JP2012148298A - 二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 ステンレス鋼外皮の内部にフラックスが充填された二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質量に対して質量%で、ステンレス鋼外皮とフラックスの合計で、C:0.06%以下、Si:0.1〜1.0%、Mn:0.5〜3.0%、Ni:7〜11%、Cr:25.5〜28.5%、Mo:0.01〜1.5%、Cu:0.1〜0.5%、N:0.08〜0.3%を含有し、C、Si、Mn、Ni、Cr、Mo、CuおよびNが下記式のA値で1.5〜2.0であることを特徴とする二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤ。
A=(Cr+Mo+1.5Si)/(Ni+30C+30N+0.5Mn+0.25Cu)・・・(式)
【選択図】 なし
Description
れた耐食性および強度特性を持つステンレス鋼である。この二相ステンレス鋼のグレードとしては、その化学成分組織に含まれるCr、Mo、N、Wを基にして、耐孔食性指数PRE(Cr%+3.3Mo%+16N%)やPREW(Cr%+3.3(Mo%+0.5W%)+1.6N%)を用いて分類されている。使用用途として、耐食性が要求される化学プラント、化学機器、油井およびガス井等の耐食材料として、また、強度も高いことから、車両等の構造材としても用いられている。
No.としてS32101,S32304,S31803等が実用化されている。特に、S32101は、NiやMoをほとんど含まないため、SUS304より低コストであり、塩化物イオンに対する高い耐食性や高強度を併せ持つ性能を有している。適用溶接材料は、これら鋼材の耐孔食性指数や強度に対して同等もしくはそれ以上の指数を有し、低コストで良好な溶着金属性能および溶接作業性が求められている。
溶接用フラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質量に対して質量%で、ステンレス鋼外皮とフラックスの合計で、C:0.06%以下、Si:0.1〜1.0%、Mn:0.5〜3.0%、Ni:7〜11%、Cr:25.5〜28.5%、Mo:0.01〜1.5%、Cu:0.1〜0.5%、N:0.08〜0.3%を含有し、前記C、Si、Mn、Ni、Cr、Mo、CuおよびNが下記式のA値で1.5〜2.0であり、その他は、ステンレス鋼外皮のFe成分、鉄合金からのFe成分、金属酸化物、金属弗化物および不可避不純物であることを特徴とする二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤにある。A=(Cr+Mo+1.5Si)/(Ni+30C+30N+0.5Mn+0.25Cu)・・・(式)
Cは、CrおよびMo等と炭化物を生成して耐食性および靭性を劣化させるため、Cの含有量は0.06質量%(以下、%という。)以下とする。
スラグ量が少なくスラグ被包性を損なってビード表面が酸化してテンパーカラー付着する。一方、1.0%を超えると溶融金属の粘性が低下してビード形状が劣化する。従って、Siは0.1〜1.0%とする。
を有する。Mnが0.5%未満ではアークが不安定になる。またN固溶度が低くなり窒化物を析出するため耐食性が劣化する。一方、3.0%を超えるとスパッタ発生量が多くなる。従って、Mnは0.5〜3.0%とする。
iが7%未満ではオーステナイトの晶出量が減少して靭性が劣化する。一方、11%を超えるとオーステナイトの晶出量が増加して、フェライトの形態が変化し強度が低下する。従って、Niは7〜11%とする。
5.5%未満では、フェライトの晶出量がフェライトの形態が低下して強度が低下する。一方、28.5%を超えると液相線温度が上昇に伴い、固液共存領域の幅が増加し、割れ感受性が増加する。従って、Crは25.5〜28.5%とする。
.01〜1.5%とする。
らに、耐割れ性を改善する効果を有する。Cuが、0.1%未満では、不動態皮膜中のCr濃度が低いため耐食性を十分に得ることができない。一方、0.5%を超えると粒界中に低融点化合物を生成して耐割れ性を十分に得ることができない。
5〜2.0にすることによって、フェライト相からオーステナイトを適正量晶出させ、フェライト相とオーステナイト相のバランスを調整し、耐割れ性能と強度を調整する効果を有する。A値が1.5未満ではフェライト晶出量が低下に伴いP、Sの固溶度が低下するため耐割れ性が低下する。一方、A値が2.0を超えるとフェライトの晶出量が増加して強度が低下する。
A=(Cr+Mo+1.5Si)/(Ni+30C+30N+0.5Mn+0.25Cu)・・・(式)
化物および不可避不純物であるが、金属酸化物は、アーク安定性の調整として必要で、溶滴移行を円滑にすることでアークの集中性を良好とする目的で添加する。金属酸化物はTiO2、SiO2、Al2O3、ZrO2等が使用でき、TiO2は3〜8%、SiO2は0.5〜5%、Al2O3とZrO2の合計で0.06%以下の範囲であることが好ましい。
的で添加する。金属弗化物はNaF、LiF、CaF2、AlF3、K2ZrF6、K2S
iF6等が使用でき、いずれの金属弗化物を使用しても同様な効果が得られるが、1種以上の合計で0.2〜1.5%であることが好ましい。また、Pは0.040%以下、Sは0.030%以下であることが強度および靭性の確保から好ましい。
べたが、フラックス入りワイヤの製造方法について言及すると、例えば外皮を帯鋼より
管状に成形する場合には、配合、撹拌、乾燥した充填フラックスをU形に成形した溝に満たした後丸形に成形し、所定のワイヤ径まで伸線する。この際、整形した外皮シームを溶接することで、シームレスタイプのフラックス入りワイヤとすることもできる。また、外皮がパイプの場合には、パイプを振動させてフラックスを充填し、所定のワイヤ径まで伸線する。充填フラックスは、供給、充填が円滑に行えるように、固着剤(珪酸カリおよび珪酸ソーダの水溶液)を添加して造粒して用いることもできる。
表1に示す化学成分のオーステナイト系ステンレス鋼外皮を用いて表2に示す各種組成の二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤを試作した。ワイヤ径は1.2mmとした。なお、金属酸化物はTiO2:4〜7%、SiO2:0.9〜3.5%、Al2O3およびZrO2は合計で0.01〜0.06%とした。金属弗化物はNaFおよびK2SiF6の1種以上を用いた。フラックス充填率は18〜25%とした。
割れ率が高かった。ワイヤNo.16は、Mnが低いのでアークが不安定で孔食電位が
低かった。ワイヤNo.17は、Mnが高いのでスパッタ発生量が多かった。ワイヤNo.18は、Niが低いので吸収エネルギーが低かった。また、Cuを含んでいないので孔食電位も低かった。
強さが低かった。ワイヤNo.21は、Crが高いので割れ率が高かった。ワイヤNo
.22は、Moが低いので孔食電位が低かった。また、A値が低いので割れ率が高かった。ワイヤNo.23は、Nが低いので引張強さが低かった。ワイヤNo.24は、Nが高いのでX線透過試験できず点数が高かった。
特許出願人 日鐵住金溶接工業株式会社
代理人 弁理士 椎 名 彊 他1
Claims (1)
- ステンレス鋼外皮の内部にフラックスが充填された二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質量に対して質量%で、ステンレス鋼外皮とフラックスの合計で、C:0.06%以下、Si:0.1〜1.0%、Mn:0.5〜3.0%、Ni:7〜11%、Cr:25.5〜28.5%、Mo:0.01〜1.5%、Cu:0.1〜0.5%、N:0.08〜0.3%を含有し、前記C、Si、Mn、Ni、Cr、Mo、CuおよびNが下記式のA値で1.5〜2.0であり、その他は、ステンレス鋼外皮のFe成分、鉄合金からのFe成分、金属酸化物、金属弗化物および不可避不純物であることを特徴とする二相ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤ。
A=(Cr+Mo+1.5Si)/(Ni+30C+30N+0.5Mn+0.25Cu)・・・(式)
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