JP2008542030A - ステンレス鋼の物品をろう付けする方法 - Google Patents
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Abstract
Description
クレバスおよび孔の密閉、および継目のろう付けは、ろう付けされた物品を製造する場合、特に漏れのない流体密封の物品を製造する場合は、重要な要因である。継目、クレバスおよび孔の面積が大きい場合は、密閉および充填の能力はろうにとって重要性を増すが、密閉および充填能力は、ろう付け区域または領域の強度とは必ずしも関連していない。
本発明の1つの態様によれば、ステンレス鋼の物品をろう付け(brazing)するまたはソルダリング(soldering)する方法が提供される。これ以後、ろう付け(brazing)を用いるが、この用語は、また、ソルダリングも含むこと、および本発明の材料は、ソルダリング材料(soldering material)およびろう付け材料(brazing material)を含むことを理解すべきである。したがって、ろう付けの方法は:ステップ(i)鉄系ろう材(iron−based brazing filler material)をステンレス鋼の部品(parts of stainless steel)に適用する(apply)こと;ステップ(ii)部品を場合により組み立てること;ステップ(iii)ステップ(i)またはステップ(ii)からの部品を、非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せにおいて、少なくとも1000℃の温度に加熱すること、および前記部品を少なくとも1000℃の温度において、少なくとも15分間加熱すること;ステップ(iv)得られるろう付けされた領域(brazed area)が600HV1(Vickers hardness test−Part 1:Test method(ISO6507−1:1997))未満の平均硬度を有する物品を提供すること、およびステップ(v)ステップ(i)、ステップ(ii)およびステップ(iii)の1つまたは複数を場合により繰り返すこと、を含む。
ステップ(i)鉄系ろう材をステンレス鋼の部品に適用すること;
ステップ(ii)部品を場合により組み立てること;
ステップ(iii)ステップ(i)またはステップ(ii)からの部品を、非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せにおいて、少なくとも1000℃の温度に加熱すること、および前記部品を少なくとも1000℃の温度において、少なくとも15分間加熱すること;
ステップ(iv)得られるろう付けされた領域が600HV1未満の平均硬度を有する物品を提供すること、および
ステップ(v)ステップ(i)、ステップ(ii)およびステップ(iii)の1つまたは複数を場合により繰り返すこと、を含む。
ステップ(i)鉄系ろう材をステンレス鋼の部品に適用すること;
ステップ(ii)部品を場合により組み立てること;
ステップ(iii)ステップ(i)またはステップ(ii)からの部品を、非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せにおいて、少なくとも1000℃の温度に加熱すること、および前記部品を少なくとも1000℃の温度において、少なくとも15分間加熱すること;
ステップ(iv)76μmより大きい継目、孔、亀裂、間隙、またはクレバスを密閉または充填すること;および
ステップ(v)ステップ(i)、ステップ(ii)およびステップ(iii)の1つまたは複数を場合により繰り返すこと
を含む。
図1は、熱交換器の一部の断面を示す写真である。
図1は、鉄系ろう材が大きなクレバスを充填することができること、および大量のろう付け材料を用いてろう付けすることができることを示している。大きな熱交換器のろう付け継目は、したがって、大量の適用されたろうが存在すること、および大きな均一な区域が見つけられることを特徴とする。ろうの部分と元の板の厚さの部分が混合されて均一な区域となっている。
ろう付けされた薄壁のプレスされた熱交換器板の内部の板パターンと同じ幾何形状を有する試験試料を試験した。ろう材の適用された量は、4つのろう付けポイント当たり、ほぼ16から20gであった。ろうのAWS A5.8AMS仕様書による、ニッケルベースのろうBNi−5を、56wt%のFe、17wt%のCr、12wt%のNi、12wt%のSi、および1wt%のBを含む、鉄系ろうと比較した。ろうを、0.3〜0.4mmのクレバスを有する試験試料に適用し、試料を非酸化性雰囲気の下で、炉内で約1200℃の温度まで加熱した。試験結果を表1に要約する。
実施例2
鉄系ろうは、大きなクレバスを充填する能力を有するのみならず、大きなクレバスにおいて非常に高い強度を有し、このことが鉄系ろうを、例えば大きな熱交換器または例えば反応器板などの平面的な表面をろう付けするのに適したものにしていることが、今やわかった。試験は、ろうの量を引張り強さと比較することによって行い、結果を表2に要約する。
できるだけ良好な充填ができるように、ろう付け工程の熱処理サイクルを変化させることによって、一連の試験を行った。非常に短い熱処理サイクル(5分)においてさえも、大幅な差のあることがわかり、鉄系充填材を用いて非常に良好な充填をすることができた。ニッケルベースの充填材(BNi−5)と、56wt%のFe、17wt%のCr、12wt%のNi、12wt%のSi、および1wt%のBを含む鉄系充填材との間で、クレバスを充填する能力を比較しながら、ろう付け試験を1100℃において実施した。結果を表3に要約する。
ベース材料(タイプ316)の2つの板の間で等しく密閉した間隙の継目で、硬度試験を実施した。試験は、継目の中心において、ベース材料から等距離で実施した。硬度測定HV1は、ASTM E92−82(Standard test method for Vickers Hardness of Metallic Materials)およびEN ISO 6507−1(Metallic materials−Vickers hardness test−Part 1:Test method(ISO 6507−1:1997)に従って実行し、BNi−5の継目とFeベース材料(56wt%のFe、17wt%のCr、12wt%のNi、12wt%のSi、および1wt%のB)の継目との比較を行った。結果を表4に要約する。
56wt%のFe、17wt%のCr、12wt%のNi、12wt%のSi、および1wt%のBを含むFeベースの充填材によって密閉された、大きな継目の硬度試験を実施した。ろう付けされた継目が、1000μmを超える間隙を密閉している試験を実行し、その試験を行なった位置は図3に示すとおりとしたが、図3における写真は、本実施例の継目の写真ではない。結果は、349HV1、336HV1、210HV1、197HV1、250HV1、300HV1、および287HV1であり、275HV1の平均硬度を与える。
本実施例においては、漏れのない、すなわち、不完全な継目(defaulting joint)を有することなく完全にろう付けされた、熱交換器を製造するための試験を実施した。WO02/38327において定義されている鉄系充填材を、プレスされた板の間に適用した。それぞれの試験に20枚の板を使用した。板のおよその寸法は、幅400mm、長さ1000mm、および厚さ0.4mmであった。板を固定具の上に設置し、重しを付けた固定具を板の頂上に置いた。この板のパックを真空炉内で加熱した。熱交換器プレートパックを用いていくつかのろう付け試験を実行し、この試験を種々の熱処理サイクルで実施した。
試験A:中心部の充填材は、融解していない。
Claims (34)
- ステンレス鋼の物品をろう付けする方法であって、
(i)鉄系ろう材をステンレス鋼の部品に適用すること、
(ii)該部品を場合により組み立てること;
(iii)ステップ(i)またはステップ(ii)からの部品を、非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せにおいて、少なくとも1000℃の温度に加熱し、該部品を少なくとも1000℃の温度において、少なくとも15分間加熱すること;
(iv)得られるろう付けされた領域が600HV1未満の平均硬度を有する物品を提供すること;および
(v)ステップ(i)、ステップ(ii)およびステップ(iii)の1つまたは複数を場合により繰り返すこと
を含む方法。 - ステンレス鋼の物品をろう付けする方法であって、
(i)鉄系ろう材をステンレス鋼の部品に適用すること;
(ii)該部品を場合により組み立てること;
(iii)ステップ(i)またはステップ(ii)からの部品を、非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せにおいて、少なくとも1000℃の温度に加熱し、該部品を少なくとも1000℃の温度において、少なくとも15分間加熱すること;
(iv)76μmより大きい継目、孔、間隙、亀裂、またはクレバスを密閉または充填すること;および
(v)ステップ(i)、ステップ(ii)およびステップ(iii)の1つまたは複数を場合により繰り返すこと
を含む方法。 - ステップ(v)が、ステップ(i)を繰り返すこと、および鉄系ろう材を、1つもしくは複数の追加部品、または物品に適用すること;ならびにステップ(i)を繰り返すことによって生じた部品または物品を、1つまたは複数の追加部品と共に、または該物品と共に、ステップ(ii)において組み立てること、およびステップ(iii)およびステップ(iv)を繰り返すことを含む、請求項1または2に記載の方法。
- ステップ(i)における鉄系ろう材が、ガスアトマイズによって、水アトマイズによって、インゴットの粉砕によって、メカニカルアロイングによってまたはメルトスピニングによって得られる、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(i)が、鉄系ろう材を、粉末またはペースト、またはそれらの組合せとして適用することも含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(i)が、ひも状のまたは滴状の鉄系ろう材を適用すること、または毛管力破壊手段を用いて鉄系ろう材を適用することも含む、請求項5に記載の方法。
- 毛管力破壊手段が、部品または物品上の、溝、経路、跡、通路、vまたはu字形のトラック、小路、またはそれらの組合せの形態である、請求項6に記載の方法。
- ステップ(iii)が、不活性ガス、遮蔽ガス、またはそれらの組合せの中で、少なくとも1000℃の温度まで加熱することも含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iii)が、ヘリウム、アルゴン、窒素、水素、二酸化炭素からなる群から選択される1種または複数の気体の存在下において、少なくとも1000℃の温度まで加熱することも含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iii)が、少なくとも1100℃の温度まで加熱することを含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iii)が、少なくとも1150℃の温度まで加熱することを含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- 部品を、ステップ(iii)の温度で少なくとも30分間加熱する、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- 部品を、ステップ(iii)の温度で少なくとも45分間加熱する、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iv)が、250μmより大きな孔、亀裂、継目、間隙、もしくはクレバス、またはそれらの組合せを密閉または充填すること、およびろう付けされた領域の中心線または中心線近くにおいて測定した、350HV1未満の平均硬度を有するろう付けされた領域を提供することを含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iv)が、300μmより大きな孔、亀裂、間隙、継目、もしくはクレバス、またはそれらの組合せを密閉または充填すること、および250μmより大きな充填されたクレバスのろう付けされた領域の中心線または中心線近くにおいて測定した、350HV1未満の平均硬度を有するろう付けされた領域を提供することを含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iv)が、350μmより大きな孔、亀裂、間隙、継目、もしくはクレバス、またはそれらの組合せを密閉または充填すること、および300μmより大きな充填されたクレバスのろう付けされた領域の中心線または中心線近くにおいて測定した、350HV1未満の平均硬度を有するろう付けされた領域を提供することを含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
- ステップ(iv)が、500μmより大きな孔、亀裂、継目、もしくはクレバス、またはそれらの組合せを密閉または充填すること、および400μmより大きな充填されたクレバスのろう付けされた領域の中心線または中心線近くにおいて測定した、390HV1未満の平均硬度を有するろう付けされた領域を提供することを含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
- 鉄系ろう材が、Si、B、P、Mn、C、およびHfの1種または複数を含む、前記請求項のいずれか一項に記載の方法。
- 鉄系ろう材が、9〜30wt%のCrと、5〜25wt%のNiと、0〜25wt%のSi、0〜6wt%のB、0〜15wt%のP、0〜8wt%のMn、0〜2wt%のCおよび0〜15wt%のHfの少なくとも1種とを含む、請求項18に記載の方法。
- 鉄系ろう材が、少なくとも40wt%のFe、14〜21wt%のCr、5〜21wt%のNi、6〜15wt%のSi、および0.2〜1.5wt%のBを含む、請求項19に記載の方法。
- 鉄系ろう材が、少なくとも40wt%のFe、14〜21wt%のCr、5〜21wt%のNi、4〜9wt%のSi、および4〜9wt%のPを含む、請求項19に記載の方法。
- 鉄系ろう材が、少なくとも40wt%のFe、14〜21wt%のCr、5〜21wt%のNi、7〜15wt%のPを含む、請求項19に記載の方法。
- 請求項1から22のいずれか一項に記載の方法によって得られる、ステンレス鋼の物品。
- 少なくとも1種のステンレス鋼のベース材料および鉄系ろう材を含み、得られるろう付けされた領域、孔、亀裂、間隙、継目、またはクレバスが、少なくとも110N/mm2の引張り強さを有する、ろう付けされたステンレス鋼の物品。
- 少なくとも1種のステンレス鋼のベース材料および鉄系ろう材を含み、得られるろう付けされた領域、孔、亀裂、間隙、継目、またはクレバスが、600HV1未満の平均硬度を有する、ろう付けされたステンレス鋼の物品。
- ステップ(iv)において得られる部品または物品が、反応器、分離機、塔、熱交換器、または化学プラントもしくは食品プラント用の、もしくは自動車産業用の装置から選択される、請求項23、24または25に記載のステンレス鋼の物品。
- ろう付けされた熱交換器板、ろう付けされた反応器板、またはそれらの組合せである、請求項24から26のいずれかに記載のステンレス鋼の物品。
- 少なくとも60バールの破裂圧力を有する、請求項27に記載のステンレス鋼の物品。
- 少なくとも80バールの破裂圧力を有する、請求項28に記載のステンレス鋼の物品。
- 0.20m2を超える熱交換器板面積、少なくとも65バールの破裂圧力、および少なくとも0.003m2のポートホール面積を有する熱交換器である、請求項23から28のいずれかに記載の物品。
- ろう付けされた領域、孔、亀裂、間隙、継目、またはクレバスが、少なくとも2wt%のSiのシリコーン含有量を有する、請求項23から30のいずれかに記載のステンレス鋼の物品。
- ろう付けされた領域、孔、亀裂、間隙、継目、またはクレバスが、少なくとも120N/mm2の引張り強さを有する、請求項23から31のいずれかに記載のステンレス鋼の物品。
- 請求項23から32のいずれか一項に記載のステンレス鋼の物品であって、
該物品が、1回のろう付けサイクル中に一緒にろう付けされた、少なくとも3個の熱交換器板のプレートパックを有する熱交換器であり、
該ろう付けサイクルが、
(i)鉄系ろう材を、ステンレス鋼の熱交換器板に適用すること;
(ii)熱交換器板を組み立ててプレートパックとすること;
(iii)プレートパック内の温度を均一にするために、プレートパックを少なくとも500℃の温度に加熱し、次いで非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せの下で、温度を少なくとも1000℃に上昇させ、少なくとも1000℃の温度で、少なくとも15分間、プレートパックを共にろう付けさせること;および
(iv)得られるろう付けされた領域が600HV1未満の平均硬度を有する物品を提供すること
を含む、ステンレス鋼の物品。 - 請求項33に記載のステンレス鋼の物品であって、
該物品が、1回のろう付けサイクル中に一緒にろう付けされた、9個を超える熱交換器板を有するプレートパックを有する熱交換器であり、
該ろう付けサイクルが、
(i)鉄系ろう材を、ステンレス鋼の熱交換器板に適用すること;
(ii)熱交換器板を組み立ててプレートパックとすること;
(iii)プレートパック内の温度を均一にするために、プレートパックを少なくとも1000℃の温度に加熱し、次いで非酸化性雰囲気、還元性雰囲気、真空またはそれらの組合せの下で、温度を少なくとも1150℃に上昇させ、少なくとも1150℃の温度で、少なくとも15分間、プレートパックを共にろう付けさせること;
(iv)得られるろう付けされた領域が600HV1未満の平均硬度を有する物品を提供すること
を含む、ステンレス鋼の物品。
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