JP6100676B2 - 合金鋼の球状化熱処理方法 - Google Patents
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Description
C:0.10〜0.60%(質量%の意味。成分について以下同じ)、
Si:0.005〜0.5%、
Mn:0.1〜1.7%、
P:0.03%以下(0%を含まない)、
S:0.03%以下(0%を含まない)、
Al:0.01〜0.1%、
N:0.015%以下(0%を含まない)、
Cr:0.5〜1.8%、
を含み、残部が鉄および不可避不純物からなる合金鋼の球状化熱処理方法において、上記合金鋼を熱間圧延した後、この鋼のビッカース硬さが下記式(A)で示すY値を下回るように、
(1)この鋼を加熱、昇温し、(Ac3+5℃)〜(Ac3−25℃)で10min以上2h以下保持する第1熱処理工程、
(2)次いで、同鋼を任意の冷却速度で冷却後、Ac1〜(Ac1−50℃)間を30℃/h以下の冷却速度で冷却する第2熱処理工程、
(3)その後、同鋼を(Ac1+10℃)〜(Ac1+35℃)に加熱、昇温し、0.5〜6h保持する第3熱処理工程、
(4)さらに、同鋼を任意の冷却速度で冷却後、Ac1〜(Ac1−50℃)間を10℃/h以下の冷却速度で冷却する第4熱処理工程、
を順次行うことを特徴とする合金鋼の球状化熱処理方法である。
Y=(%C)×84.6+112.6 −−−(A)
ただし、
Ac1(℃)
=723−10.7×(%Mn)−16.9×(%Ni)+29.1×(%Si)+16.9×(%Cr)+290×(%As)+6.38×(%W)
Ac3(℃)
=910−203×(√%C)−15.2×(%Ni)+44.7×(%Si)+104×(%V)+31.5×(%Mo)+13.1×(%W)
前記鋼が更に、
Mo:1%以下(0%を含まない)、
Ni:3%以下(0%を含まない)、
Cu:0.25%以下(0%を含まない)、及び
B :0.01%以下(0%を含まない)、
よりなる群から選択される1種以上を含む請求項1に記載の合金鋼の球状化熱処理方法である。
前記鋼が更に
Ti:0.2%以下(0%を含まない)、
Nb:0.2%以下(0%を含まない)、及び
V:0.5%以下(0%を含まない)、
よりなる群から選択される1種以上を含む請求項1又は2に記載の合金鋼の球状化熱処理方法である。
前記球状化熱処理をバッチ炉により行う請求項1〜3の何れかに記載の合金鋼の球状化熱処理方法である。
前記合金鋼が冷間加工用機械構造用鋼である請求項1〜4の何れかに記載の合金鋼の球状化熱処理方法である。
[第1熱処理工程]
本第1熱処理工程は、対象となる合金鋼(鋼成分については後述)を加熱、昇温し、(Ac3+5℃)〜(Ac3−25℃)で10min以上2h以下保持するものである。
本第2熱処理工程は、前記第1熱処理工程を経た対象鋼を、任意の冷却速度で冷却後、Ac1〜(Ac1−50℃)間を30℃/h以下の冷却速度で冷却するものである。
本第3熱処理工程は、前記第2熱処理工程を経た対象鋼を、(Ac1+10℃)〜(Ac1+35℃)へ加熱、昇温し、0.5〜6h保持するものである。
本第4熱処理工程は、前記第3熱処理工程を経た対象鋼を、任意の冷却速度で冷却後、Ac1〜(Ac1−50℃)間を10℃/h以下の冷却速度で冷却するものである。
Ac1(℃)
=723−10.7×(%Mn)−16.9×(%Ni)+29.1×(%Si)+16.9×(%Cr)+290×(%As)+6.38×(%W)
Ac3(℃)
=910−203×(√%C)−15.2×(%Ni)+44.7×(%Si)+104×(%V)+31.5×(%Mo)+13.1×(%W)
[C:0.10〜0.60%]
Cは、鋼の強度(最終製品の強度)を確保するために添加する。しかし、過剰に含有されると強度が高くなって、冷間加工性が低下するので0.60%以下とし、一方、0.10%未満では鋼の強度が低下するため、0.10〜0.60%とする。好ましくは0.30〜0.50%とする。
Siは、脱酸元素として、および固溶体硬化による最終製品の強度を増加させることに有効であるが、0.005%未満ではこの効果が不十分であり、一方0.5%を超えると過度に強度が上昇して冷間加工性を劣化させるため、0.005〜0.5%とする。
Mnは、焼入れ性の向上を通じて、最終製品の強度を増加させるのに有効な元素であるが、0.1%未満ではその効果が不十分であり、1.7%を超えて過剰に含有すると過度に強度が上昇して冷間加工性を劣化させるため、0.1〜1.7%とする。
Pは、鋼中に不可避的に含まれる元素であるが、Pは鋼中で粒界偏析を起こし、延性劣化の原因となるので、0.03%以下(0%を含まない)とする。
Sは、鋼中に不可避的に含有される成分であるが、鋼中でMnSとして存在し、冷間加工性を劣化させる有害な元素であるから、0.03%以下とすれば良い。
Alは、脱酸元素として有用であると共に、鋼中に存在する固溶NをAlNとして固定するのに有用である。こうした効果を有効に発揮させるためには、Al含有量は0.01%以上とする必要がある。しかしながら、Al含有量が過剰になって0.1%を超えると、Al2O3が過剰に生成し、冷間加工性を劣化させるため、0.01〜0.1%とする。
Nは、鋼中に不可避的に含まれる元素であるが、鋼中に固溶Nが含まれると、歪み時効による硬度上昇、延性低下を招き、冷間加工性を劣化させるため0.015%以下に抑制する必要がある。
Crは、焼入れ性の増加等により最終製品の強度を増加させる。また、球状化焼鈍途中において未固溶炭化物を安定的に確保することに有効な元素である。0.5%未満ではその効果が不十分であり、1.8%を超えると強度が高くなり過ぎ、冷間加工性を劣化させるため、0.5〜1.8 %とする。好ましくは0.6〜1.5%とする。
これらのMo、Ni、Cu、Bは、いずれも鋼材の焼入れ性を向上させることによって最終製品の強度を増加させるのに有効な元素であり、必要によって単独でまたは2種以上で含有される。しかしながら、これらの元素の含有量が過剰になると、強度が高くなり過ぎ、冷間加工性を劣化させるので、上記のように夫々の好ましい上限を定める。より好ましくはMoで0.90%以下(更に好ましくは0.80%以下)、Niで2.5%以下(更に好ましくは2.0%以下)、及びBで0.007%以下(更に好ましくは0.005%以下)である。尚、これらの元素による効果はその含有量が増加するにつれて大きくなるが、それらの効果を有効に発揮させるための好ましい下限は、Mo、Ni、Cuで0.02 %以上(より好ましくは0.05%以上)、Bで0.0003%以上(より好ましくは0.0005%以上)である。
これらのTi、Nb及びVは、Nと化合物を形成し、固溶Nを低減することで、変形抵抗低減の効果を発揮するため、必要によって単独でまたは2種以上を含有させることができる。しかしながら、これらの元素の含有量が過剰になると、形成される化合物が変形抵抗の上昇を招き、却って冷間加工性を低下させるので、TiおよびNbで0.2%以下、Vで0.5%以下とするのが良い。より好ましくはTiおよびNbで0.18%以下(更に好ましくは0.15%以下)、およびVで0.45%以下(更に好ましくは0.40%以下)である。尚、これらの元素による効果はその含有量が増加するにつれて大きくなるが、その効果を有効に発揮させるためには好ましい下限は、TiおよびNbで0.03%以上(より好ましくは0.05%以上)、およびVで0.03%以上(より好ましくは0.05%以上)である。
本発明の優れた効果を本実施例に基づき実証することにする。
表1の成分を有する合金鋼の各鋼材(比較鋼を含む)を熱間圧延し、φ10〜18mmの線材コイルを製造した。これらの線材コイルをバッチ炉に装入し、前述した第1〜第4熱処理工程からなる各種熱処理条件(比較例を含む)により球状化熱処理を実施した。
なお、第2及び第4熱処理工程の徐冷に先立つ冷却は、いずれもそれぞれ第1及び第3熱処理工程における昇温、保持後、A1+5℃の温度まで20℃/hの冷却速度で行った。
球状化熱処理後のコイル端部からサンプルを採取し、横断面D/8の位置を評価した。
ビッカース硬度計を用いて、荷重1kgf(≒9.8N)で5点測定し、その平均値(HV)を求めた。球状化が十分に促進されていても、鋼材の炭素量によって硬さは変化するため、その絶対値だけで評価できないことから、基準としてHVが次のY値を下回った場合にその鋼材が軟質化したものとして判断し、合格(〇)とし、HVがY値以上であったものは不合格(×)とした。
Y=(鋼材炭素量)[質量%]×84.6+112.6
球状化組織は、JISG3507−2をもとに評価した。すなわち、横断面D/8の位置において、倍率400倍で観察し、球状化の程度をNo.1〜4に区分し評価した。このうち、No.1、No.2の組織を合格(○)とし、No.3、No.4の組織を不合格(×)とした。
Claims (5)
- C:0.10〜0.60%(質量%の意味。成分について以下同じ)、
Si:0.005〜0.5%、
Mn:0.1〜1.7%、
P:0.03%以下(0%を含まない)、
S:0.03%以下(0%を含まない)、
Al:0.01〜0.1%、
N:0.015%以下(0%を含まない)、
Cr:0.5〜1.8%、
を含み、残部が鉄および不可避不純物からなる合金鋼の球状化熱処理方法において、上記合金鋼を熱間圧延した後、この鋼のビッカース硬さが下記式(A)で示すY値を下回るように、
(1)この鋼を加熱、昇温し、(Ac3+5℃)〜(Ac3−25℃)で10min以上2h以下保持する第1熱処理工程、
(2)次いで、同鋼を任意の冷却速度で冷却後、Ac1〜(Ac1−50℃)間を30℃/h以下の冷却速度で冷却する第2熱処理工程、
(3)その後、同鋼を(Ac1+10℃)〜(Ac1+35℃)に加熱、昇温し、0.5〜6h保持する第3熱処理工程、
(4)さらに、同鋼を任意の冷却速度で冷却後、Ac1〜(Ac1−50℃)間を10℃/h以下の冷却速度で冷却する第4熱処理工程、
を順次行うことを特徴とする合金鋼の球状化熱処理方法。
Y=(%C)×84.6+112.6 −−−(A)
ただし、
Ac1(℃)
=723−10.7×(%Mn)−16.9×(%Ni)+29.1×(%Si)+16.9×(%Cr)+290×(%As)+6.38×(%W)
Ac3(℃)
=910−203×(√%C)−15.2×(%Ni)+44.7×(%Si)+104×(%V)+31.5×(%Mo)+13.1×(%W) - 前記鋼が更に、
Mo:1%以下(0%を含まない)、
Ni:3%以下(0%を含まない)、
Cu:0.25%以下(0%を含まない)、及び
B :0.01%以下(0%を含まない)、
よりなる群から選択される1種以上を含む請求項1に記載の合金鋼の球状化熱処理方法。 - 前記鋼が更に
Ti:0.2%以下(0%を含まない)、
Nb:0.2%以下(0%を含まない)、及び
V:0.5%以下(0%を含まない)、
よりなる群から選択される1種以上を含む請求項1又は2に記載の合金鋼の球状化熱処理方法。 - 前記球状化熱処理をバッチ炉により行う請求項1〜3の何れかに記載の合金鋼の球状化熱処理方法。
- 前記合金鋼が冷間加工用機械構造用鋼である請求項1〜4の何れかに記載の合金鋼の球状化熱処理方法。
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