JPS63442A - ビスマス含有冷間引抜き快削性棒鋼 - Google Patents
ビスマス含有冷間引抜き快削性棒鋼Info
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- JPS63442A JPS63442A JP62143442A JP14344287A JPS63442A JP S63442 A JPS63442 A JP S63442A JP 62143442 A JP62143442 A JP 62143442A JP 14344287 A JP14344287 A JP 14344287A JP S63442 A JPS63442 A JP S63442A
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-
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- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
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-
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、鋼の最適の化学組成と、冷間加工における収
縮率とを関係づけることによって予測される降伏強さを
得て、被削性を改善することに特に重きを置いた冷間引
抜き快削性棒鋼に関するものである。
縮率とを関係づけることによって予測される降伏強さを
得て、被削性を改善することに特に重きを置いた冷間引
抜き快削性棒鋼に関するものである。
本発明の主な目的は、マンガン/硫黄比を小さくし、硫
黄含有量を増加し、予め定めたビスマス量を含有させた
冷間引抜き快削性再浸硫および再浸燐(resulfu
rized and rephosphortzed)
棒鋼を提供するにある。
黄含有量を増加し、予め定めたビスマス量を含有させた
冷間引抜き快削性再浸硫および再浸燐(resulfu
rized and rephosphortzed)
棒鋼を提供するにある。
本発明の他の目的は、被削性を改善するためにビスマス
を含有する冷間引抜き快削性棒鋼を提供す、るにある。
を含有する冷間引抜き快削性棒鋼を提供す、るにある。
本発明の別の目的は、炭素鋼、マンガン鋼ならびに再浸
硫および再浸燐鋼から加工されるビスマス含有冷間引抜
き快削性棒鋼を提供するにある。
硫および再浸燐鋼から加工されるビスマス含有冷間引抜
き快削性棒鋼を提供するにある。
本発明のまた別の目的は切削費を減少し、切削部品の品
質を向上させる様に被削特性を向上させる快削性棒鋼を
提供するにある。
質を向上させる様に被削特性を向上させる快削性棒鋼を
提供するにある。
本発明のまた別の目的は、ビスマス、炭素、硫黄台よび
マンガンの間の比ならびにビスマス、ニッケルおよび銅
量を最適にした冷間引抜き快削性棒鋼を提供するにある
。
マンガンの間の比ならびにビスマス、ニッケルおよび銅
量を最適にした冷間引抜き快削性棒鋼を提供するにある
。
本発明のさらに別の目的は、特定の切削加工用の棒鋼を
提供し、目標とする降伏強さを与えるために、棒鋼の化
学組成、冷間引抜き前の熱間圧延棒の形状、ならびに冷
間引抜き時の断面収縮率を最適にした冷間引抜き棒鋼を
提供するにある。
提供し、目標とする降伏強さを与えるために、棒鋼の化
学組成、冷間引抜き前の熱間圧延棒の形状、ならびに冷
間引抜き時の断面収縮率を最適にした冷間引抜き棒鋼を
提供するにある。
本発明のその他の目的は、以下の明細書および特許請求
の範囲により明確となろう。
の範囲により明確となろう。
冷間引抜き棒鋼の被削性を向上させるための添加剤とし
て最も広く知られ、かつ使用されているものは、多量の
硫化マンガン介在物と組合わせた、鉛、ビスマスおよび
テルルである。介在物は初期せん断部において応力集中
点として作用し、一方鉛とビスマスは切削加工中に発生
する高温でのせん断強さを低め、また切粉の平滑な表面
に現われて、切粉と工具の間の界面で潤滑剤として働く
ものである。・ 本発明は快削性添加剤としてビスマスを使用し、かつビ
スマス量をマンガンおよび硫黄量と相互に関係させ、冷
間引抜き前の熱間圧延棒の寸法および冷間引抜き時の断
面収縮率に応じてこれら元素の量を最適にし、特に切削
加工のために降伏強さが目標値になるような方向に全て
が指向されているものである。さらに本発明は、硫黄含
有量を増加し、かつマンガン/硫黄比を減少させること
により、ビスマス含有棒鋼の被削性を改善しようとする
ものである ビスマス含有鋼は、鉛の添加、不添加に関係なく被削性
が改善されることは広く認められている。
て最も広く知られ、かつ使用されているものは、多量の
硫化マンガン介在物と組合わせた、鉛、ビスマスおよび
テルルである。介在物は初期せん断部において応力集中
点として作用し、一方鉛とビスマスは切削加工中に発生
する高温でのせん断強さを低め、また切粉の平滑な表面
に現われて、切粉と工具の間の界面で潤滑剤として働く
ものである。・ 本発明は快削性添加剤としてビスマスを使用し、かつビ
スマス量をマンガンおよび硫黄量と相互に関係させ、冷
間引抜き前の熱間圧延棒の寸法および冷間引抜き時の断
面収縮率に応じてこれら元素の量を最適にし、特に切削
加工のために降伏強さが目標値になるような方向に全て
が指向されているものである。さらに本発明は、硫黄含
有量を増加し、かつマンガン/硫黄比を減少させること
により、ビスマス含有棒鋼の被削性を改善しようとする
ものである ビスマス含有鋼は、鉛の添加、不添加に関係なく被削性
が改善されることは広く認められている。
ビスマスは快削性添加剤中最低の融点を有し、また境界
面を弱める最大能力を有しているため被削性を改善する
ものである。さらにビスマスと鉄との間の比重差が比較
的小さいため、凝固中のどスマスのマクロ偏析が防止さ
れる。ビスマスは硫化マンガン介在物に付着するだけで
な(、フェライト−パーライト界面および結晶粒界に対
しても付着して粒子の形状で存在する。快削性添加剤お
よび再浸燐鋼中にはビスマス、鉛およびテルルが種々の
量で含有されている(米国特許第4.247゜326号
、第4,255,187号、第4,255.188号お
よび第4,333,776号)。
面を弱める最大能力を有しているため被削性を改善する
ものである。さらにビスマスと鉄との間の比重差が比較
的小さいため、凝固中のどスマスのマクロ偏析が防止さ
れる。ビスマスは硫化マンガン介在物に付着するだけで
な(、フェライト−パーライト界面および結晶粒界に対
しても付着して粒子の形状で存在する。快削性添加剤お
よび再浸燐鋼中にはビスマス、鉛およびテルルが種々の
量で含有されている(米国特許第4.247゜326号
、第4,255,187号、第4,255.188号お
よび第4,333,776号)。
しかしながら、これら元素の一個以上を単独に添付して
も棒鋼の被削特性を最大にするには十分ではない。必要
な事は、棒鋼を予め決定した降伏強さになるように、熱
間圧延材料の寸法、および冷間引抜き時の断面収縮率に
応じて棒鋼の化学組成を最適にすることである。
も棒鋼の被削特性を最大にするには十分ではない。必要
な事は、棒鋼を予め決定した降伏強さになるように、熱
間圧延材料の寸法、および冷間引抜き時の断面収縮率に
応じて棒鋼の化学組成を最適にすることである。
本発明は、最も広範囲な形としては、
炭素(C)が0.15重量%まで、
マンガン(Mn)が0.7重量%ないし1.3重量%、
リン(P)が0.03重量%ないし0.09重量%、硫
黄(S)が0.30重量%ないし0.50重量%、ビス
マス(Bj)が0.05重量%ないし0.25重量%、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C6)の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.7
ないし3.0、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.05重量%ないし0940重量%であって、(ビス
マスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量
%)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有す
る冷間引抜き快削性棒鋼を提供するものモある。
リン(P)が0.03重量%ないし0.09重量%、硫
黄(S)が0.30重量%ないし0.50重量%、ビス
マス(Bj)が0.05重量%ないし0.25重量%、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C6)の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.7
ないし3.0、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.05重量%ないし0940重量%であって、(ビス
マスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量
%)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有す
る冷間引抜き快削性棒鋼を提供するものモある。
ビスマス含有棒鋼の上記の特殊な化学組成は、従来の入
手し得る一般的な種類の棒鋼よりも硫黄含有量が多く、
マンガン/硫黄比は小さくなっている。マンガンと硫黄
の関係は重要である。もしも (マンガンの重量%)−1,62x(硫黄の重量%) が0.4より大になれば硫黄と結合しないマンガン量が
過剰となりビスマス含有棒鋼の被削性に悪影響を与える
。
手し得る一般的な種類の棒鋼よりも硫黄含有量が多く、
マンガン/硫黄比は小さくなっている。マンガンと硫黄
の関係は重要である。もしも (マンガンの重量%)−1,62x(硫黄の重量%) が0.4より大になれば硫黄と結合しないマンガン量が
過剰となりビスマス含有棒鋼の被削性に悪影響を与える
。
本明細書で用いる「棒鋼」なる用語は、熱間圧延コイル
または熱間圧延、棒から得られる長さが切断された棒鋼
に対して使用する。
または熱間圧延、棒から得られる長さが切断された棒鋼
に対して使用する。
棒鋼の化学組成は、熱間圧延材料の種類、冷間引抜き時
の断面収縮率および希望する降伏強さを考慮すれば、よ
り厳密に規定することができる。
の断面収縮率および希望する降伏強さを考慮すれば、よ
り厳密に規定することができる。
本明細書に記載されたような化学組成を有する熱間圧延
丸形コイルおよび六辺形コイルを使用する場合、マンガ
ンおよび炭素量を減少すると冷間加工に際しての大巾な
強化が防止できる。工具の寿命を減じ、ドリリング時の
切粉を押し固めるような高強度や過剰な脆性もほぼ減少
する。熱間圧延丸形コイルおよび六辺形コイルを使用し
た時の特定の例として、 炭素(C)が0.07重重量ないし0.09重量%、マ
ンガン(Mn)が0.7重量%ないし0.9重量%、硫
黄(S)が0.30重量%ないし0.40重量%、リン
(P)が0.03重量%ないし0.07重量%、ビスマ
ス(Bi)が0.05重量%ないし0.15重量%、 ニッケル(Nu)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C1)の合計が0.15重量%までで、 残余は鉄(FG )であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.7
ないし2.8であり、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.05重重量ないし0.30重量%で、(ビスマスの
重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%)〕
の比が少な(とも2.0を必須にする化学組成を有する
冷間引抜き棒鋼を挙げることができる。
丸形コイルおよび六辺形コイルを使用する場合、マンガ
ンおよび炭素量を減少すると冷間加工に際しての大巾な
強化が防止できる。工具の寿命を減じ、ドリリング時の
切粉を押し固めるような高強度や過剰な脆性もほぼ減少
する。熱間圧延丸形コイルおよび六辺形コイルを使用し
た時の特定の例として、 炭素(C)が0.07重重量ないし0.09重量%、マ
ンガン(Mn)が0.7重量%ないし0.9重量%、硫
黄(S)が0.30重量%ないし0.40重量%、リン
(P)が0.03重量%ないし0.07重量%、ビスマ
ス(Bi)が0.05重量%ないし0.15重量%、 ニッケル(Nu)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C1)の合計が0.15重量%までで、 残余は鉄(FG )であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.7
ないし2.8であり、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.05重重量ないし0.30重量%で、(ビスマスの
重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%)〕
の比が少な(とも2.0を必須にする化学組成を有する
冷間引抜き棒鋼を挙げることができる。
かかる棒鋼の冷間引抜き時の断面収縮率は10%ないし
30%である。より明確には、冷間引抜き時の断面収縮
率が10%ないし20%のときは、およそ約4200
kg/c+a (約60 ksi)の降伏強さを与え、
一方冷間引抜き時の断面収縮率が20%ないし30%の
ときはおよそ約4900 ktr/crl (約70k
si)の降伏強さを与える。降伏強さが約4200kg
/cd (60ksi)の棒鋼は高速切削において工具
に対して優れた寿命を与え、約4900 kg/c4
(70ksi)の降伏強さの棒鋼は高速切削において優
れた表面仕上りを与える。
30%である。より明確には、冷間引抜き時の断面収縮
率が10%ないし20%のときは、およそ約4200
kg/c+a (約60 ksi)の降伏強さを与え、
一方冷間引抜き時の断面収縮率が20%ないし30%の
ときはおよそ約4900 ktr/crl (約70k
si)の降伏強さを与える。降伏強さが約4200kg
/cd (60ksi)の棒鋼は高速切削において工具
に対して優れた寿命を与え、約4900 kg/c4
(70ksi)の降伏強さの棒鋼は高速切削において優
れた表面仕上りを与える。
マンガン、硫黄およびビスマスの含有量は、冷間引抜き
棒鋼の寸法が増大するとともに増加する。
棒鋼の寸法が増大するとともに増加する。
通常熱間圧延コイルの径はおよそ約2.5cm(約1イ
ンチ)を有している。熱間圧延製品の寸法が増大するに
つれて、マンガン、硫黄およびビスマスが増加する必要
がある。従って径が約5cm(2インチ)までの熱間圧
延棒鋼の化学組成は、炭素(C)が0.09重量%ない
し0.11重量%、マンガン(Mn)が0.9重量%な
いし1.1重量%、硫黄(S)が0.36重量%ないし
0.46重量%、リン(P)が0.04重量%ないし0
.08重重量、ビスマス(Bi ’)が0.05重量%
ないし0.15重重量、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C,)の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)で、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.9
ないし2.8、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.15重量%ないし0.40重1%であって、(ビス
マスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量
%)〕の比が少なくとも2.0を必須とするものである
。
ンチ)を有している。熱間圧延製品の寸法が増大するに
つれて、マンガン、硫黄およびビスマスが増加する必要
がある。従って径が約5cm(2インチ)までの熱間圧
延棒鋼の化学組成は、炭素(C)が0.09重量%ない
し0.11重量%、マンガン(Mn)が0.9重量%な
いし1.1重量%、硫黄(S)が0.36重量%ないし
0.46重量%、リン(P)が0.04重量%ないし0
.08重重量、ビスマス(Bi ’)が0.05重量%
ないし0.15重重量、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C,)の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)で、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.9
ないし2.8、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.15重量%ないし0.40重1%であって、(ビス
マスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量
%)〕の比が少なくとも2.0を必須とするものである
。
冷間引抜き時の断面収縮率が6%ないし10%の場合、
かかる棒鋼の降伏強さは約4200 kg / ctA
(60ksi)ないし約4900 kg/cl (70
ksi)となろう。より明確には、冷間引抜き時の断面
収縮率が6%ないし8%の場合は降伏強さはおよそ約4
200 kg/cIa (約60ksi)の水準であり
、高速切削において優れた工具寿命を与える。冷間引抜
き時の断面収縮率が8%ないし10%の場合は、降伏強
さはおよそ約4900 kg/a! (約70 ksi
)の水準であって、複式機能機械に対して優れた表面仕
上げを与える。
かかる棒鋼の降伏強さは約4200 kg / ctA
(60ksi)ないし約4900 kg/cl (70
ksi)となろう。より明確には、冷間引抜き時の断面
収縮率が6%ないし8%の場合は降伏強さはおよそ約4
200 kg/cIa (約60ksi)の水準であり
、高速切削において優れた工具寿命を与える。冷間引抜
き時の断面収縮率が8%ないし10%の場合は、降伏強
さはおよそ約4900 kg/a! (約70 ksi
)の水準であって、複式機能機械に対して優れた表面仕
上げを与える。
径が約5cm(2インチ)を超える熱間圧延棒鋼につい
ては、マンガン、硫黄およびビスマスの量は、寸法が約
50(2ンイチ)以下の熱間圧延棒鋼に対する規定量よ
りも増加する。従って径が約5(J (2インチ)以上
の熱間圧延棒鋼は、炭素(C)が0.06重量%ないし
0.13重量%、マンガン(Mn )が0.8重量%な
いし1.3重量%、リン(P)が0.06重量%ないし
0.09重量%、硫黄(S)が0.32重量%ないし0
.50重重量、ビスマス(Bj)が0.15重量%ない
し0.25重量%、 ニッケル(Ni)、クロム(Cry、モリブデン(Mo
)および銅(Cu )の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.0
ないし3.0であり、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.2重量%ないし0.40重量%であり、が(ビスマ
スの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%
)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有して
いる。
ては、マンガン、硫黄およびビスマスの量は、寸法が約
50(2ンイチ)以下の熱間圧延棒鋼に対する規定量よ
りも増加する。従って径が約5(J (2インチ)以上
の熱間圧延棒鋼は、炭素(C)が0.06重量%ないし
0.13重量%、マンガン(Mn )が0.8重量%な
いし1.3重量%、リン(P)が0.06重量%ないし
0.09重量%、硫黄(S)が0.32重量%ないし0
.50重重量、ビスマス(Bj)が0.15重量%ない
し0.25重量%、 ニッケル(Ni)、クロム(Cry、モリブデン(Mo
)および銅(Cu )の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.0
ないし3.0であり、 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0.2重量%ないし0.40重量%であり、が(ビスマ
スの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%
)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有して
いる。
この組成を有し、冷間引抜き時の断面収縮率が3%ない
し6%の棒鋼は、降伏強さが約4200 kg/CIl
! (60ksi)ないし約4900 kg/ crA
(70ksi)となる。本発明をさらに精密に区分す
るならば、径が少なくとも約5cm(2インチ)の熱間
圧延棒鋼は、棒鋼の形状が丸形、角形もしくは六辺形の
いずれかによって、より特定の化学組成を利用すること
になる。熱間圧延六辺形棒鋼では、荒削りフォーミング
での工具の寿命を改善するため炭素、マンガンおよびリ
ンの量が少なくなる。六辺形棒鋼は、 炭素(C)が0.06重量%ないし0.08重量%、マ
ンガン(Mn)が0.8重量%ないし1.0重量%、リ
ン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、硫黄
(S)が0.32重量%ないし0.40重量%、ビスマ
ス(Bi)が0.15重量%ないし0.25重量%、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C1)の合計が0.15重量%までで、 歿余が鉄(Fe)で、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.0
ないし2.8 (マンガンの重量%)−1,62x(硫黄の重量%)が
0.2重量%ないし0.4重量%でかつ、(ビスマスの
重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%)〕
の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有する必要
がある。
し6%の棒鋼は、降伏強さが約4200 kg/CIl
! (60ksi)ないし約4900 kg/ crA
(70ksi)となる。本発明をさらに精密に区分す
るならば、径が少なくとも約5cm(2インチ)の熱間
圧延棒鋼は、棒鋼の形状が丸形、角形もしくは六辺形の
いずれかによって、より特定の化学組成を利用すること
になる。熱間圧延六辺形棒鋼では、荒削りフォーミング
での工具の寿命を改善するため炭素、マンガンおよびリ
ンの量が少なくなる。六辺形棒鋼は、 炭素(C)が0.06重量%ないし0.08重量%、マ
ンガン(Mn)が0.8重量%ないし1.0重量%、リ
ン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、硫黄
(S)が0.32重量%ないし0.40重量%、ビスマ
ス(Bi)が0.15重量%ないし0.25重量%、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(C1)の合計が0.15重量%までで、 歿余が鉄(Fe)で、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.0
ないし2.8 (マンガンの重量%)−1,62x(硫黄の重量%)が
0.2重量%ないし0.4重量%でかつ、(ビスマスの
重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%)〕
の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有する必要
がある。
径が約5(J(2インチ)以上の棒鋼から熱間圧延され
た丸形または角形棒鋼は、 炭素(C)が0.10重量%ないし0.13重量%、マ
ンガン(Mn )が1.0重量%ないし1.3重量%、
リン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、硫
黄(S)が0.40重量%ないし0.50重量%、ビス
マス(Bi )が0.15重量%ないし0.25重量%
、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(Ca)の合計が0.15重量%までで、 歿余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.2
ないし3.01 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0,2重量%ないし0.40重量%で、かつ、(ビスマ
スの重量比)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%
)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有して
いる必要がある。
た丸形または角形棒鋼は、 炭素(C)が0.10重量%ないし0.13重量%、マ
ンガン(Mn )が1.0重量%ないし1.3重量%、
リン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、硫
黄(S)が0.40重量%ないし0.50重量%、ビス
マス(Bi )が0.15重量%ないし0.25重量%
、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(Ca)の合計が0.15重量%までで、 歿余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.2
ないし3.01 (マンガンの重量%)−1,62X(硫黄の重量%)が
0,2重量%ないし0.40重量%で、かつ、(ビスマ
スの重量比)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%
)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成を有して
いる必要がある。
ニッケルと銅の合計に対するビスマスの比は重要で2.
0より低くてはならない。これは被削性を向上させるた
めにビスマスの低融点を利用するためで、この比が2.
0より小さくなるとビスマスの効果が減するからである
。クロムとモリブデンについては特殊な制限はないが、
これら2種類の元素の合計とニッケルと銅の合計の和が
規定されている0、15重量%を超えてはならない。
0より低くてはならない。これは被削性を向上させるた
めにビスマスの低融点を利用するためで、この比が2.
0より小さくなるとビスマスの効果が減するからである
。クロムとモリブデンについては特殊な制限はないが、
これら2種類の元素の合計とニッケルと銅の合計の和が
規定されている0、15重量%を超えてはならない。
他の快削性添加剤もまた適正量使用すると有効である。
有効量としては、
鉛は0.05重量%ないし0.15重量%、ジルコニウ
ムは0.005重量%ないし0.05重量%、 テルルは0.002重量%ないし0.1重量%、窒素は
0.006重量%ないし0.012重量%である。
ムは0.005重量%ないし0.05重量%、 テルルは0.002重量%ないし0.1重量%、窒素は
0.006重量%ないし0.012重量%である。
規定量のビスマスを添加すると、硫黄量も規定されてい
るように増加するので、切削作業中の工具の切削速度を
高めることができる。ビスマスと増加量の硫黄とによる
介在物は、切削速度を倍数的に増加させる。これら2元
素を添加することにより、被削性の向上は一義的に切削
速度に関係するものであるから、送り速度または切込み
深さに対してはほとんど効果がない。
るように増加するので、切削作業中の工具の切削速度を
高めることができる。ビスマスと増加量の硫黄とによる
介在物は、切削速度を倍数的に増加させる。これら2元
素を添加することにより、被削性の向上は一義的に切削
速度に関係するものであるから、送り速度または切込み
深さに対してはほとんど効果がない。
本発明で規定したように、化学組成と、冷間引抜き時の
断面収縮率をともに調整することにより、降伏強さとひ
ずみ硬化を最適にすれば、切削作業での送り速度と切り
込み深さの両方を向上させることが可能である。さらに
ビスマスと硫黄を規定のように添加し、降伏強さとひず
み硬化を最適にすれば、送りと切り込み深さに対する効
果は、これまた倍数的に増加する。ビスマスとともに鉛
を添加することにより、切削速度がさらに向上し、上記
のように降伏強さとひずみ硬化を最適にすることを考慮
すれば、この効果はまた倍数的に増加する。
断面収縮率をともに調整することにより、降伏強さとひ
ずみ硬化を最適にすれば、切削作業での送り速度と切り
込み深さの両方を向上させることが可能である。さらに
ビスマスと硫黄を規定のように添加し、降伏強さとひず
み硬化を最適にすれば、送りと切り込み深さに対する効
果は、これまた倍数的に増加する。ビスマスとともに鉛
を添加することにより、切削速度がさらに向上し、上記
のように降伏強さとひずみ硬化を最適にすることを考慮
すれば、この効果はまた倍数的に増加する。
本発明の好ましい態様を記載したが、これらに対しては
多くの改良、改変、代替がなされ得ることを十分に理解
されるべきである。
多くの改良、改変、代替がなされ得ることを十分に理解
されるべきである。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、炭素(C)が0.15重量%まで、 マンガン(Mn)が0.7重量%ないし1.3重量%、 リン(P)が0.03重量%ないし0.09重量%、 硫黄(S)が0.30重量%ないし0.50重量%、 ビスマス(Bi)が0.05重量%ないし0.25重量
%、 ニッケル(Nt)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(Cu)の合計が0.15重量%までで、 残余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.7
ないし3.0、 (マンガンの重量%)−1.62×(硫黄の重量%)が
0.05重量%ないし0.40重量%であって、かつ (ビスマスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅
の重量%)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成
を有している冷間引抜き快削性棒鋼。 2、鉛(rb)をさらに0.05重量%ないし0.15
重量%含有している特許請求の範囲第1項記載の冷間引
抜き棒鋼。 3、ジルコニウム(Zr)をさらに0.005重量%な
いし0.05重量%含有している特許請求の範囲第1項
記載の冷間引抜き棒鋼。 4、テルル(Te)をさらに0.002重量%ないし0
.1重量%含有している特許請求の範囲第1項記載の冷
間引抜き棒鋼。 5、窒素(N)をさらに0.006重量%ないし0.0
12重量%含有している特許請求の範囲第1項記載の冷
間引抜き棒鋼。 6、熱間圧延コイルを冷間引抜きによって成形し、 炭素(C)が0.07重量%ないし0.09重量%、 マンガン(Mn)が0.7重量%ないし0.9重量%、 硫黄(S)が0.30重量%ないし0.40重量%、 リン(P)が0.03重量%ないし0.07重量%、 ビスマス(Bi)が0.05重量%ないし0.15重量
%、 ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(Cu)の合計が0.15重量%までであり
、 残余は鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.7
ないし2.8であり、 (マンガンの重量%)−1.62×(硫黄の重量%)が
0.05重量%ないし0.30重量%であり、 (ビスマスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅
の重量%)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成
を有し、かつ熱間圧延コイルから冷間引抜きする際の断
面収縮率が10%ないし30%である冷間引抜き快削性
棒鋼。 7、冷間引抜き棒鋼の断面収縮率が10%ないし20%
であって、降伏強さをおよそ約4200kg/cm^2
(約60ksi)にすることを特徴とする特許請求の範
囲第6項記載の冷間引抜き棒鋼。 8、冷間引抜き棒鋼の断面収縮率が20%ないし30%
であって、降伏強さをおよそ約4900kg/cm^2
(約70ksi)にすることを特徴とする特許請求の範
囲第6項記載の冷間引抜き棒鋼。 9、熱間圧延コイルの形状が六辺形であり、冷間引抜き
棒鋼の形状が六辺形であって、冷間引抜きの断面収縮率
が10%ないし20%であることを特徴とする特許請求
の範囲第6項記載の冷間引抜き棒鋼。 10、径が約5cm(2インチ)までの熱間圧延棒鋼を
冷間引抜きによって成形し、 炭素(C)が0.09重量%ないし0.11重量%、 マンガン(Mn)が0.9重量%ないし1.1重量%、 硫黄(S)が0.36重量%ないし0.46重量%、 リン(P)が0.04重量%ないし0.08重量%、 ビスマス(Bi)が0.05重量%ないし0.15重量
%、 ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(Cu)の合計が0.15重量%までであり
、 残余が鉄(Fe)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が1.9
ないし2.8であり、 (マンガンの重量%)−1.62×(硫黄の重量%)が
0.15重量%ないし0.40重量%であり、 (ビスマスの重量%)/〔(ニッケルの重量%)+(銅
の重量%)〕の比が少なくとも2.0を必須とする組成
を有し、かつ該棒鋼を冷間引抜きする際の断面収縮率が
6%ないし10%である冷間引抜き快削性棒鋼。 11、冷間引抜き棒鋼の断面収縮率が6%ないし8%で
あって、降伏強さをおよそ約4200kg/cm^2(
約60ksi)にすることを特徴とする特許請求の範囲
第10項記載の冷間引抜き棒鋼。 12、冷間引抜き棒鋼の断面収縮率が8%ないし10%
であって、降伏強さをおよそ約4900kg/cm^2
(約70ksi)にすることを特徴とする特許請求の範
囲第10項記載の冷間引抜き棒鋼。 13、径が少なくとも約5cm(2インチ)の熱間圧延
棒鋼を冷間引抜きによって成形し、 炭素(C)が0.06重量%ないし0.13重量%、 マンガン(Mn)が0.8重量%ないし1.3重量%、 リン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、 硫黄(S)が0.32重量%ないし0.50重量%、 ビスマス(Bi)が0.15重量%ないし0.25重量
%、 ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo
)および銅(Cu)の合計が0.15重量%までであり
、 残余は鉄(R)であり、 (マンガンの重量%)/(硫黄の重量%)の比が2.0
ないし3.0であり、 (マンガンの重量%)−1.62×(硫黄の重量%)が
0.2重量%ないし0.4重量%、(ビスマスの重量%
)/〔(ニッケルの重量%)+(銅の重量%)〕の比が
少なくとも2.0を必須とする組成を有し、かつ該棒鋼
を冷間引抜きする際の断面収縮率が3%ないし6%であ
る冷間引抜き快削性棒鋼。 14、断面が円形もしくは正方形であって、炭素(C)
が0.10重量%ないし0.13重量%、 マンガン(Mn)が1.0重量%ないし1.3重量%、 リン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、 硫黄(S)が0.40重量%ないし0.50重量%、 ビスマス(Bi)が0.15重量%ないし0.25重量
%、 を必須とする組成を有することを特徴とする特許請求の
範囲第13項記載の冷間引抜き棒鋼。 15、断面が六辺形であり、 炭素(C)が0.06重量%ないし0.08重量%、 マンガン(Mn)が0.8重量%ないし1.0重量%、 リン(P)が0.06重量%ないし0.09重量%、 硫黄(S)が0.32重量%ないし0.40重量%、 ビスマス(Bi)が0.15重量%ないし0.25重量
%、 を必須とする組成を有し、かつ冷間引抜きの際の断面収
縮率が3%ないし5%であることを特徴とする特許請求
の範囲第13項記載の冷間引抜き棒鋼。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US872557 | 1986-06-10 | ||
US06/872,557 US4741786A (en) | 1986-06-10 | 1986-06-10 | Cold drawn free-machining steel bar including bismuth |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS63442A true JPS63442A (ja) | 1988-01-05 |
JPH0611898B2 JPH0611898B2 (ja) | 1994-02-16 |
Family
ID=25359833
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP62143442A Expired - Lifetime JPH0611898B2 (ja) | 1986-06-10 | 1987-06-10 | ビスマス含有冷間引抜き快削性棒鋼 |
Country Status (10)
Country | Link |
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US (1) | US4741786A (ja) |
JP (1) | JPH0611898B2 (ja) |
KR (1) | KR880000613A (ja) |
BR (1) | BR8702912A (ja) |
CA (1) | CA1301490C (ja) |
DE (1) | DE3718771C2 (ja) |
FR (1) | FR2601696A1 (ja) |
GB (1) | GB2191507B (ja) |
IT (1) | IT1206026B (ja) |
MX (1) | MX170074B (ja) |
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- 1987-06-10 JP JP62143442A patent/JPH0611898B2/ja not_active Expired - Lifetime
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