JPH04323349A - 加工性に優れた高耐蝕・高炭素ステンレス鋼線材 - Google Patents

加工性に優れた高耐蝕・高炭素ステンレス鋼線材

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JPH04323349A
JPH04323349A JP9186991A JP9186991A JPH04323349A JP H04323349 A JPH04323349 A JP H04323349A JP 9186991 A JP9186991 A JP 9186991A JP 9186991 A JP9186991 A JP 9186991A JP H04323349 A JPH04323349 A JP H04323349A
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榊原 瑞夫
Toshihiko Kawamura
河村 敏彦
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、回転シャフト、自動
車燃料噴射ノズル、ピストンリングやベヤリング等で耐
蝕性を必要とする耐磨耗性用途に利用される高炭素ステ
ンレス鋼線材に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、装置耐久性向上の面から使用材料
に過酷な性質が要求される。このため、従来SUS44
0C鋼が用いられてきた分野において、より高硬度でか
つ高耐蝕性材料が要求されるようになってきた。SUS
440C鋼は共晶炭化物の粗大化と網目状晶出のため、
熱間加工性及び伸線性に課題がある。
【0003】従来、熱間加工性改善のために、電気製鋼
,46,183(1975)等に示される二次溶解の採
用により共晶炭化物の微細分断化が図られてきた。しか
し、依然として粗大共晶炭化物が散在することにより、
熱間加工性が低く線材圧延が非常に困難なため、製鉄研
究,333,40(1989)により熱間加工性改善が
行われてきたが、なお熱間線材圧延の歩留りは低い現状
にある。
【0004】また、伸線時に10μm前後の粗大共晶炭
化物を起点とした破断が生じるため、一回当たりの可能
な伸線加工率は約20%以下に留まっている現状にある
。一方、ステンレス鋼の耐蝕性を改善するために、低C
化、高Cr化、Mo添加等が図られているが、低C化は
硬度の低下を招き適用できない。また、高Cr化、Mo
添加は共晶炭化物の粗大化と網目状晶出を助長するため
、熱間加工性及び伸線性の課題から適用困難な現状にあ
る。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明はSUS440
Cと同等の硬度を有するステンレス鋼線材において、二
次溶解することなく共晶炭化物の微細分断化を可能にし
、熱間加工性及び伸線加工性に優れた高耐蝕・高炭素ス
テンレス鋼線材を提供するものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記課題の解決のために
、熱間加工性、伸線加工性、硬度及び耐蝕性に及ぼす成
分元素及び共晶炭化物の関係を詳細に調査した。その結
果、二次溶解工程を経ずに製造した連続鋳造ままの鋳片
に晶出する共晶炭化物の微細分断化が可能で、熱間加工
性、伸線加工性、硬度及び耐蝕性に優れた最適成分範囲
が存在することを知見した。
【0007】本発明は重量%で、C:0.80〜1.2
0%、Si:≦0.55%、Mn:≦1.00%、Cr
:16.0〜20.0%、V:0.20〜0.80%、
Mo:0.20〜2.00%、Al:0.002〜0.
10%、C+2×Si≦2.0%、Cr+4×Mo:≧
20%、25×C+3×Cr+3×Mo−6×V:74
〜83%を含有し、残部が不可避的不純物からなる加工
性に優れた高耐蝕・高炭素ステンレス鋼線材である。
【0008】以下に本発明の範囲限定の理由を述べる。 Cは高硬度を得るために0.80%以上添加する。過剰
の添加は共晶炭化物が粗大化すると同時に網目状に晶出
し、熱間加工性及び伸線加工性を著しく低下させるため
、上限を1.20%に限定した。Siは脱酸のために添
加するが、過剰の添加は共晶炭化物の粗大化を助長させ
、熱間加工性及び伸線加工性を害するため、添加量は脱
酸に必要な最小量に限定する必要がある。即ち、Si単
独では上限を0.55%に、またC量との関係でC+2
×Siを2.0%以下に限定した。
【0009】Mnは脱酸及び鋼中のSを固定するために
添加する。過剰の添加は共晶炭化物の網目状晶出を助長
し、熱間加工性を害するため、上限を1.00%に限定
した。Crは耐蝕性のために16.0%以上添加する。 添加量が増加するほど耐蝕性は改善されるが、共晶炭化
物の粗大化と網目状晶出を助長し、熱間加工性及び伸線
加工性を害するので、上限を20%に限定した。また、
共晶炭化物はC,Cr,V,Moと関係しており、後述
の関係式を満足する必要がある。また、耐蝕性はCr,
Moと関係しており、後述の関係式を満足する必要があ
る。
【0010】Vは共晶炭化物の微細化と網目状晶出の分
断及び高硬度化のために0.20%以上添加する。添加
量の増加はVC析出により熱間加工性を害するようにな
るため上限を0.80%に限定した。Moは耐蝕性及び
高硬度化のために0.2%以上添加する。添加量が増加
するほど耐蝕性は改善されるが、過剰の添加は共晶炭化
物の粗大化と網目状晶出を助長し、熱間加工性及び伸線
加工性を害するので、上限を2.0%に限定した。Al
は脱酸のために0.002%以上添加する。しかし、過
剰の添加は共晶炭化物を粗大化させ、熱間加工性を害す
るようになるため、上限を0.1%に限定した。Cr+
4×Moの関係式において、高耐蝕性を得るために20
%以上が必要である。25×C+3×Cr+3×Mo−
6×Vの関係式において、その値が74〜83%の範囲
にあることが必要である。この値が小さくなるに従い、
共晶炭化物の微細化と網目状晶出の分断化傾向を示すが
、製品硬度が低くなるため、下限を74%に限定した。 また、この値が増加するに従い、共晶炭化物の粗大化と
網目状晶出が顕著になり、熱間加工性と伸線加工性を害
するため、上限を83%に限定した。
【0011】不可避的不純物は本発明鋼を溶解する前に
溶解炉で溶解された鋼の種類によりその量レベルが変化
する。本発明鋼を専属的に溶解する溶解炉を使用する場
合は、不純物量のレベルは種々の元素で0.1%以下で
あるが、Ni含有量の多いSUS304やNCF800
H溶解後に本発明鋼を溶解すると、0.15〜0.45
%のNiが不純物として混入する。同様に、SUS31
6溶解後はMo,SUS321溶解後はTi,347H
TB溶解後はNbが不純物として混入される。本発明鋼
の許容可能な不純物量を検討した結果、以下の不純物元
素の単独又は複合混入が許容できる。即ちNi,W,C
o及びCuはそれぞれ0.5%以下、Nb,Ta,Ti
及びZrはそれぞれ0.05%以下、Nは0.10以下
、B,Ca,Mg,Y及びREMはそれぞれ0.01%
以下を単独または複合して許容できる。
【0012】本発明による線材は、熱間加工性が良好な
ことから、溶解・精錬・連続鋳造後のビレットを分塊圧
延することなく、直接または一旦冷却後そのまま、また
は均熱処理後線材加熱圧延により製造する。
【0013】
【実施例】表1に本発明例と比較例の化学成分を、表2
に共晶炭化物サイズ、晶出状態、熱間加工性、伸線加工
性、製品硬度及び耐銹性評価を示す。No.1〜17は
本発明例である。No.17〜31は比較例である。い
ずれもステンレス鋼の通常の精錬工程(例えば、電気炉
または転炉溶解後真空或いはアルゴン/酸素脱酸処理に
よる精錬)で溶解・精錬後連続鋳造により製造した。鋳
片の熱間加工性の評価は1000℃における高速引張試
験後の破断絞り値(%)を示し、60%以上であれば割
れ等の欠陥を発生することなく線材圧延が可能で、高値
ほど熱間加工性は良好であり、本発明例は60%以上の
値を有す。
【0014】本発明範囲の化学成分を有する材料は鋳造
ままのビレットを分塊工程を経ずに、均熱処理後または
そのまま線材圧延しても割れを生じなかった。また、本
発明範囲を逸脱する材料で破断絞り値が60%未満のも
のは、分塊圧延なしでは割れを生じたため分塊圧延後線
材圧延した。
【0015】伸線加工性は伸線割れが発生するまでの伸
線率で評価し、高値ほど伸線加工性が良好であるが、本
発明鋼は40%以上を有す。共晶炭化物サイズはSEM
により2000倍にて20視野測定した平均値を示す。 網目状晶出状態は光学顕微鏡により100倍にて観察し
判断した。本発明例は共晶炭化物サイズが20μm以下
で、かつ網目状の晶出炭化物を有しない。
【0016】硬度はJIS  Z2244により測定し
た。本発明例の硬度はHv硬度で650以上を有す。耐
銹性評価試験はJIS  Z2371によった。本発明
例の耐銹性ランクはJIS評点で10番で発銹が認めら
れない。
【0017】
【表1】
【0018】
【表2】
【0019】
【表3】
【0020】
【表4】
【0021】本発明例No.1〜No.3及び比較例N
o.18〜No.19はCの影響を調査したものである
。比較例No.18はCが本発明範囲の下限を割ってい
るため、製品硬度が本発明例に比較し劣っていることが
明白である。また、比較例No.19はCが本発明範囲
の上限を超えているため、網目状共晶炭化物が晶出し熱
間加工性及び伸線加工性が著しく低く、本発明例に比較
し劣っていることが明白である。
【0022】本発明例No.4〜No.5及び比較例N
o.20はSiの影響を調査したものである。比較例N
o.20はSi量及びC+2Siが本発明範囲の上限を
超えているため、網目状共晶炭化物が晶出し熱間加工性
及び伸線加工性が著しく低く、かつ、熱処理による共晶
炭化物の溶け込みが少なく製品硬度も低く、本発明例に
比較し劣っていることが明白である。本発明例No.6
〜No.7及び比較例No.21はMnの影響を調査し
たものである。 比較例No.21はMnが本発明範囲の上限を超えてい
るため、網目状共晶炭化物を晶出し、熱間加工性及び伸
線加工性が本発明例に比較し劣っていることが明白であ
る。
【0023】本発明例No.8〜No.9及び比較例N
o.22〜No.23はCrの影響を調査したものであ
る。比較例No.22はCr及びCr+4Moが本発明
範囲の下限を割っているため、耐銹性が劣っていること
が明白である。また、比較例No.23はCr及び25
C+3Cr+3Mo−6Vが本発明範囲の上限を超えて
いるため、網目状共晶炭化物が晶出し、熱間加工性、伸
線加工性及び製品硬度が劣っていることが明白である。
【0024】本発明例No.10〜No.11及び比較
例No.24〜No.25はMoの影響を調査したもの
である。比較例No.24はMoが本発明範囲の下限を
割っているため、耐銹性が劣っていることが明白である
。また、比較例No.25はMoが本発明範囲の上限を
超えているため、共晶炭化物が粗大化し熱間加工性及び
伸線加工性に劣っていることが明白である。
【0025】本発明例No.12〜No.13及び比較
例No.26〜No.27はVの影響を調査したもので
ある。 比較例No.26はVが本発明範囲の下限を割っており
、かつ25C+3Cr+3Mo−6Vが本発明範囲の上
限を超えているため、網目状共晶炭化物が晶出し熱間加
工性、伸線加工性及び製品硬度に劣っていることが明白
である。比較例No.27はVが本発明範囲の上限を超
えているため、VC系の炭化物が析出し熱間加工性に劣
っていることが明白である。
【0026】本発明例No.14〜No.15及び比較
例No.28〜No.29はAlの影響を調査したもの
である。比較例No.28はAlが本発明範囲の下限を
割っているため、脱酸が不十分で熱間加工性に劣ってい
ることが明白である。比較例No.29はAlが本発明
範囲の上限を超えているため、網目状共晶炭化物が晶出
し熱間加工性、伸線加工性及び製品硬度に劣っているこ
とが明白である。
【0027】本発明例No.16〜No.17及び比較
例No.30〜No.31は本発明成分範囲の各元素の
下限及び上限を組み合わせた場合を調査したものである
。比較例No.33は全ての元素が本発明範囲の下限を
割っているため、製品硬度及び耐銹性に劣っていること
が明白である。比較例No.31は全ての元素が本発明
範囲の上限を超えているため、網目状共晶炭化物及びV
C系炭化物が析出し熱間加工性及び伸線加工性に劣って
いることが明白である。
【0028】以上に本発明例と比較例を比較したように
本発明例は高硬度と良好な耐銹性を有し、かつ、共晶炭
化物の微細分断状晶出のため熱間加工性及び伸線加工性
に優れていることが明白である。
【0029】
【発明の効果】本発明によれば、高硬度かつ高耐蝕性で
、熱間加工性に優れ、連続鋳造後直接または一旦冷却後
そのまま、または均熱処理後線材圧延が可能でかつ、伸
線加工率が高く取れる線材を供給することが可能で、産
業上有効な効果がもたらされる。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】    重量%で C  :0.80〜1.20% Si:≦0.55% Mn:≦1.00% Cr:16.0〜20.0% V  :0.20〜0.80% Mo:0.20〜2.00% Al:0.002〜0.10% C+2×Si≦2.0% Cr+4×Mo:≧20% 25×C+3×Cr+3×Mo−6×V:74〜83%
    残部がFe及び不可避的不純物からなる加工性に優れた
    高耐蝕・高炭素ステンレス鋼線材。
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