JP5544726B2 - 加工性に優れた鍛接管の製造方法 - Google Patents
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Description
従来の鍛接管は、接合部の強度が低くて、強加工すると接合部を起点として割れが発生しやすいため、フレア加工のような用途に適用するには不十分な性能と言われてきた。
HL2=−6.0×R2+6.56‥‥<1>
そこで、接合部の強度を評価する方法として、管の偏平試験を採用した。すなわち、フレア加工は接合部を含めて管内面を拡管して広げる加工であることから、偏平試験においても管内面側の接合部に張力を付与する評価方法が必要である。そこで、図2に示すとおり、鍛接管の接合部肉厚方向を押し潰し方向に平行とした偏平試験(例えば管の接合部を試験台上のほぼ真上またはほぼ真下に配置して管を上下から押し潰す0度偏平試験)を採用し、押し潰しによって接合部内面に張力を加える評価を行った。鍛接管の接合部肉厚方向を押し潰し方向に平行とすることによって、管を押し潰すと接合部の外面側と内面側とは円孤形状から平坦化するために、接合部外面側に圧縮力が作用し、接合部内面側に張力が作用する。したがって、フレア加工で管内面側に加わる張力を、鍛接管の接合部肉厚方向を押し潰し方向に平行とした偏平試験で代替することができて、割れ評価が可能なわけである。
接合部強度についてさらに詳細に述べると、管肉厚17に比べて接合部肉厚方向長さ16が短くなると接合部強度が低くなり、長くなると接合部強度が向上するわけである。すなわち、フレア加工のような強加工においては、管端部およびその周辺が拡管されつつ円周方向に拡がっていく。その際、管端部およびその周辺では、円周方向に過大な張力が作用する。この張力は、管の肉厚が薄い部分に応力集中を起こさせやすいため、接合部の肉厚が薄い場合、すなわち、接合部肉厚方向長さが管肉厚より短い場合、接合部に応力集中して割れやすくなるわけである。
また、接合部の割れにつながる応力集中は、接合部の界面だけでなく、その周辺にも作用している。鍛接時には衝合端部に酸素または空気を吹き付けるため、鍛接後にビード部となる衝合端部周辺の温度が上昇して、その結果、金属元素の一部が拡散しやすいなどから組織が管の他の部分と異なり、製造後の変形抵抗が変化して、場合によってはいくらか低くなる。その結果、フレア加工のような強加工の過大張力の影響を受けやすくなる。
このビード部18の盛り上がりが大きいと、接合部肉厚方向長さ16も増大しやすくて、断面の単位面積あたりの張力が小さくなって、応力集中が緩和され、接合部9への過大張力の集中を緩和することができる。したがって、接合部界面周辺に生成するビード部18の肉厚を増加させることによって、フレア加工などの強加工における接合部周辺の応力集中を緩和できて、割れを充分防止できるわけである。
したがって、製造した鍛接管の接合部肉厚方向を押し潰し方向に平行とした偏平試験による偏平高さ比(H)が、管肉厚に対するビード部最大肉厚の比(R2)を用いて前記<1>式で定義される限界偏平高さ比(HL2)以下、すなわちH≦HL2であれば、接合部に割れの発生しない鍛接管としてフレア加工に供しうることがわかった。
2 スリットした鋼帯
3 ルーパー
4 エッジ成形機
5 加熱炉
6 成形鍛接機
7 ノズル
8 鍛接管(管)
9 鍛接管の接合部
10 押し潰し力
11 接合部内面側に作用する張力
12 接合部外面側に作用する圧縮力
13 試験前の管外径
14 押し潰し量
15 試験後の管押し潰し高さ
16 接合部長さ
17 肉厚
18 ビード部
19 ビード部最大肉厚
Claims (1)
- 鍛接管製造段階で、鍛接管の接合部肉厚方向を押し潰し方向に平行とした偏平試験を行い、偏平高さ比(H)が、管肉厚に対するビード部最大肉厚の比(R2)を用いて下記<1>式で定義される限界偏平高さ比(HL2)以下であるか確認することを特徴とする加工性に優れた鍛接管の製造方法。
HL2=−6.0×R2+6.56‥‥<1>
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