は、各元素の含有率(質量%)を意味する。)を満足する、温間鍛造用肌焼鋼。 - 請求項1に記載の温間鍛造用肌焼鋼を用い、鍛造温度が850℃~1100℃の温間鍛造を施して得られた鍛造粗形材であって、
表面硬さが200HV以下であり、
フェライト率が、80%~90%である金属組織を有し、かつ、
フェライト硬さが、140mHV~160mHVである、
鍛造粗形材。
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