JPH1018020A - 鋼の熱処理方法 - Google Patents

鋼の熱処理方法

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JPH1018020A
JPH1018020A JP16783296A JP16783296A JPH1018020A JP H1018020 A JPH1018020 A JP H1018020A JP 16783296 A JP16783296 A JP 16783296A JP 16783296 A JP16783296 A JP 16783296A JP H1018020 A JPH1018020 A JP H1018020A
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谷 武 史 磯
Toshiki Hiromura
村 敏 樹 廣
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 鋼の強度を向上可能な熱処理方法を提供する
こと。 【解決手段】 鋼の表面に炭素及び窒素を浸入させる浸
炭浸窒焼入れ工程T1及びT2と、浸炭浸窒焼入れ工程
の後で鋼をオーステナイト域まで昇温させて焼入れを行
う第2焼入れ工程T3と、焼き戻し工程T4とにより鋼
を熱処理した。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、鋼の熱処理方法に関す
るものであり、特に鋼の結晶粒度を微細化させて強度を
向上するための熱処理方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の鋼の熱処理について説明する。従
来の鋼の熱処理方法として、炭素鋼や中低合金鋼を熱
延、冷延したもの、あるいは熱鍛材に切削を行って造形
したものに、炭素及び窒素を浸入させる浸炭浸窒焼入
れ、高周波焼入れ、或は焼入れ、焼き戻し等の熱処理の
いずれかにより鋼をオーステナイト域まで昇温させて鋼
表面或は全体の硬度を高めることで、鋼の強度を向上さ
せていた。
【0003】
【本発明が解決しようとする課題】しかし、上記に示す
それぞれの熱処理方法によると、鋼の旧オーステナイト
粒度はJIS規格による鋼の結晶粒度(Gc)で8番程
度である。したがって、変速機の歯車に用いる場合等
の、疲労強度、ピッチング強度、及び衝撃強度に高強度
を要するような使用状況においては、従来からの熱処理
方法により得られる鋼は必ずしも十分な強度であるとは
言えない。
【0004】そこで本発明は、鋼の結晶粒度を上記に示
す従来の熱処理によって得られる結晶粒度よりも微細化
し、十分な強度を得ることができるような鋼の熱処理方
法を提供することを技術的課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに請求項1は、鋼の表面に炭素及び窒素を浸入させる
た後に焼入れを行う浸炭浸窒焼入れ工程と、浸炭浸窒焼
入れ工程の後で前記鋼をオーステナイト域まで昇温させ
て焼入れを行う第2焼入れ工程と、を行った。
【0006】請求項1によると、浸炭浸窒焼入れ工程に
よりオーステナイト域で鋼の表面に炭素と窒素を浸入さ
せることで、焼入れを行ったときに生じるマルテンサイ
ト中の転位密度や炭窒化物の量が浸炭のみに比べて多く
なるため、次の工程での再加熱の際、オーステナイト化
温度にてオーステナイト結晶粒が生成するための核が数
多くできる。そのため、結果的に鋼表面の炭素と窒素が
浸入した深さまで結晶粒度を、最大Gc15番まで微細
化することができ、この結晶粒度の微細化により鋼の疲
労強度、ピッチング強度及び衝撃強度を向上することが
可能になる。
【0007】本発明において、鋼の焼き割れを防止する
ためには、浸炭浸窒焼入れ工程から第2焼入れ工程まで
の時間は、数時間以内が好ましい。
【0008】
【実施の形態】本発明の実施の形態について図面を用い
て説明する。
【0009】図1は本実施の形態における鋼の熱処理方
法を示すヒートパターンである。図1について説明す
る。本実施の形態の熱処理は大別するとT1〜T4の4
つの処理に分けることができる。処理T1では炭素を含
む雰囲気中で鋼を900〜950℃に昇温させて浸炭を
行い、鋼の表面に炭素を拡散させる。鋼中の炭素濃度は
始め0.2パーセントであり、このT1中で鋼の表面の
炭素の濃度が0.7〜1.0パーセントになるように浸
炭を行っている。このT1の熱処理は数時間行う。次に
処理T2で1パーセント未満のアンモニアが含まれる雰
囲気中で鋼を820〜870℃に降温させて浸窒を行
う。T2の処理を20〜60分行う。そして油中に焼入
れてから処理T3を行う。T3は第2焼入れ工程であ
り、通常、炭化系ガス等の還元性ガスである保護雰囲気
中で820〜870℃に昇温、均熱化させて鋼を焼入れ
する。T3の処理は20〜60分行う。T3の処理が終
わると、次にT4の処理を行う。T4の処理は主に鋼の
焼き割れを防止するために行われる焼き戻し工程であ
り、120〜200℃で数時間行う。
【0010】T1及びT2の浸炭浸窒焼入れ工程により
炭素及び窒素を含有する鋼がオーステナイトからマルテ
ンサイトに変態することで、鋼の表面の転位密度が高く
なり、また、炭窒化物の量も増加する。浸炭浸窒焼入れ
工程後の鋼の粒度はJIS規格による結晶粒度(Gc)
の8番程度である。
【0011】浸炭浸窒焼入れ工程のあとでT3及びT4
の第2焼入れ工程及び焼き戻し工程を行うことにより、
表面の転位密度が高く、炭窒化物の量が多い鋼の結晶粒
度が更に微細化され、JIS規格による結晶粒度(G
c)は15番程度にまで微細化することができる。
【0012】次に、本実施の形態の熱処理方法により作
製される鋼と従来品との疲労強度、ピッチング強度、衝
撃強度について試験した結果を表1に示す。
【0013】表1において、従来品はSCM420を浸
炭浸窒処理した鋼である。
【0014】
【表1】
【0015】表1に示される各強度の試験方法について
説明する。疲労強度に関して、φ20mmの丸棒に熱間
鍛造して所定の形状に加工した試験片に図1の熱処理を
施して、回転曲げ疲労試験片を作製する。疲労試験は試
験片に回転曲げにより繰り返し応力を加えたときの、1
7 サイクルまで疲労試験片が破壊しない最大応力を測
定したものである。
【0016】ピッチング強度に関して、回転曲げ疲労試
験と同じ材料で同様の工程にてピッチング試験片を作製
し、ピッチング試験を行った。尚、試験に使用する相手
ローラーはSCM420を肌焼き深さ0.7mm程度と
なるように浸炭焼き入れしたものを用いるものとする。
試験条件は面圧300kg・f/mm2 、すべり率−4
0パーセント、ATフルード中(約80℃)であり、ピ
ッチングが発生するまでのローラー回転数にて評価し
た。
【0017】次に、衝撃強度について説明する。衝撃強
度試験片は長さ55mm、一辺が10mmの角棒を図1
のヒートパターンに示す熱処理を施して、その中心にR
5mmのノッチをつけて作製する。衝撃強度は、試験片
の中心にハンマーをたたきつけたときにハンマーが吸収
されるエネルギーを試験片の断面積で除した値、即ち衝
撃値で評価した。
【0018】上記に示す本実施の形態の熱処理によっ
て、鋼表面から数百μmの旧オーステナイト結晶粒度が
粒度番号15程度まで微細化する。そして、鋼表面の結
晶粒度の微細化により疲労強度、ピッチング強度、衝撃
強度等の鋼の機械的性質が、従来の浸炭浸窒処理等に比
べて更に向上する。
【0019】本発明の熱処理方法によると、鋼の疲労強
度、衝撃強度、ピッチング強度が向上するので、本発明
の熱処理が施された鋼は、使用頻度が多くピッチングが
生じ易い自動変速機用の歯車に用いるのに適する。
【0020】
【効果】請求項1によると、浸炭浸窒焼入れ工程のあと
に鋼をオーステナイト域まで昇温させる第2焼入れ工程
を行っただけの簡単な処理のみで鋼の結晶粒度を格段に
微細化することが可能になり、結晶粒度の微細化により
鋼の疲労強度、ピッチング強度及び衝撃強度を向上する
ことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施の形態における熱処理方法を示すヒート
パターンである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 鋼の熱処理方法であって、 炭化系ガス、及びアンモニアを含有する雰囲気中にて鋼
    をオーステナイト域まで昇温させて前記鋼を焼入れする
    浸炭浸窒焼入れ工程と、 該浸炭浸窒焼入れ工程の後、前記鋼をオーステナイト域
    まで昇温させた後、焼入れを行う第2焼入れ工程と、 を行うことを特徴とする鋼の熱処理方法。
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