JP6211950B2 - 溶接金属 - Google Patents
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Description
Cは、SR焼鈍後における溶接金属の強度を確保する上で必要な元素である。C含有量が0.02%よりも少なくなると、所定の強度が得られない。しかしながら、C含有量が過剰になると、SR焼鈍時に粒界炭化物の粗大化を招くことで、靱性低下の原因となるので0.10%以下とする。C含有量の好ましい下限は0.03%以上(より好ましくは0.04%以上)であり、好ましい上限は0.08%以下(より好ましくは0.07%以下)である。
Siは、SR焼鈍後における溶接金属の強度を確保する上で必要な元素である。Si含有量が0.10%よりも少なくなると、所定の強度が得られない。しかしながら、Si含有量が過剰になると、SR焼鈍時の焼戻し脆化を助長し、靱性低下の原因となるので0.60%以下とする。Si含有量の好ましい下限は0.12%以上(より好ましくは0.15%以上)であり、好ましい上限は0.50%以下(より好ましくは0.45%以下)である。
Mnは、溶接時の微細組織生成の起点となる酸化物を形成し、溶接金属の強度、靱性を向上させる上で有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、Mnの含有量は0.90%以上とする必要がある。しかしながら、Mn含有量が過剰になると、SR焼鈍時の焼戻し脆化を助長し、靱性低下の原因となるので2.50%以下とする必要がある。尚、Mn含有量の好ましい下限は1.1%以上(より好ましくは1.3%以上)であり、好ましい上限は2.2%以下(より好ましくは2.0%以下)である。
Niは、溶接金属の靱性向上に有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、Niの含有量は0.20%以上とする必要がある。しかしながら、Ni含有量が過剰になると、シャルピー試験における上部棚エネルギーを低下させるため、SR焼鈍後において所定の靱性が得られなくなるので、Niの含有量は2.00%以下とする必要がある。尚、Ni含有量の好ましい下限は0.4%以上(より好ましくは0.6%以上)であり、好ましい上限は1.80%以下(より好ましくは1.60%以下)である。
Crは、SR焼鈍時の粒界炭化物を微細化する作用を有する元素である。こうした効果を発揮させるためには、Cr含有量は0.05%以上とする必要がある。しかしながら、Cr含有量が過剰になると、粒界炭化物が粗大化して靱性を却って低下させるため、1.0%以下とする必要がある。尚、Cr含有量の好ましい下限は0.20%以上(より好ましくは0.30%以上)であり、好ましい上限は0.80%以下(より好ましくは0.70%以下)である。
Moは、粒界炭化物の粗大化と焼鈍軟化を抑制する上で重要な元素である。こうした効果を発揮させるためには、Mo含有量は0.10%以上とする必要がある。しかしながら、Mo含有量が過剰になると、SR焼鈍時に強度の過大な上昇により靱性を却って低下させるので、1.50%以下とする必要がある。尚、Mo含有量の好ましい下限は0.20%以上(より好ましくは0.30%以上)であり、好ましい上限は1.2%以下(より好ましくは1.0%以下)である。
Tiは、溶接時の微細組織生成の起点となる酸化物を形成し、溶接金属の靱性を向上させる上で有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、Ti含有量は0.040%以上とする必要がある。しかしながら、Ti含有量が過剰になると、SR焼鈍時に微細炭化物を形成して強度の過大な上昇により靱性を低下させるので、0.15%以下とする必要がある。尚、Ti含有量の好ましい下限は0.050%以上(より好ましくは0.055%以上)であり、好ましい上限は0.110%以下(より好ましくは0.090%以下)である。
Bは、溶接金属の強度、靱性に対して悪影響を及ぼす粒界フェライトの生成を抑制する上で有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、B含有量は0.0010%以上とする必要がある。しかしながら、B含有量が過剰になると、強度の過大な上昇をもたらし、靱性低下の原因となるので、0.0050%以下とする。尚、B含有量の好ましい下限は0.0012%以上(より好ましくは0.0015%以上)であり、好ましい上限は0.0045%以下(より好ましくは0.040%以下)である。
Oは、溶接時の微細組織生成の起点となる酸化物を形成し、溶接金属の靱性を向上させるのに有用な元素である。こうした効果を発揮させるためには、O含有量は0.030%以上とする必要がある。しかしながら、O含有量が過剰になって0.100%を超えると、酸化物の粗大化を招き、靱性を却って低下させる。尚、O含有量の好ましい下限は0.035%以上(より好ましくは0.040%以上)であり、好ましい上限は0.080%以下(より好ましくは0.060%以下)である。
Nは、溶接金属中に不可避的に含まれる元素であり、その含有量を0%とすることは工業的に不可能である。しかしながら、N含有量が過剰になると、靱性に悪影響を及ぼすことになるので、0.015%以下とする必要がある。尚、N含有量の好ましい上限は0.010%以下(より好ましくは0.008%以下)である。
Cuは、溶接金属の強度を確保する上で有用な元素であるが、過剰に含有させるとSR焼鈍時に微細に析出することで強度を過大に上昇させ、靱性低下の原因となる。こうした観点から、Cuを含有させるときには、1.0%以下とすることが好ましい(より好ましくは0.80%以下)。尚、Cuを含有させることによる効果を有効に発揮させるためには、その含有量は0.05%以上(より好ましくは0.10%以上)とすることが好ましい。
Alは、溶接時の微細組織生成の起点となる酸化物を形成し、溶接金属の強度、靱性を向上させるのに有用な元素であるが、Al含有量が過剰になって0.030%を超えると、酸化物の粗大化を招き、靱性を却って低下させる。尚、Al含有量の好ましい下限は0.005%以上(より好ましくは0.010%以上)であり、好ましい上限は0.025%以下(より好ましくは0.020%以下)である。
母材板厚:20mm
開先角度:20°(V字型)
ルート間隔:16mm
溶接姿勢:下向き
シールドガス:20%CO2−80%Ar混合ガス(流量:25L/min)
入熱条件
ア)1.0kJ/mm(230A−25V,5.7mm/秒)
イ)1.6kJ/mm(280A−29V,5.1mm/秒)
ウ)2.0kJ/mm(280A−29V,4.1mm/秒)
エ)2.6kJ/mm(300A−31V,3.6mm/秒)
予熱−パス間温度:100〜190℃
積層方法:6層12パス
SR焼鈍温度:600〜680℃
SR焼鈍時間:2〜10時間
SR焼鈍後の溶接金属の最終パス中央部よりレプリカTEM観察用試験片を採取し、7500倍にて13.3×15.7μmの視野を有する画像を4枚撮影した。画像解析ソフト(「Image−Pro Plus」 Media Cybernetics社製)により、円相当直径:0.40μm以上の炭化物を選択したうえで、粒界炭化物の平均円相当直径を算出した。この際、下記の方法で炭化物形態の解析を行った。
(2)上記直線Aiと交わる円相当直径が0.40μm以上の炭化物を選定し(図2C)、画像解析により平均円相当直径を算出する。図2Cには、選定された炭化物を符号1〜11で示している。前記図2Bに示した直線A1は炭化物1、2、3と交わる直線である。同様に、直線A2は炭化物2、3、4と交わる直線、直線A3は炭化物3、4、5と交わる直線、直線A4は炭化物4、5、6と交わる直線、直線A5は炭化物5、8、9と交わる直線、直線A6は炭化物8、9、10と交わる直線、直線A7は、炭化物9、10、11と交わる直線、直線A8は炭化物8、6、7と交わる直線を夫々示している。
SR焼鈍処理を施した溶接金属の板厚中央部から、溶接方向に平行に引張試験片(JIS Z 2242:2005)に準拠した試験片を採取し(図3)、室温(25℃)において、JIS Z 2241:1998の要領で、引張強度(TS)を測定した。引張強度(TS)>620MPaを強度に優れると評価した。
SR焼鈍処理を施した溶接金属の板厚中央部より、図4に基づき溶接線方向に垂直にシャルピー衝撃試験片(JIS Z 3111:2005 4号Vノッチ試験片)を採取し、JIS Z 2242:2005の要領で、−40℃での吸収エネルギー(vE-40)を測定し、3回での平均値が60Jを超えるものを低温靱性に優れると評価した。
Claims (4)
- C :0.02〜0.10%(「質量%」の意味。以下同じ)、
Si:0.10〜0.60%、
Mn:0.90〜2.50%、
Ni:0.20〜2.00%、
Cr:0.05〜1.0%、
Mo:0.10〜1.50%、
Ti:0.040〜0.15%、
B :0.0010〜0.0050%、
O :0.030〜0.100%、
N :0.015%以下(0%を含まない)を夫々含有し、
残部が鉄および不可避的不純物からなり、
溶接金属の粒界に存在する炭化物のうち、円相当直径で0.40μm以上の炭化物の平均円相当直径が0.75μm以下であることを特徴とするSR焼鈍後の溶接金属。 - 更に他の元素として、Cu:1.0%以下(0%を含まない)およびV:0.40%以下(0%を含まない)の少なくとも1種を含有するものである請求項1に記載のSR焼鈍後の溶接金属。
- 更に他の元素として、Al:0.030%以下(0%を含まない)を含有するものである請求項1または2に記載のSR焼鈍後の溶接金属。
- 請求項1〜3のいずれかに記載のSR焼鈍後の溶接金属を備えた溶接構造体。
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