JP2012188747A - 原子力発電機器用鍛鋼材および原子力発電機器用溶接構造物 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】所定の化学成分組成を満足すると共に、金属組織の結晶粒度がASTMによる粒度番号で4.5〜7.0である。また、AlとNの質量比(Al/N)が、1.93以上のときはNの含有量が0.0100質量%以上、1.93未満のときはAlの含有量が0.022質量%以上であることが好ましい。
【選択図】なし
Description
C:0.15〜0.24%
Cは、強度を確保するための必須元素である。Cの含有量が0.15%より低いと、必要な強度を確保できなくなる。一方で、Cの含有量が0.24%を超えると、マルテンサイト等の硬質組織の増加をもたらし、その結果、靭性劣化を招くことになる。従って、Cの含有量は0.15〜0.24%とする。Cの含有量の好ましい下限は0.17%、好ましい上限は0.22%、より好ましい上限は0.20%である。
Siは、Cと同様に強度を向上させる作用を有する。強度向上の点からは微量であっても良いが、本発明ではSiの含有量の下限は0.15%とする。一方、過剰に添加されると、強度の過大な上昇、マルテンサイト等の硬質組織の増加をもたらし、靭性の劣化を招く。そのため、Siの含有量の上限は0.30%とする。また、好ましい上限は0.27%、より好ましい上限は0.25%である。
Mnは、強度および靭性の向上に有効な元素である。その含有量が1.0%未満ではその作用が過小となる。逆に、過剰に添加すると、強度の過大な上昇、マルテンサイト等の硬質組織の増加をもたらすほか、粒界炭化物の粗大化を招き、強度および靭性の劣化の原因となる。従って、Mnの含有量は1.0〜1.6%とする。Mnの含有量の好ましい下限は1.2%、好ましい上限は1.5%である。
Pは、不可避的に混入してくる不純物元素であり、靭性に悪影響を及ぼす元素であるので、その含有量はできるだけ少ないことが好ましい。このような観点から、Pの含有量は0.015%以下に抑制する必要があり、好ましくは0.010%以下とする。しかし、工業的に鋼中のPを0%にすることは困難である。
Sは、MnSを形成して耐水素割れ性を低下させる元素であるので、その含有量はできるだけ少ないことが好ましい。このような観点から、Sの含有量は0.0015%以下に抑制する必要があり、好ましくは0.0013%以下、より好ましくは0.0012%以下とする。しかし、工業的に鋼中のSを0%にすることは困難である。
Cuは、強度および靭性の向上に有効な元素であるため、必要により添加される。但し、過剰の添加は、強度の過大な上昇、マルテンサイト等の硬質組織の増加をもたらし、強度および靭性の劣化の原因となる。従って、Cuの含有量の上限は0.10%、好ましくは0.05%とする。
Niは、強度および靭性の向上に有効な元素である。その含有量が0.70%未満ではその作用が過小となり、逆に、過剰に添加すると、強度の過大な上昇を招き、靭性に悪影響を及ぼす。そのため、Niの含有量は0.70〜1.10%とする。Niの含有量の好ましい下限は0.80%、好ましい上限は1.05%、より好ましい上限は1.00%である。
Crは、強度および靭性を向上させる作用を有する。その含有量が0.05%未満ではその作用が過小となり、逆に、過剰に添加すると、粒界炭化物の粗大化を招き、強度、靭性に悪影響を及ぼす。そのため、Crの含有量は0.05〜0.30%とする。Crの含有量の好ましい下限は0.10%、好ましい上限は0.27%、より好ましい上限は0.25%である。
Moは、強度および靭性を向上させる作用を有する。その作用を有効に発揮させるためには、0.40%以上含有させる必要がある。好ましい下限は0.45%、より好ましい下限は0.50%である。一方、過剰に添加すると、粒界炭化物の粗大化を招き、靭性に悪影響を及ぼす。そのため、Moの含有量の上限は0.60%とする。好ましい上限は0.55%である。
Vは、強度および靭性の向上に有効な元素であるため、必要により添加される。しかしながら、過剰に添加すると酸化物の粗大化を招き、靭性に悪影響を及ぼすため、Vの含有量の上限は0.05%とする。好ましい上限は0.03%である。
Alは、脱酸元素として酸素量低減に有用な元素である。その作用を有効に発揮させるためには、0.015%以上含有させる必要がある。しかし、その含有量が過剰になると酸化物の粗大化を招き、かえって靭性に悪影響を及ぼすので、含有量を0.0030%以下に抑える必要がある。
Oは、酸化物を形成させて靭性を低下させる元素であり、不可避的に混入する以外はできるだけ少なくすることが望ましい。従って、Oの含有量は0.0030%以下、好ましくは0.0020%以下、より好ましくは0.0015%以下とする。
Nは、Al或いは必要により添加されるNb、Ti、Vと共に炭窒化物を形成し、靭性を向上させる作用を有する。その作用を有効に発揮させるためには、0.0050%以上含有させる必要がある。しかし、その含有量が過剰になると、固溶Nとして歪時効をもたらし、靭性に悪影響を及ぼすため、その上限を0.0150%とする。
Nbは、焼入れ性を向上させて強度を向上させる作用を発揮する。しかしながら、多量に含有させると炭化物の生成が多くなり靭性が劣化するため、含有させる場合は、0.050%以下、好ましくは0.040%以下とする。尚、これらの作用を有効に発揮させるためには、0.005%以上含有させる必要がある。
Tiは、鋼中にTiNを微細分散させて加熱中のオーステナイト粒の粗大化を防止する作用を発揮する。その作用を有効に発揮させるためには、0.005%以上含有させる必要がある。しかしながら、Tiの含有量が過剰になると溶接性が損なわれるので、含有させる場合は0.030%以下とする。
Bは、焼入れ性を向上させて強度を向上させる作用を発揮する。しかしながら、多量に含有させると粗大な組織を形成させて靭性が劣化するため、含有させる場合は、0.0050%以下、好ましくは0.0040%以下、より好ましくは0.0020%以下とする。尚、これらの作用を有効に発揮させるためには、0.0005%以上含有させる必要がある。
Caは、硫化物の形態を制御して靭性の向上に寄与する元素である。しかし、0.0050%を超えて過剰に含有させても靭性がかえって低下する。尚、これらの作用を有効に発揮させるためには、0.0005%以上含有させる必要がある。
以上の化学成分組成を満足した上で、本発明の鍛鋼材は、金属組織の結晶粒度をASTMによる粒度番号で4.5〜7.0の範囲とする必要がある。本発明の鍛鋼材は、金属組織は主としてベイナイト組織となるが、金属組織の結晶粒度をASTMによる粒度番号で4.5〜7.0の範囲とすることにより、変態後のベイナイト組織における擬ポリゴナル・フェライト、グラニュラ・ベイナイトの組織割合を、冷却速度に関係なく低下させることができる。その結果、応力除去焼鈍後においても、強度、靭性を優れたものとすることができる。
前記した成分組成および金属組織の結晶粒度の条件を満足することで、溶接施工した後の応力除去焼鈍後においても、強度、靭性、耐水素割れ性に優れる原子力発電機器用鍛鋼材とすることができるが、更に、AlとNの質量比(Al/N)が、以下の要件を満足させることで、金属組織の整粒度が高くなり、靭性および耐水素割れ性を更に高めることができる。
また、前記金属組織の結晶粒度の制御に加えて、金属組織中に存在するセメンタイトを微細化することで一層強度・靭性バランスを向上させることができる。具体的には、セメンタイトの平均円相当径を0.5μm以下とすることが好ましい。
本発明の鍛鋼材は、前記成分組成を満足する鋼を用い、通常の鍛造方法(1000〜1300℃加熱、加工歪量は任意)で製造することができるが、焼入れ時の加熱温度を、880℃以上、1000℃未満とすることが必要である。焼入れ時の冷却速度は、10℃/分程度以上の通常の条件とすれば良く、焼戻し温度も650℃前後の通常の条件で行えば良い。また、応力除去焼鈍処理も600℃前後の通常の条件で行えば良い。
各板材(鍛鋼材)の表面から深さt/4(t:板厚)の位置から、圧延方向に直角に20mm角の試験片を採取した後に表面を研磨し、JIS G 0551に記載の結晶粒定量化方法で、結晶粒度を測定した。
セメンタイト粒径は、以下のようにして定量化することができる。結晶粒測定用に採取しておいたサンプルを用いて、再度表面研磨したあとナイタール腐食を行い、SEMにより組織観察を行った。また、撮影は4000倍、1視野30×30μmの範囲で視野撮影し、組織写真から白く見えるセメンタイトを透明フォルムに写し取り、セメンタイトサイズの平均サイズを画像解析装置(Image−Pro−Plus)にて平均円相当径として定量化した。
各板材(鍛鋼材)の表面から深さt/4(t:板厚)の位置から、圧延方向に直角にASTM SA−370の標準サイズ試験片を採取し、JIS Z 2241の引張り試験を実施して、試験片の圧延方向の降伏強度(YS)、および引張り強度(TS)を測定により求めた。本実施例では、TSが550MPaという条件を満たすものを、強度に優れる鍛鋼材であると評価した。測定結果を表3および表4に示す。
各板材(鍛鋼材)の表面から深さt/4(t:板厚)の位置から、シャルピー衝撃試験片(JIS Z 2201の4号試験片)を3本ずつ採取(試験片の軸心が前記t/4の位置を通るように採取)してシャルピー衝撃試験を行い、吸収エネルギーを測定してそれらの平均値を求め、100Jが得られる温度(vE100)を各鍛鋼材の靭性とした。本実施例では、TSが650MPa以上の鍛鋼材ではvE100が−5℃以下であるものを、TSが650MPa未満の鍛鋼材ではvE100が−20℃以下であるものを、夫々靭性に優れる鍛鋼材であると評価した。測定結果を表3および表4に示す。
各板材(鍛鋼材)の表面から深さt/4(t:板厚)の位置から、丸棒形の試験片を採取した。(試験片の軸心が前記t/4の位置を通るように採取)採取後、試験片を、長さ150mm、標線間距離10mmのダンベル状に加工し、中央部分を直径4mmに加工すると共に、両端のつかみ具部分を直径8mmに加工して長さ15mmにわたってネジを設けた。
S値=(1−S1/S0)×100
◎:S値が30未満・・・・耐水素割れ性が極めて優れている。
○:S値が30〜40・・・耐水素割れ性が優れている。
△:S値が40〜50・・・耐水素割れ性がやや劣る。
×:S値が50以上・・・・耐水素割れ性が劣る。
2…試験装置
3…0.5Mol/1H2SO4+0.01Mol/1KSCN水溶液
Claims (5)
- 質量%で、C:0.15〜0.24%、Si:0.15〜0.30%、Mn:1.0〜1.6%、P:0.015%以下(0%を含まない)、S:0.0015%以下(0%を含まない)、Cu:0.10%以下(0%を含む)、Ni:0.70〜1.10%、Cr:0.05〜0.30%、Mo:0.40〜0.60%、V:0.05%以下(0%を含む)、Al:0.015〜0.030%、O:0.0030%以下(0%を含まない)、N:0.0050〜0.0150%を含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなり、
金属組織の結晶粒度がASTMによる粒度番号で4.5〜7.0であることを特徴とする原子力発電機器用鍛鋼材。 - AlとNの質量比(Al/N)が、1.93以上のときはNの含有量が0.0100質量%以上、1.93未満のときはAlの含有量が0.022質量%以上である請求項1記載の原子力発電機器用鍛鋼材。
- 金属組織中に存在するセメンタイトの平均円相当径が0.5μm以下である請求項1または2に記載の原子力発電用大型鍛鋼材。
- 更に、質量%で、Nb:0.005〜0.050%、Ti:0.005〜0.030%、B:0.0005〜0.0050%、Ca:0.0005〜0.0050%よりなる群から選ばれる1種以上を含有する請求項1乃至3のいずれかに記載の原子力発電機器用鍛鋼材。
- 請求項1乃至4のいずれかに記載の原子力発電用鍛鋼材を用いて、複数の原子力発電用鍛鋼材相互を溶接して構成されていることを特徴とする原子力発電機器用溶接構造物。
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