JP5432105B2 - 肌焼鋼およびその製造方法 - Google Patents
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Description
Cは、部品として必要な芯部硬さを確保する上で重要な元素であり、0.05%未満では、硬さ不足により部品としての静的強度が不足する。一方、C量が過剰になると硬さが過度に高くなり、鍛造性や被削性が低下する。そこで、C量は0.05%以上、0.3%以下と定めた。C量は、好ましくは0.10%以上であり、より好ましくは0.15%以上である。また、C量は、好ましくは0.27%以下であり、より好ましくは0.25%以下である。
Siは、焼戻し処理時の硬さの低下を抑えて、肌焼き後の部品の表面硬さを確保するのに有効な元素である。このような効果は、その含有量が増加するにつれて大きくなるため、Si量は0.01%以上とすることが好ましく、より好ましくは0.05%以上である。一方、Si量が多すぎると、素材の変形抵抗が増し、鍛造性が劣化することとなる。そこでSi量は0.6%以下と定めた。Si量は、好ましくは0.55%以下であり、より好ましくは0.50%以下である。
Mnは、脱酸剤として作用し、酸化物系介在物を低減して鋼材の内部品質を高める作用をするとともに、浸炭焼入れなどの肌焼き時の焼入れ性を著しく高める作用を有している。また、MnSを形成し、Nbおよび/またはTiを含有する炭化物、窒化物、炭窒化物(以下、「炭化物等」と呼ぶ。)と複合析出させることにより、Nbおよび/またはTiを含有する粗大な炭化物等による冷間鍛造性の劣化を抑制することができる。さらに、Mn量が少ないと、赤熱脆性を生じ製造性が低下する。そこでMn量は0.20%以上と定めた。Mn量は、好ましくは0.30%以上であり、より好ましくは0.35%以上である。一方、Mn量が過剰になると、冷間鍛造時の変形抵抗の増大や、縞状の偏析が顕著となり材質のバラツキが大きくなるなどの悪影響が生じる。そこでMn量は1.0%以下と定めた。Mn量は、好ましくは0.85%以下であり、より好ましくは0.80%以下である。
Sは、MnやTiなどと結合して、MnSやTiSなどを形成し、MnとTiを含有する複合析出物を形成するために必要な元素である。一方、S量が過剰になると衝撃特性に悪影響を及ぼす。そこでS量は0.001〜0.025%と定めた。S量は好ましくは0.005%以上であり、より好ましくは0.010%以上である。また、S量は好ましくは0.022%以下であり、より好ましくは0.020%以下である。
Crは、浸炭などの肌焼き時に有効硬化層を得るために必要な元素である。一方、Cr量が過剰になると、過剰浸炭を引き起こし、肌焼き後の部品の摺動特性に悪影響を及ぼすこととなる。そこで、Cr含有量は1〜2.5%と定めた。Cr量は、好ましくは1.2%以上であり、より好ましくは1.3%以上である。また、Cr量は、好ましくは2.2%以下であり、より好ましくは2.0%以下(さらに好ましくは1.9%以下)である。
Alは、Nと結合してAlNを生成し、熱処理時の鋼材の結晶粒成長を抑制するのに有効な元素である。また、後述するTiおよびNbと複合添加することによって、AlNがTiやNbを含有する析出物と複合析出し、単独析出のときよりも安定な結晶粒粗大化防止効果を発揮することとなる。一方、Al量が過剰になると、固溶Al量が増大し、冷間鍛造時の変形抵抗の増大を招く。そこで、Al量は0.01〜0.10%と定めた。Al量は、好ましくは0.02%以上であり、より好ましくは0.03%以上である。また、Al量は、好ましくは0.09%以下であり、より好ましくは0.08%以下である。
Tiは、鋼中で微細なTiの炭化物等(Ti(C、N))を生成し、肌焼き時の結晶粒粗大化を抑制する効果を有する。一方、Ti量が過剰になると、鋼材の製造コストの上昇や粗大なTi系介在物の生成による冷間鍛造性および衝撃特性(シャルピー吸収エネルギーで表される衝撃強度など)の低下を招く。そこで、Ti量は0.01〜0.10%と定めた。Ti量は、好ましくは0.02%以上であり、より好ましくは0.03%以上である。また、Ti量は、好ましくは0.09%以下であり、より好ましくは0.08%以下である。
Nbは、鋼中で微細なNbの炭化物等(Nb(C、N))を生成し、肌焼き時の結晶粒粗大化を抑制する効果を有する。一方、Nb量が過剰になると、鋼材の製造コストの上昇や、粗大なNb系介在物の生成による冷間鍛造性および衝撃特性(衝撃強度など)の低下を招く。そこで、Nb量は0.01〜0.10%と定めた。Nb量は、好ましくは0.02%以上であり、より好ましくは0.03%以上である。また、Nb量は、好ましくは0.09%以下であり、より好ましくは0.08%以下である。
Bは、微量で鋼材の焼入性を大幅に向上させる効果があることに加え、結晶粒界を強化し衝撃強度を高める効果がある。一方、B量が過剰になっても前記効果は飽和するとともに、B窒化物が生成しやすくなり、冷間および熱間加工性が悪化する。そこで、B量は0.0005〜0.005%と定めた。B量は、好ましくは0.0007%以上であり、より好ましくは0.0010%以上である。また、B量は、好ましくは0.004%以下であり、より好ましくは0.0035%以下である。
Nは、TiやNbと窒化物、または炭窒化物を生成させるために必要な元素であるが、N量が過剰になるとTi系窒化物が粗大化しやすくなり、その結果衝撃強度の低下や、変形抵抗の増大による冷間鍛造性の低下を招く。そこで、N量は0.002〜0.02%と定めた。N量は、好ましくは0.003%以上であり、より好ましくは0.005%以上である。またN量は、好ましくは0.018%以下であり、より好ましくは0.015%以下である。
Moは、浸炭焼入などの肌焼き時の焼入性を著しく向上させる効果を有する他、衝撃強度の向上に有効な元素である。そこで、Mo量は0.01%以上とすることが好ましく、より好ましくは0.05%以上である。一方、Mo量が過剰になると、鋼材の硬さが高くなるため被削性が不良となる。そこで、Mo量は2%以下とすることが好ましく、より好ましくは1.5%以下、さらに好ましくは1.0%以下(特に、0.8%以下)である。
CuおよびNiは、いずれもFeより酸化されにくい元素であるため、鋼材の耐食性を向上させる元素である。またNiは、鋼材の耐衝撃性を向上させる効果も有する。そこでCu量およびNi量はいずれも0.01%以上とすることが好ましく、より好ましくは0.05%以上である。一方、Cu量が過剰になると鋼材の熱間延性が低下し、Ni量が過剰になると鋼材のコストの上昇を招く。そこで、Cu量は0.1%以下とすることが好ましく、より好ましくは0.08%以下、さらに好ましくは0.05%以下である。Ni量は0.3%以下とすることが好ましく、より好ましくは0.2%以下、さらに好ましくは0.1%以下である。CuおよびNiは単独で添加してもよいし、併用しても良いが、Cuを添加する場合は、Niも添加することが好ましい。
得られた棒鋼のD/4位置(Dは棒鋼の直径)の縦断面(軸心と平行な面)を研磨し、任意の10mm×10mmの範囲において自動EPMAにより測定を行った。2μm2以上の介在物について、Ti含有量が5質量%以上である場合を「Tiを含有する」と判断し、Nb含有量が5質量%以上である場合を「Nbを含有する」と判断した。またMnおよびSについても、含有量が5質量%以上である場合を、それぞれ「Mnを含有する」、「Sを含有する」と判断した。詳細な測定条件は以下の通りである。
EPMA分析装置:JXA−8100型電子マイクロプローブアナライザー(日本電気株式会社製)
分析装置(EDS):SystemSix(サーモフィッシャーサイエンティフィック社製)
加速電圧:15kV
操作電流:4nA
観察倍率:200倍
得られた棒鋼から図1に示すように、φ20mm×30mmの試験片を切り出し、該試験片に図2に示す球状化処理、即ち、740℃に加熱して該温度で4時間保持し、650℃まで5℃/時間の冷却速度で冷却し、650℃から室温までは炉冷する熱処理を施した。球状化処理した試験片を、圧下率50%で端面拘束圧縮試験して変形抵抗値(N/mm2)を測定した。
得られた棒鋼から図3に示す形状の試験片を採取し、該試験片を図4に示す浸炭条件(浸炭期条件は、温度:950℃、時間:100分、カーボンポテンシャル:0.8%、浸炭ガス:プロパン。拡散期条件は、温度:850℃、時間:60分、カーボンポテンシャル:0.8%、浸炭ガス:プロパン。焼入れ条件は、80℃まで油冷。)でガス浸炭し、その後160℃で180分間焼戻した後、空冷した。前記焼戻し後の試験片について、JIS Z2242に従って常温でシャルピー衝撃試験を行い、シャルピー衝撃値(J/cm2)を測定した。
棒鋼のD/4位置(Dは棒鋼の直径)の縦断面(軸心と平行な面)が露出する状態で支持基材内に埋め込み、研磨後、ナイタール液に約5秒間浸漬して腐食させた後、光学顕微鏡によって700μm×900μmの範囲を観察および撮影し、組織の同定および面積率の測定を行った。
上記棒鋼から、φ20mm×30mmの円柱試験片を採取し、前記円柱試験片を室温で高さ方向に圧縮し(圧縮率:85%、高さ:3mm)、その後上記(3)と同様の条件(図4に記載の条件)で、浸炭および焼戻しを行い、結晶粒度を測定した。結晶粒度の測定は、浸炭および焼戻し処理をした試験片断面の、相当歪1.2となる箇所の浸炭層を検鏡位置としてエッチングを行った後、光学顕微鏡で観察し(倍率:200倍)、JIS G0551に従って旧オーステナイト粒の粒度番号を求めた。
Claims (4)
- C:0.05〜0.3%(質量%の意味。以下、化学成分組成について同じ。)、
Si:0.6%以下(0%を含まない)、
Mn:0.20〜1.0%、
S:0.001〜0.025%、
Cr:1〜2.5%、
Al:0.01〜0.10%、
Ti:0.01〜0.10%、
Nb:0.01〜0.10%、
B:0.0005〜0.005%、
N:0.002〜0.02%
を満たし、残部は鉄および不可避不純物であり、
Tiおよび/またはNbを含有する析出物のうち20μm2以上の析出物は、個数密度が1.0個/mm2以下であり、
Tiおよび/またはNbを含有する析出物のうち5μm2超、20μm2未満であって、MnおよびSを含有する析出物は、個数密度が0.7個/mm2超、3.0個/mm2以下であり、
フェライト分率が77面積%超であることを特徴とする肌焼鋼。 - さらに、Mo:2%以下(0%を含まない)を含む請求項1に記載の肌焼鋼。
- さらにCu:0.1%以下(0%を含まない)および/またはNi:0.3%以下(0%を含まない)を含む請求項1または2に記載の肌焼鋼。
- 請求項1〜3のいずれかに記載の化学成分組成の鋼を、
1500℃から800℃までの冷却速度を2.5℃/分以上として鋳造し、
加熱温度1100〜1200℃で分塊圧延し、
圧延温度970〜1150℃で一回目の熱間圧延をした後、Ac3点〜950℃まで冷却し、さらに圧延温度Ac3点〜950℃で二回目の熱間圧延をすることを特徴とする肌焼鋼の製造方法。
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