KR20180123048A - 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법 - Google Patents

용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20180123048A
KR20180123048A KR1020187027146A KR20187027146A KR20180123048A KR 20180123048 A KR20180123048 A KR 20180123048A KR 1020187027146 A KR1020187027146 A KR 1020187027146A KR 20187027146 A KR20187027146 A KR 20187027146A KR 20180123048 A KR20180123048 A KR 20180123048A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
steel wire
molten aluminum
plating bath
aluminum plating
bath
Prior art date
Application number
KR1020187027146A
Other languages
English (en)
Inventor
타다아키 미오노
신이치 카모시다
야스노리 핫토리
Original Assignee
닛신 세이코 가부시키가이샤
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 닛신 세이코 가부시키가이샤 filed Critical 닛신 세이코 가부시키가이샤
Publication of KR20180123048A publication Critical patent/KR20180123048A/ko

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/34Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the shape of the material to be treated
    • C23C2/36Elongated material
    • C23C2/38Wires; Tubes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/003Apparatus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/003Apparatus
    • C23C2/0038Apparatus characterised by the pre-treatment chambers located immediately upstream of the bath or occurring locally before the dipping process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/04Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the coating material
    • C23C2/12Aluminium or alloys based thereon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/50Controlling or regulating the coating processes
    • C23C2/52Controlling or regulating the coating processes with means for measuring or sensing

Abstract

강선(2)을 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지시키기 전에 강선(2)을 가열하기 위한 가열 장치(6)와, 강선(2)을 내부에 관통시키기 위한 관통구멍(9a)을 갖는 관상체(9)로 이루어지고, 상기 관상체(9)의 일단의 단부로부터 상기 관상체(9)의 길이 방향을 따라서 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지시키기 위한 침지영역(9b)을 갖는 욕면 제어 장치(7)를 사용하고, 상기 욕면 제어 장치(7)의 침지영역(9b)을 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지시킨 상태에서, 강선(2)을 가열 장치(6) 및 욕면 제어 장치(7)에 순차적으로 통선시켜서 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지시키는 것을 특징으로 하는 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법.

Description

용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법
본 발명은 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 예를 들면 자동차의 와이어 하니스 등에 적합하게 사용할 수 있는 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법 및 상기 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 적합하게 사용할 수 있는 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치에 관한 것이다.
또한, 본 명세서에 있어서 용융 알루미늄 도금 강선은, 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕으로부터 강선을 연속해서 끌어 올림으로써 알루미늄 도금이 실시된 강선을 의미한다. 또한, 용융 알루미늄 도금욕은 용융되어 있는 알루미늄의 도금액을 의미한다.
자동차의 와이어 하니스 등에 사용되는 전선에는, 종래 구리선이 사용되고 있다. 그러나, 최근 구리선 대신에 도전성을 손상시키지 않고 경량화를 꾀할 수 있는 전선으로서, 구리선보다 경량인 알루미늄 소선과, 알루미늄보다 강도가 높은 금속선을 합쳐서 꼰 복합 전선의 개발이 요망되고 있다. 알루미늄보다 강도가 높은 금속선으로서, 강심선에 용융 알루미늄 도금이 실시된 용융 Al 도금 강선이 제안되어 있다(예를 들면, 특허문헌 1의 청구항 1 및 단락 [0004] 참조).
상기 용융 Al 도금 강선은 강심선으로 이루어지는 소재 강선 또는 상기 강심선의 표면에 아연 도금층 또는 니켈 도금층을 갖는 도금 강선으로 이루어지는 소재 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시킨 후, 기상 공간에 연속해서 끌어 올리는 방법에 의해 제조되어 있다(예를 들면, 특허문헌 1의 단락 [0024] 참조).
일본 특허공개 2014-185355호 공보
최근, 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조하기 위해서, 강선을 200m/min 이상의 고속으로 용융 알루미늄 도금욕에 침지하는 것이 요망되고 있다. 그러나, 상기 방법에서는 소재 강선이 강심선이거나 또는 심선의 표면에 니켈 도금층을 갖는 도금 강선일 때, 이들 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시킨 후, 기상 공간에 연속해서 끌어 올렸을 때에, 얻어지는 용융 알루미늄 도금 강선의 표면에 도금 피막이 형성되지 않는 개소가 발생할 우려가 있다.
본 발명은 상기 종래기술을 감안하여 이루어진 것으로서, 강선을 200m/min 이상의 고속으로 용융 알루미늄 도금욕에 침지했을 경우에도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조할 수 있는 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법 및 상기 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 적합하게 사용할 수 있는 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은,
(1) 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕으로부터 강선을 연속해서 끌어 올림으로써 용융 알루미늄 도금 강선을 제조하는 방법으로서, 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 전에 강선을 가열하기 위한 가열 장치와, 강선을 내부에 관통시키기 위한 관통구멍을 갖는 관상체로 이루어지고, 상기 관상체의 일단의 단부로부터 상기 관상체의 길이 방향을 따라서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 위한 침지영역을 갖는 욕면 제어 장치를 사용하고, 상기 욕면 제어 장치의 침지영역을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시킨 상태에서, 강선을 가열 장치 및 욕면 제어 장치에 순차적으로 통선시켜서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키는 것을 특징으로 하는 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법,
(2) 강선이 탄소강 또는 스테인레스강으로 이루어지는 강선인 상기 (1)에 기재된 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법, 및
(3) 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕으로부터 강선을 연속해서 끌어 올림으로써 용융 알루미늄 도금 강선을 제조할 때에 사용되는 장치로서, 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 전에 강선을 가열하기 위한 가열 장치와, 강선을 내부에 관통시키기 위한 관통구멍을 갖는 관상체로 이루어지고, 상기 관상체의 일단의 단부로부터 상기 관상체의 길이 방향을 따라서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 위한 침지영역을 갖는 욕면 제어 장치를 갖는 것을 특징으로 하는 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치
에 관한 것이다.
(발명의 효과)
본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법 및 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치에 의하면, 강선을 200m/min 이상의 고속으로 용융 알루미늄 도금욕에 침지했을 경우에도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조할 수 있다고 하는 뛰어난 효과가 얻어진다.
도 1은 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법의 일실시형태를 나타내는 개략 설명도이다.
도 2는 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치에 사용되는 가열 장치의 일실시형태를 나타내는 개략 단면도이다.
도 3은 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치에 사용되는 욕면 제어 장치의 일실시형태를 나타내는 개략 단면도이다.
도 4는 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 있어서, 강선을 용융 알루미늄 도금욕으로부터 끌어 올릴 때의 강선과 용융 알루미늄 도금욕의 욕면의 경계부의 개략 설명도이다.
도 5는 각 실시예 및 각 비교예에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선의 도금 피막의 평균 두께를 측정하는 방법의 일실시형태를 나타내는 개략 설명도이다.
도 6은 실시예 2, 실시예 7 및 비교예 1∼2에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선의 도금의 외관을 나타내는 도면 대용 사진이다.
본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법은, 상기한 바와 같이 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕으로부터 강선을 연속해서 끌어 올림으로써 용융 알루미늄 도금 강선을 제조하는 방법이며, 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 전에 강선을 가열하기 위한 가열 장치와, 강선을 내부에 관통시키기 위한 관통구멍을 갖는 관상체로 이루어지고, 상기 관상체의 일단의 단부로부터 상기 관상체의 길이 방향을 따라서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 위한 침지영역을 갖는 욕면 제어 장치를 사용하고, 상기 욕면 제어 장치의 침지영역을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시킨 상태에서, 강선을 가열 장치 및 욕면 제어 장치에 순차적으로 통선시켜서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 의하면, 상기 조작이 채택되어 있으므로 강선을 200m/min 이상의 고속으로 용융 알루미늄 도금욕에 침지했을 경우라도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조할 수 있다.
또한, 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치에 사용되는 욕면 제어 장치를 이용하여 용융 알루미늄 도금 강선을 제조했을 경우에는, 강선이 기상 공간으로부터 용융 알루미늄 도금욕에 침지되는 부분에 있어서 용융 알루미늄 도금욕의 표면에 생성되어 있던 산화막을 강선이 수반하면서 용융 알루미늄 도금욕 속으로 이끌어지는 것이 억제된다. 이것에 의해, 강선과 용융 알루미늄 도금욕의 반응성이 향상되기 때문에, 용융 알루미늄 도금 강선의 표면에 도금 피막이 형성되지 않는 개소가 발생하는 것을 억제할 수 있다.
또한, 강선을 상기 욕면 제어 장치에 통선시키는 것에 앞서, 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치에 사용되는 가열 장치에 통선시키기 때문에, 강선의 온도가 상승한 상태에서 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 도입시킬 수 있다. 따라서, 강선과 용융 알루미늄 도금욕의 반응성이 향상되므로, 강선의 통선 속도를 높게 했을 경우에도 얻어지는 용융 알루미늄 도금 강선의 표면에 도금 피막이 형성되지 않는 개소가 발생하는 것을 억제할 수 있다.
이하에, 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법을 도면에 의거하여 설명하지만, 본 발명은 해당 도면에 기재된 실시형태에만 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법의 일실시형태를 나타내는 개략 설명도이다.
본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에서는, 용융 알루미늄 도금욕(1)에 강선(2)을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕(1)으로부터 강선(2)을 연속해서 끌어 올림으로써 용융 알루미늄 도금 강선(3)이 제조된다.
강선(2)을 구성하는 강재로서는, 예를 들면 스테인레스강, 탄소강 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다.
스테인레스강은 크롬(Cr)을 10질량% 이상 함유하는 합금강이다. 스테인레스강으로서는, 예를 들면 JIS G4309에 규정되어 있는 오스테나이트계의 강재, 페라이트계의 강재, 마르텐사이트계의 강재 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다. 스테인레스강의 구체예로서는, SUS301, SUS304 등의 일반적으로 오스테나이트상이 준안정이다라고 하는 스테인레스강; SUS305, SUS310, SUS316 등의 안정 오스테나이트계 스테인레스강; SUS405, SUS410L, SUS429, SUS430, SUS434, SUS436, SUS444, SUS447 등의 페라이트계 스테인레스강; SUS403, SUS410, SUS416, SUS420, SUS431, SUS440 등의 마르텐사이트계 스테인레스강 등을 비롯해, SUS200번대로 분류되는 크롬-니켈-망간계의 스테인레스강 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다.
탄소강은 탄소(C)를 0.02질량% 이상 함유하는 강재이다. 탄소강으로서는, 예를 들면 JIS G3506의 경강선재의 규격으로 규정되어 있는 강재, JIS G3505의 연강선재의 규격으로 규정되어 있는 강재 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다. 탄소강의 구체예로서는 경강, 연강 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다.
상기 강재 중에서는 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 인장강도를 높이는 관점에서 스테인레스강 및 탄소강이 바람직하고, 스테인레스강이 보다 바람직하다.
강선(2)의 직경은 특별하게 한정되지 않고, 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 용도에 따라서 적당하게 조정하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 자동차의 와이어 하니스 등의 용도로 사용할 경우에는, 강선(2)의 직경은, 통상 0.05∼0.5㎜ 정도인 것이 바람직하다.
강선(2)은 용융 알루미늄 도금이 실시되기 전에 탈지되어 있어도 된다. 강선(2)의 탈지는, 예를 들면 강선(2)을 알칼리 탈지액에 침지한 후, 수세해서 강선(2)에 부착되어 있는 알칼리분을 중화하고, 다시 수세함으로써 탈지를 행하는 방법, 강선(2)을 알칼리 탈지액에 침지한 상태에서 강선(2)에 통전함으로써 전해 탈지를 행하는 방법 등에 의해 행할 수 있다. 또한, 상기 알칼리 탈지액에는 탈지력을 향상시키는 관점으로부터 계면활성제를 함유시켜도 좋다.
용융 알루미늄 도금 강선(3)의 표면에는 알루미늄 또는 알루미늄 합금으로 이루어지는 도금 피막(도시하지 않음)이 형성되어 있다. 본 발명에 있어서는, 이와 같이 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 표면 상에 알루미늄 또는 알루미늄 합금으로 이루어지는 도금 피막이 형성되어 있으므로, 용융 알루미늄 도금 강선(3)은 용융 알루미늄 도금 강선(3)이 알루미늄 소선과 함께 묶여져서 와이어 하니스로 사용될 때에 상기 알루미늄 소선과의 밀착성이 뛰어나고, 인장강도 및 전기저항의 경시적 안정성도 뛰어나다.
도 1에 있어서, 강선(2)은 송출 장치(4)로부터 송출되어 화살표A 방향으로 연속적으로 통선되고, 도금욕조(5) 내의 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지된다.
또한, 강선(2)이 탄소강으로 이루어지는 강선(2)일 경우, 강선(2)이 탈지되어 있어도 용융 알루미늄 도금을 행하기까지의 동안에 강선(2)의 표면에 녹이 발생할 우려가 있기 때문에, 송출 장치(4)로부터 용융 알루미늄 도금욕(1)과의 사이에서 강선(2)의 탈지를 행하는 것이 바람직하다. 탄소강으로 이루어지는 강선(2)의 탈지는 상기 강선(2)의 탈지와 같은 방법에 의해 행할 수 있다.
용융 알루미늄 도금욕(1)에는 알루미늄만이 사용되어 있어도 좋고, 필요에 따라 본 발명의 목적을 저해하지 않는 범위 내에서 다른 원소가 함유되어 있어도 좋다. 상기 다른 원소로서는, 예를 들면 니켈, 크롬, 아연, 규소, 구리, 철 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다. 이들 다른 원소를 알루미늄에 함유시켰을 경우에는 도금 피막의 기계적 강도를 높일 수 있고, 나아가서는 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 인장강도를 높일 수 있다. 상기 다른 원소 중에서는 강선(2)의 종류에도 의하지만, 강선(2)에 포함되어 있는 철과 도금 피막에 포함되어 있는 알루미늄 사이에서 취성을 갖는 철-알루미늄 합금층의 생성을 억제하여 도금 피막의 기계적 강도를 높임과 아울러, 용융 알루미늄 도금욕(1)의 융점을 저하시킴으로써 강선(2)을 효율적으로 도금시키는 관점으로부터 규소가 바람직하다.
도금 피막에 있어서의 상기 다른 원소의 함유율의 하한값은 0질량%이지만, 상기 다른 원소가 갖는 성질을 충분하게 발현시키는 관점으로부터, 바람직하게는 0.3질량% 이상, 보다 바람직하게는 0.5질량% 이상, 더욱 바람직하게는 1질량% 이상이며, 알루미늄 소선과의 접촉에 의한 전위차 부식을 억제하는 관점으로부터, 바람직하게는 50질량% 이하, 보다 바람직하게는 20질량% 이하, 더욱 바람직하게는 15질량% 이하이다.
또한, 용융 알루미늄 도금욕(1)에는 니켈, 크롬, 아연, 구리, 철 등의 원소가 불가피적으로 혼입될 경우가 있다.
본 발명에 있어서는 강선(2)을 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지시키기 전에, 강선(2)을 가열하기 위한 가열 장치(6) 및 욕면 제어 장치(7)를 갖는 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치(8)에 강선(2)을 통선시킨다. 본 발명에서는 상기 조작이 채택되어 있으므로, 강선(2)을 200m/min 이상의 고속으로 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지했을 경우에도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조할 수 있다.
이하에, 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치(8)에 사용되는 가열 장치(6)를 도 2에 의거하여 설명한다. 도 2는 도 1에 나타내어지는 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치(8)에 사용되는 가열 장치(6)의 일실시형태를 나타내는 개략 단면도이다.
도 2에 나타내어지는 바와 같이, 가열 장치(6)는, 예를 들면 스테인레스강 등의 관상의 가열 장치 본체(6a)를 갖는다. 가열 장치 본체(6a)의 내부(6b)는 강선(2)을 화살표B 방향으로 통선시키기 위해서 공동으로 되어 있다. 가열 장치 본체(6a)의 측면에는 가열 가스를 통기하기 위한 가열 가스 통기구(6c)를 갖는 지관(6e)이 배치되어 있다.
가열 장치(6)에 통기되는 가열 가스로서는, 예를 들면 공기를 비롯해 질소 가스, 아르곤 가스, 헬륨 가스 등의 불활성 가스 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다. 이것들 중에서는, 가열 장치(6)의 하단(6d)으로부터 배출된 가열 가스를 상기 가열 장치(6)의 하방에 배치되어 있는 욕면 제어 장치(7)의 상단(7a)의 도입구로부터 그 내부로 통기하고, 그 내부를 불활성 가스 분위기로 함으로써, 욕면 제어 장치(7) 내의 용융 알루미늄 도금욕(1)이 산화되는 것을 방지하는 관점으로부터 불활성 가스가 바람직하다. 가열 가스의 온도는, 사용되는 강선(2)의 종류 및 직경, 통선 속도, 가열 가스의 유량 등의 조건에 따라서 다르므로 일률적으로는 결정할 수 없기 때문에, 상기 조건에 따라서 강선(2)이 적절하게 가열되도록 조정하는 것이 바람직하다.
강선(2)의 가열 온도는 강선(2)을 200m/min 이상의 통선 속도로 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지했을 경우에도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 60℃ 이상, 보다 바람직하게는 80℃ 이상, 더욱 바람직하게는 150℃ 이상, 더 한층 바람직하게는 200℃ 이상이며, 그 상한은 강선(2)의 종류 등에 따라 다르므로 일률적으로는 결정할 수 없지만, 에너지 효율을 고려하여, 통상 바람직하게는 1000℃ 이하, 보다 바람직하게는 900℃ 이하, 더욱 바람직하게는 800℃ 이하이다. 또한, 상기 가열 온도는 이하의 실시예에 기재된 방법에 의거하여 측정했을 때의 온도이다.
또한, 강선(2)의 통선 속도의 상한값은, 특별하게 한정되지 않지만, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 1000m/min 이하인 것이 바람직하고, 800m/min 이하인 것이 보다 바람직하다.
도 2에 나타내어지는 가열 장치 본체(6a)의 길이는, 강선(2)이 소정 온도로 가열되도록 조정할 수 있는 길이이면 되고, 특별하게 한정되지 않지만, 그 일례를 들면, 예를 들면 1∼5m 정도이다. 또한, 가열 장치 본체(6a)의 내부(6b)의 직경은 사용되는 강선(2)의 직경 및 종류 등에 따라 다르므로, 상기 사용되는 강선(2)의 직경 및 종류 등에 따라 적당하게 조정하는 것이 바람직하다. 가열 장치 본체(6a)의 내부(6b)의 직경은, 통상 강선(2)의 직경의 1.5∼50배 정도의 범위로부터 강선(2)의 직경에 따라서 적당하게 선택된다. 그 일례를 나타내면, 예를 들면 직경이 0.2㎜인 강선(2)을 사용할 경우에는, 가열 장치 본체(6a)의 내부(6b)의 직경은 0.3∼10㎜ 정도인 것이 바람직하다.
가열 장치 본체(6a)의 측면에는 가열 가스 통기구(6c)를 갖는 지관(6e)이 설치되어 있다. 상기 지관(6e)의 가열 가스 통기구(6c)로부터 가열 가스를 통기함으로써, 가열 장치(6) 내에 통선되는 강선(2)을 가열할 수 있는 것 외에, 지관(6e) 내에 히터(도시하지 않음)를 설치하고, 상기 히터에 의해 지관(6e) 내에 통기되는 가열 가스를 가열해도 좋다.
도 2에 나타내어지는 실시형태에 있어서는, 지관(6e)이 7개 설치되어 있지만, 상기 지관(6e)의 수에는 특별하게 한정이 없고, 상기 지관(6e)의 수는 1개만이라도 되고, 또는 2∼10개 정도라도 된다.
도 2에 나타내어지는 실시형태에 있어서는, 가열 장치(6)의 하단(6d)과 상기 가열 장치(6)의 하방에 설치되어 있는 욕면 제어 장치(7)의 상단(7a) 사이에 간극(D)이 형성되어 있다. 상기 간극(D)은 상기 간극(D)으로부터 가열 가스를 효율적으로 배출하는 관점으로부터, 3㎜ 이상인 것이 바람직하고, 가열 가스로서 불활성 가스를 사용하고, 상기 불활성 가스로 욕면 제어 장치(7)의 내부를 불활성 가스 분위기로 할 경우에는, 10㎜ 이하로 하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 간극(D)은 반드시 형성되어 있을 필요가 없고, 가열 장치(6)와 욕면 제어 장치(7)를 별도의 부재로 구성해 두고, 양자를 예를 들면 나사 끼워맞춤 등에 의해 일체화시켜도 좋다. 가열 장치(6)와 욕면 제어 장치(7)를 일체화시켰을 경우에는, 필요에 따라 가열 장치(6)의 내부에 통기된 가열 가스를 배출하기 위한 배출구(도시하지 않음)를 가열 장치(6) 또는 욕면 제어 장치(7)의 측면에 형성해도 된다.
또한, 본 발명에 있어서는 가열 장치(6) 대신에, 예를 들면 통전 가열 장치, 유도 가열 장치 등을 사용할 수 있다.
이어서, 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치(8)에 사용되는 욕면 제어 장치(7)를 도 3에 의거하여 설명한다. 도 3은 도 1에 나타내어지는 본 발명의 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치(8)에 사용되는 욕면 제어 장치(7)의 일실시형태를 나타내는 개략 단면도이다.
도 3에 나타내어지는 바와 같이, 욕면 제어 장치(7)는 그 내부에 강선(2)을 화살표C 방향으로 관통시키기 위한 관통구멍(9a)을 갖는 관상체(9)로 이루어지고, 상기 관상체(9)의 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지되는 측의 일단의 단부로부터 길이 방향을 따라서 가상선 P까지 용융 알루미늄 도금욕(1)에 관상체(9)를 침지시키기 위한 침지영역(9b)을 갖는다.
욕면 제어 장치(7)의 전체 길이(L)는 침지영역(9b)을 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지했을 때에 강선(2)을 도입하기 위한 도입구(9c)로부터 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕액 또는 용융 알루미늄 도금욕(1)의 표면에 생성한 산화막이 관상체(9)의 관통구멍(9a) 내에 침입하는 것을 방지하고, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 30㎜ 이상, 보다 바람직하게는 40㎜ 이상, 더욱 바람직하게는 50㎜ 이상이며, 관상체(9)를 축소화시켜 작업성을 향상시킴과 아울러, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게 500㎜ 이하, 보다 바람직하게는 300㎜ 이하, 더욱 바람직하게는 100㎜ 이하이다.
침지영역(9b)의 길이는 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면의 요동에 의한 영향을 받지 않도록 하고, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 2㎜ 이상, 보다 바람직하게는 5㎜ 이상, 더욱 바람직하게는 10㎜ 이상이며, 관상체(9)를 축소화시켜 작업성을 향상시킴과 아울러, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 20㎜ 이하, 보다 바람직하게는 15㎜ 이하이다.
관상체(9)의 길이 방향에 있어서, 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지되지 않는 부분의 길이는, 관상체(9)의 도입구(9c)로부터 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕액 또는 용융 알루미늄 도금욕(1)의 표면에 생성한 산화막이 관상체(9)의 관통구멍(9a) 내에 들어가지 않도록 하는 관점으로부터, 바람직하게는 5㎜ 이상, 보다 바람직하게는 10㎜ 이상이다.
관상체(9)가 갖는 관통구멍(9a)의 개구부의 면적과 용융 알루미늄 도금에 사용되는 강선(2)의 횡단면(소위 강선(2)의 단면)에 있어서의 면적의 비〔관상체(9)가 갖는 관통구멍(9a)의 개구부의 면적/강선(2)의 횡단면에 있어서의 면적〕의 값은, 강선(2)을 관상체(9)의 관통구멍(9a) 내에 강선(2)을 원활하게 도입하고, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 3 이상이며, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 4000 이하, 보다 바람직하게는 3000 이하, 더욱 바람직하게는 2000 이하, 더 한층 바람직하게는 1000 이하이다.
관상체(9)가 갖는 관통구멍(9a)의 개구부의 형상은 원형이라도 되고, 타원형이라도 되고, 또는 정방형, 장방형 등의 다각형이어도 되며, 본 발명은 이러한 형상에 의해 한정되는 것은 아니다. 또한, 관상체(9)가 갖는 관통구멍(9a)의 개구부와 강선(2)의 간극(클리어런스)은, 관상체(9)의 관통구멍(9a)의 내벽과 강선(2)이 슬라이딩하는 것을 회피하는 관점으로부터, 바람직하게는 10㎛ 이상, 보다 바람직하게는 20㎛ 이상, 더욱 바람직하게는 50㎛ 이상, 더 한층 바람직하게는 100㎛ 이상이다.
또한, 관상체(9)가 갖는 관통구멍(9a)의 개구부는, 도 3에 나타내어지는 바와 같이, 관상체(9)의 일단에 강선(2)을 도입하기 위한 도입구(9c)에 있어서의 개구부(9d) 및 상기 관상체(9)의 타단에 강선(2)을 배출하기 위한 배출구(9e)에 있어서의 개구부(9f)이다. 개구부(9d) 및 개구부(9f)에 있어서의 면적 및 형상은, 동일하여도 되고, 달라도 되지만, 강선(2)이 관상체(9)의 관통구멍(9a) 내에서 원활하게 통선되어, 관상체(9)의 관통구멍(9a)의 내벽과 강선(2)이 슬라이딩는 것을 회피하고, 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 도 3에 나타내어지는 바와 같이, 개구부(9d) 및 개구부(9f)에 있어서의 면적 및 형상이 각각 동일한 것이 바람직하다.
강선(2)은, 도 3에 나타내어지는 욕면 제어 장치(7)를 구성하는 관상체(9)의 도입구(9c)로부터 도입되어, 그 배출구(9e)로부터 배출되고, 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지된다.
이어서, 용융 알루미늄 도금욕(1)에 침지된 강선(2)을 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)으로부터 상방으로 끌어 올림으로써 강선(2)의 표면에 용융 알루미늄 도금욕(1)의 도금 피막(17)이 형성되고, 용융 알루미늄 도금 강선(3)이 얻어진다.
도 4에 나타내어지는 바와 같이, 강선(2)을 화살표E 방향으로 용융 알루미늄 도금욕(1)으로부터 끌어 올릴 때에는, 상기 강선(2)과 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)의 경계부에서 강선(2)에 안정화 부재(11)를 접촉시키는 것이 바람직하다.
또한, 도 4는 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 있어서, 강선(2)을 용융 알루미늄 도금욕(1)으로부터 끌어 올릴 때의 강선(2)과 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)의 경계부의 개략 설명도이다.
안정화 부재(11)로서는, 예를 들면 표면에 내열 크로스재(11a)가 감긴 스테인레스강제의 각봉 등을 들 수 있다. 안정화 부재(11)에 감겨 있는 내열 크로스재(11a)로서는, 예를 들면 세라믹 섬유, 탄소 섬유, 아라미드 섬유, 이미드 섬유 등의 내열성 섬유를 함유하는 직포나 부직포 등을 들 수 지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다. 안정화 부재(11)에 감겨 있는 내열 크로스재(11a)는 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 표면에 알루미늄 덩어리가 부착되는 것을 억제하는 관점으로부터, 상기 내열 크로스재(11a)에 있어서 알루미늄이 부착되어 있지 않은 면(신생면)을 강선(2)과 접촉시키는 것이 바람직하다.
안정화 부재(11)는 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)과 강선(2)의 쌍방에 동시에 접촉시키는 것이 바람직하다. 이와 같이 안정화 부재(11)를 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)과 강선(2)의 쌍방에 동시에 접촉시켰을 경우에는, 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)의 맥동이 억제되어 강선(2)을 안정화 부재(11)와 접촉시킨 상태에서 끌어 올렸을 때에 강선(2)이 미소 진동하는 것이 억제되고, 나아가서는 강선(2)의 표면에 용융 알루미늄 도금욕(1)의 도금 피막(17)을 균일하게 형성시킬 수 있다. 또한, 안정화 부재(11)를 강선(2)에 접촉시킬 때에는, 강선(2)이 미소 진동하는 것을 억제하는 관점으로부터, 필요에 따라 강선(2)에 장력이 가해지도록 하기 위해서 안정화 부재(11)를 강선(2)에 가볍게 압박해도 좋다.
도 1에 나타내어지는 실시형태에서는, 강선(2)과 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)의 경계부를 향해서 불활성 가스를 분사하기 위한 노즐(12)이 설치되어 있다. 또한, 도 4에 나타내어지는 실시형태에서는, 노즐(12)의 선단(12a)은 강선(2)과 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)의 경계부에 불활성 가스를 분사하도록 배치되어 있다.
본 발명에 있어서는, 강선(2)으로부터 노즐(12)의 선단(12a)까지의 거리(최단 거리), 노즐(12)의 선단(12a)으로부터 토출되는 불활성 가스의 온도, 노즐(12)의 선단(12a)의 내경, 및 노즐(12)로부터 토출되는 불활성 가스의 체적 유량을 적절하게 제어함으로써, 외경이 균일하고, 표면에 알루미늄 덩어리가 거의 부착되지 않는 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조할 수 있다.
강선(2)으로부터 노즐(12)의 선단(12a)까지의 거리(최단 거리)는, 강선(2)과의 접촉을 회피하고, 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 1㎜ 이상이며, 외경이 균일하고, 표면에 알루미늄 덩어리가 거의 부착되지 않는 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 얻는 관점으로부터, 바람직하게는 50㎜ 이하, 보다 바람직하게는 40㎜ 이하, 더욱 바람직하게는 30㎜ 이하, 더 한층 바람직하게는 10㎜ 이하이다.
노즐(12)의 선단(12a)의 내경은, 상기 노즐(12)의 선단(12a)으로부터 토출된 불활성 가스를 적확하게 강선(2)과 용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)의 경계부에 분사함으로써 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조하는 관점으로부터, 바람직하게는 1㎜ 이상, 보다 바람직하게는 2㎜ 이상이며, 외경이 균일하고, 표면에 알루미늄 덩어리가 거의 부착되지 않는 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 얻는 관점으로부터, 바람직하게는 15㎜ 이하, 보다 바람직하게는 10㎜ 이하, 더욱 바람직하게는 5㎜ 이하이다.
불활성 가스는, 예를 들면 도 1에 나타내어지는 불활성 가스 공급 장치(13)로부터 배관(14)을 통해서 노즐(12)에 공급할 수 있다. 또한, 불활성 가스의 유량을 조정하기 위해서, 예를 들면 밸브 등의 유량 제어 장치(도시하지 않음)가 불활성 가스 공급 장치(13) 또는 배관(14)에 설치되어 있어도 된다.
불활성 가스는 용융되어 있는 알루미늄에 대하여 불활성인 가스를 의미한다. 불활성 가스로서는, 예를 들면 질소 가스, 아르곤 가스, 헬륨 가스 등을 들 수 있지만, 본 발명은 이러한 예시에만 한정되는 것은 아니다. 불활성 가스 중에서는 질소 가스가 바람직하다. 또한, 불활성 가스에는 본 발명의 목적을 저해하지 않는 범위 내에서, 예를 들면 산소 가스, 탄산 가스 등이 포함되어 있어도 된다.
도 4에 있어서, 노즐(12)의 선단(12a)으로부터 토출되는 불활성 가스의 체적유량은, 외경이 균일하고, 표면에 알루미늄 덩어리가 거의 부착되지 않는 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 얻는 관점으로부터, 바람직하게는 2L(리터)/min 이상, 보다 바람직하게는 5L/min 이상, 더욱 바람직하게는 10L/min 이상이며, 용융 알루미늄 도금욕(1)의 비산에 의해 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 표면에 알루미늄 덩어리가 부착되는 것을 억제하는 관점으로부터, 바람직하게는 200L/min 이하, 보다 바람직하게는 150L/min 이하, 더욱 바람직하게는 100L/min 이하이다.
노즐(12)의 선단(12a)으로부터 토출되는 불활성 가스의 온도는, 외경이 균일하고, 표면에 알루미늄 덩어리가 거의 부착되지 않는 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 얻는 관점으로부터, 바람직하게는 200℃ 이상, 보다 바람직하게는 300℃ 이상, 더욱 바람직하게는 400℃ 이상이며, 지나치게 높을 경우에는 열효율이 저하하기 때문에, 바람직하게는 800℃ 이하, 보다 바람직하게는 780℃ 이하, 더욱 바람직하게는 750℃ 이하이다. 또한, 노즐(12)의 선단(12a)으로부터 토출되는 불활성 가스의 온도는 노즐(12)의 선단(12a)으로부터 2㎜의 거리로 떨어진 개소에 있어서의 불활성 가스 중에, 예를 들면 직경이 1.6㎜인 시스 열전대 등의 측온용 열전대를 삽입함으로써 측정했을 때의 값이다.
용융 알루미늄 도금욕(1)의 욕면(10)으로부터 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 끌어 올릴 때의 통선 속도는 특별하게 한정되지 않고, 상기 통선 속도를 적당하게 조정함으로써 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 표면에 존재하는 용융 도금 피막(17)의 평균 두께를 조정할 수 있기 때문에, 상기 도금 피막(17)의 평균 두께에 따라 적당하게 조정하는 것이 바람직하다.
본 발명에 의하면, 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 통선 속도를 200m/min 이상이라는 고속으로 했을 경우이여도, 외경이 균일하고, 표면 전체에 도금 피막(17)이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 얻을 수 있다. 따라서, 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법은, 표면 전체에 도금 피막(17)이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 효율적으로 제조할 수 있기 때문에, 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 공업적 생산성이 우수하다.
또한, 용융 알루미늄 도금 강선(3)이 끌어 올려지는 과정에서 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 냉각하여, 표면에 형성되어 있는 도금 피막(17)을 효율적으로 응고시키기 위해서, 도 1에 나타내어지는 바와 같이, 필요에 따라 노즐(12)의 상부에 냉각 장치(15)가 설치되어 있어도 된다. 냉각 장치(15)에서는 용융 알루미늄 도금 강선(3)에, 예를 들면 가스, 액체의 미스트 등을 용융 알루미늄 도금 강선(3)에 분사함으로써 상기 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 냉각할 수 있다.
이상과 같이 해서 제조된 용융 알루미늄 도금 강선(3)은, 도 1에 나타내어지는 바와 같이, 예를 들면 권취 장치(16) 등으로 회수할 수 있다.
용융 알루미늄 도금 강선(3)의 표면에 존재하는 용융 도금 피막(17)의 평균 두께는, 꼬임선 가공, 코킹 가공 등의 때에 소지(素地)의 강선(2)이 외부에 노출되는 것을 억제함과 아울러, 단위 외경당의 기계적 강도를 향상시키는 관점으로부터, 2∼20㎛ 정도인 것이 바람직하고, 4∼15㎛ 정도인 것이 보다 바람직하다.
상기에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선(3)에는, 필요에 따라 상기 용융 알루미늄 도금 강선(3)이 소망의 외경을 갖도록 하기 위해서, 다이스 등을 이용하여 신선 가공을 실시해도 좋다.
본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 의해 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선은, 예를 들면 자동차의 와이어 하니스 등에 적합하게 사용할 수 있다.
(실시예)
이어서 본 발명을 실시예에 의거하여 더욱 상세하게 설명하지만, 본 발명은 이러한 실시예에만 한정되는 것은 아니다.
용융 알루미늄 도금 강선의 제조는, 도 1에 나타내어지는 실시형태에 준해서 행했다.
강선으로서, 각 표에 나타내는 직경을 갖고, 각 표에 나타내는 강종으로 이루어지는 강선을 사용했다. 표 2 및 표 3의 강종의 란에 기재된 37A는, 탄소를 0.37질량% 함유하는 경강으로 이루어지는 강선을 의미한다.
또한, 강선에는 용융 알루미늄 도금욕에 침지하기 전에 계면활성제를 함유하는 오르토 규산 나트륨의 탈지액에 침지시킴으로써 탈지를 실시했다.
강선을 욕면 제어 장치에 통선시키기 전에 가열 장치에 통선시킴으로써, 각 표에 나타내는 가열 온도로 가열했다. 가열 장치로서, 가열 장치 본체의 내경이 약10㎜이며, 지관의 수가 8개이며, 각 지관의 내부에 코일 형상으로 권회한 칸탈선 히터(도시하지 않음)를 내장시킨 가열 장치를 사용했다. 각 표에 나타내는 도입 가스를 각 지관에 공급함으로써, 가열한 상기 도입 가스를 가열 장치 본체의 내부로 송입하여 강선을 예열했다. 또한, 가열 온도는 강선에 열전대를 접속시킨 것을 준비하고, 가열 장치 속에 해당 열전대를 강선과 함께 통과시킴으로써 측정했다.
또한, 욕면 제어 장치로서 스테인레스강제의 블록 또는 판재를 조립하고, 도 3에 나타내어지는 바와 같이, 전체 길이(L)가 100㎜이며, 관통구멍(9a)의 도입구(9c)에 있어서의 개구부(9d)와 배출구(9e)에 있어서의 개구부(9f)의 형상, 크기 및 면적이 동일한 욕면 제어 장치(7)를 사용했다. 상기 욕면 제어 장치(7)의 관통구멍(9a)의 개구부의 형상, 크기, 면적 및 상기 면적과 강선의 횡단면에 있어서의 면적의 비의 값(각 표에 「면적비의 값 」이라고 표기)을 각 표에 나타낸다. 상기 욕면 제어 장치(7)의 하단으로부터 10㎜까지의 침지영역(9b)을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시켜, 욕면 제어 장치(7)에 통선된 강선이 계속해서 용융 알루미늄 도금욕에 침지되도록 했다.
용융 알루미늄 도금욕으로서, 용융 알루미늄 도금욕(8질량%의 규소를 함유하는 용융 알루미늄 도금욕: 각 표의 「종류」의 란에 「8% Si」라고 표기)을 사용하고, 각 표에 나타내는 욕온에서 각 표에 나타내는 통선 속도(강선의 선속)로 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지한 후, 상기 도금욕으로부터 끌어 올렸다.
강선으로부터 2㎜ 떨어진 개소에 노즐의 선단이 위치하도록, 선단의 내경이 3㎜인 노즐을 배치하고, 상기 노즐의 선단으로부터 600℃의 온도로 조정된 불활성 가스(질소 가스)를 체적유량 10L/min으로 강선과 용융 알루미늄 도금욕의 욕면의 경계부에 분사했다.
이상의 조작을 행함으로써, 각 표에 나타내는 평균 두께를 갖는 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 얻었다. 또한, 도금 피막의 평균 두께의 측정 방법을 이하에 나타낸다.
〔도금 피막의 평균 두께의 측정 방법〕
각 실시예 및 각 비교예에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선의 도금 피막의 평균 두께의 측정은, 도 5에 나타내어지는 실시형태에 의거해서 행했다. 도 5는 각 실시예 및 각 비교예에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선의 도금 피막의 평균 두께를 측정하는 방법의 일실시형태를 나타내는 개략 설명도이다.
도 5에 나타내어지는 바와 같이, 통선식 강선지름 측정 장치(18)로서, 연직 방향에 배치된 한쌍의 풀리(18c) 및 풀리(18d), 그리고 풀리(18c)와 풀리(18d) 사이의 중앙부에 수평 방향으로 설치된 한쌍의 발광부(18a) 및 수광부(18b)를 갖는 광학식 외경 측정기[(주)기엔스제, 품번: LS-7000]를 2대 갖는 통선식 강선지름 측정 장치(18)를 사용했다. 한쌍의 발광부(18a)와 수광부(18b)를 서로 대향시키고, 인접하는 발광부(18a)와 수광부(18b)는, 도 5에 나타내어지는 바와 같이 90°의 각도를 이루도록 배치했다.
각 실시예 또는 각 비교예에서 얻어진 길이 100m의 용융 알루미늄 도금 강선(3)을 통선 속도 100m/분의 속도로 화살표F 방향에서 풀리(18c)와 풀리(18d)의 사이를 주행시키면서, 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 길이 방향에 있어서 약 1.4㎜의 간격으로 용융 알루미늄 도금 강선(3)의 외경을 통선식 강선지름 측정 장치(18)로 측정했다. 또한, 상기 외경의 측정점 수를 약 71000점으로 했다.
이어서, 상기에서 측정한 용융 알루미늄 도금 강선의 외경의 평균값을 구하고, 상기 평균값으로부터 도금 피막을 형성하기 전의 강선의 직경(이하의 각 표에 나타내는 강선의 직경)을 감산하여, 얻어진 값을 2로 나눔으로써 도금 피막의 평균 두께를 구했다. 그 결과를 각 표에 나타낸다.
〔도금 피막의 안정성〕
각 실시예 또는 각 비교예에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선의 성능으로서, 도금 피막의 안정성을 이하의 방법에 의거해서 조사했다. 그 결과를 각 표에 나타낸다.
도금 피막의 안정성은 각 실시예 또는 각 비교예에서 얻어진 길이가 100m인 용융 알루미늄 도금 강선의 표면을 전체 길이에 걸쳐 마이크로스코프를 이용하여 육안으로 관찰하고, 도금 피막이 존재하지 않는 부분을 중심으로 하여 그 전후 250㎜의 길이〔이하, 관찰 길이(500㎜)라고 함〕를 빼내고, 상기 도금 피막이 존재하지 않는 부분의 길이 방향의 길이(이하, 비도금 길이라고 함)를 측정하고, 식:
[비도금률]= {[비도금 길이(㎜)]/[관찰 길이(㎜)]}×100
에 의거하여 비도금률을 구하고, 이하의 평가 기준에 의거하여 도금 피막의 안정성을 평가했다.
(도금 피막의 안정성의 평가 기준)
5: 비도금률이 1% 미만(합격)
4: 비도금률이 1% 이상 5% 미만(합격)
3: 비도금률이 5% 이상 30% 미만(합격)
2: 비도금률이 30% 이상 60% 미만(불합격)
1: 비도금률이 60% 이상(불합격)
Figure pct00001
Figure pct00002
Figure pct00003
도 6에, 실시예 2, 실시예 7 및 비교예 1∼2에서 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선의 도금의 외관을 나타낸다. 도면 중의 흰 화살표는 용융 알루미늄 도금 강선의 표면에 관찰된 도금 피막이 형성되어 있지 않았던 개소(비도금 개소)이다. 도 6에 나타내어진 결과로부터, 상기 실시예에 의하면 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조할 수 있는 것을 알 수 있다.
또한, 표 3에 나타내어진 결과로부터, 본 발명의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 의하면, 강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 전에 강선을 예열하기 위한 가열 가스는 질소 가스 뿐만 아니라, 공기를 이용하여도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조할 수 있는 것을 알 수 있다.
이상의 결과로부터, 각 실시예의 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법에 의하면, 강선을 200m/min 이상의 고속으로 용융 알루미늄 도금욕에 침지했을 경우이여도 표면 전체에 도금 피막이 형성된 용융 알루미늄 도금 강선을 효율적으로 제조할 수 있다고 하는 뛰어난 효과가 나타나는 것을 알 수 있다.
(산업상의 이용 가능성)
본 발명의 제조 방법에 의해 얻어진 용융 알루미늄 도금 강선은, 예를 들면 자동차의 와이어 하니스 등에 적합하게 사용할 수 있다.
1 : 용융 알루미늄 도금욕
2 : 강선
3 : 용융 알루미늄 도금 강선
4 : 송출 장치
5 : 도금욕조
6 : 가열 장치
6a : 가열 장치 본체
6b : 가열 장치 본체의 내부
6c : 가열 장치 본체의 가열 가스 통기구
6d : 가열 장치 본체의 하단
6e : 가열 장치 본체 지관
7 : 욕면 제어 장치
7a : 욕면 제어 장치의 상단
8 : 강선 도입부 제어 장치
9 : 관상체
9a : 관상체의 관통구멍
9b : 관상체의 침지영역
9c : 관상체의 도입구
9d : 관상체의 도입구에 있어서의 개구부
9e : 관상체의 배출구
9f : 관상체의 배출구에 있어서의 개구부
10 : 용융 알루미늄 도금욕의 욕면
11 : 안정화 부재
11a : 안정화 부재의 내열 크로스재
12 : 노즐
12a : 노즐의 선단
13 : 불활성 가스 공급 장치
14 : 배관
15 : 냉각 장치
16 : 권취 장치
17 : 도금 피막
18 : 통선식 강선지름 측정 장치
18a : 통선식 강선지름 측정 장치의 발광부
18b : 통선식 강선지름 측정 장치의 수광부
18c : 통선식 강선지름 측정 장치의 풀리
18d : 통선식 강선지름 측정 장치의 풀리

Claims (3)

  1. 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕으로부터 강선을 연속해서 끌어 올림으로써 용융 알루미늄 도금 강선을 제조하는 방법으로서,
    강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 전에 강선을 가열하기 위한 가열 장치와,
    강선을 내부에 관통시키기 위한 관통구멍을 갖는 관상체로 이루어지고, 상기 관상체의 일단의 단부로부터 상기 관상체의 길이 방향을 따라서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 위한 침지영역을 갖는 욕면 제어 장치를 사용하고,
    상기 욕면 제어 장치의 침지영역을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시킨 상태에서, 강선을 가열 장치 및 욕면 제어 장치에 순차적으로 통선시켜서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키는 것을 특징으로 하는 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    강선이 탄소강 또는 스테인레스강으로 이루어지는 강선인 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법.
  3. 용융 알루미늄 도금욕에 강선을 침지시킨 후, 상기 용융 알루미늄 도금욕으로부터 강선을 연속해서 끌어 올림으로써 용융 알루미늄 도금 강선을 제조할 때에 사용되는 장치로서,
    강선을 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 전에 강선을 가열하기 위한 가열 장치와,
    강선을 내부에 관통시키기 위한 관통구멍을 갖는 관상체로 이루어지고, 상기 관상체의 일단의 단부로부터 상기 관상체의 길이 방향을 따라서 용융 알루미늄 도금욕에 침지시키기 위한 침지영역을 갖는 욕면 제어 장치를 갖는 것을 특징으로 하는 용융 알루미늄 도금용 강선 도입부 제어 장치.
KR1020187027146A 2016-03-11 2017-03-07 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법 KR20180123048A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JPJP-P-2016-047841 2016-03-11
JP2016047841 2016-03-11
PCT/JP2017/009037 WO2017154916A1 (ja) 2016-03-11 2017-03-07 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20180123048A true KR20180123048A (ko) 2018-11-14

Family

ID=59790490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020187027146A KR20180123048A (ko) 2016-03-11 2017-03-07 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20190136358A1 (ko)
EP (1) EP3428305A4 (ko)
JP (1) JP2017166069A (ko)
KR (1) KR20180123048A (ko)
CN (1) CN108713069A (ko)
TW (1) TW201802264A (ko)
WO (1) WO2017154916A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112921261A (zh) * 2021-01-22 2021-06-08 天津市工大镀锌设备有限公司 一种钢丝热镀锌及合金厚镀层获得的工艺方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1621338B2 (de) * 1967-04-26 1971-04-01 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zum herstellen von zinn oder zinnlegierungsschichten
JP2749694B2 (ja) * 1990-03-09 1998-05-13 古河電気工業株式会社 銅線への容融めっき方法
JPH04276051A (ja) * 1991-03-04 1992-10-01 Kawasaki Steel Corp 溶融金属めっき方法
JPH11209861A (ja) * 1998-01-23 1999-08-03 Hitachi Cable Ltd 溶融めっき方法およびその装置
JP2002275606A (ja) * 2001-03-16 2002-09-25 Nisshin Steel Co Ltd 連続溶融金属めっきにおけるスナウト内鋼帯表面のドロス付着防止方法及び装置
CN203569171U (zh) * 2013-11-25 2014-04-30 安吉汉洲竹制品有限公司 一种锌鼻子密封系统
JP6185419B2 (ja) * 2013-12-17 2017-08-23 日新製鋼株式会社 アルミニウムめっきステンレス鋼線
JP2015193877A (ja) * 2014-03-31 2015-11-05 日新製鋼株式会社 伸線加工性に優れた溶融めっき鋼線およびその製造方法並びに製造装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN108713069A (zh) 2018-10-26
EP3428305A4 (en) 2019-08-21
US20190136358A1 (en) 2019-05-09
JP2017166069A (ja) 2017-09-21
TW201802264A (zh) 2018-01-16
WO2017154916A1 (ja) 2017-09-14
EP3428305A1 (en) 2019-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10030297B2 (en) Method for producing a hot-dip aluminum-coated steel wire
JP2007070725A (ja) 耐食性に優れた鋼管及びその製造方法
JP6193208B2 (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法
WO2016002040A1 (ja) 溶融Alめっき鋼線並びに撚り線およびその製造方法
JP2015193877A (ja) 伸線加工性に優れた溶融めっき鋼線およびその製造方法並びに製造装置
KR20180123048A (ko) 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법
KR20180126495A (ko) 용융 알루미늄 도금 강선의 제조 방법
EP3438319A1 (en) Method for producing molten aluminum-plated steel wire
JP6746349B2 (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線およびその製造方法
TWI708871B (zh) 熔融鋁鍍鋼線的製造方法
JP6265757B2 (ja) Alめっき鋼線製造装置および製造法
JP6880943B2 (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法
JP2018172773A (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法
JP2018172769A (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法
JP2018172791A (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法
JP2018172772A (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線の製造方法
WO2019008691A1 (ja) 溶融アルミニウムめっき鋼線
US20200224301A1 (en) Hot-dip aluminum-coated steel wire
JP2019173109A (ja) めっき鋼線のめっき被膜制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E601 Decision to refuse application