WO2015050152A9 - 時効硬化性鋼 - Google Patents
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Definitions
- the chemical composition is, in mass%, C: 0.06 to 0.20%, Si: 0.03 to 1.00%, Mn: 1.50 to 3.00%, Cr: 0.50 to 2 .00%, Mo: 0.05 to 1.00%, Al: 0.002 to 0.100%, V: 0.51 to 1.00%, N: 0.0080 to 0.0200% , If necessary, Ti: 0.01 to 0.10%, Nb: 0.01 to 0.10%, S: 0.04 to 0.12%, Pb: 0.01 to 0.30%, A steel containing one or more selected from Ca: 0.0005 to 0.01% and REM: 0.001 to 0.10%, the balance being Fe and unavoidable impurities, at a heating temperature of 1150 to 1300 ° C.
- Patent Document 1 The steel disclosed in Patent Document 1 is permitted to have a hardness of up to 40 HRC before the aging treatment and is very high in hardness, so it is difficult to secure machinability, and specifically, the cutting resistance is high. Since the tool life is shortened, the cutting cost is increased.
- the steels disclosed as specific examples include those whose hardness before aging treatment is less than 40 HRC, but they contain Mo at 1.4% or more and also have toughness. Not considered at all.
- Patent Document 3 has a low C content as low as 0.06 to 0.20%, but the V content is very high as 0.51 to 1.00%, so the age hardening is achieved. Although it is significantly strengthened by the above, it is not excellent in toughness.
- the object of the present invention is that the hardness before aging treatment is 310 HV or less, the fatigue strength described later after aging treatment is 480 MPa or more, and the notch depth is 2 mm and described in JIS Z 2242
- An object of the present invention is to provide an age-hardenable steel having an absorbed energy at 20 ° C. after aging of 12 J or more, which is evaluated by a Charpy impact test conducted using a U-notched standard specimen having a notch base radius of 1 mm.
- the present inventors further contained 0.25% by mass or more of V, and the contents of C, Si, Mn, Cr, Mo, and V were both the conditions described in (d) and (f) above.
- Hot forging steels to be filled followed by aging treatment and absorption at 20 ° C after aging treatment evaluated by Charpy impact test conducted using U-notched standard specimens with 2 mm notch depth and 1 mm notch base radius We investigated the condition that the energy was 12 J or more. As a result, the following findings (g) to (i) were obtained.
- F1 C + 0.3Mn + 0.25Cr + 0.6Mo (1)
- F2 C + 0.1Si + 0.2Mn + 0.15Cr + 0.35V + 0.2Mo (2)
- F3 -4.5C + Mn + Cr-3.5V-0.8Mo (3)
- the elemental symbol in the above formulas (1) to (3) means the content by mass% of the element.
- the age-hardenable steel of the present invention has a hardness of 310 HV or less before the aging treatment. Moreover, when the age-hardenable steel of the present invention is used, a standard test piece with a fatigue strength of 480 MPa or more, a U-notch having a notch depth of 2 mm and a notch base radius of 1 mm is used. It is possible to secure a toughness of 12 J or more at 20 ° C. after aging which is evaluated by the Charpy impact test conducted. Therefore, the age-hardenable steel of the present invention can be extremely suitably used as a material of machine parts such as automobiles, industrial machines, construction machines and the like.
- Si 0.01 to 0.50% Si is useful as a deoxidizing element at the time of steel making, and at the same time, has the effect of improving the strength of the steel by forming a solid solution in the matrix.
- the content of Si needs to be 0.01% or more.
- the content of Si is set to 0.01 to 0.50%.
- the content of Si is preferably 0.06% or more. Further, the content of Si is preferably 0.45% or less, and more preferably less than 0.35%.
- Mn 1.5 to 2.5% Mn improves hardenability and has the effect of making the main phase of the structure bainite. Furthermore, lowering the bainite transformation temperature has the effect of refining the bainite structure and enhancing the toughness of the matrix. Moreover, Mn has the effect
- Cu 0 to 0.3% Cu has the effect of improving the fatigue strength. For this reason, Cu may be contained as needed. However, when the content of Cu is increased, the hot workability is reduced. Therefore, when Cu is contained, the amount is made 0.3% or less.
- the content of Cu is preferably 0.25% or less.
- Ni 0 to 0.3% Ni has the effect of improving the fatigue strength. Furthermore, Ni also has the effect of suppressing the decrease in hot workability due to Cu. Therefore, Ni may be contained as needed. However, when the content of Ni is increased, the above effects are also saturated in addition to the increase in cost. Therefore, when Ni is contained, the amount is made 0.3% or less.
- the content of Ni is preferably 0.25% or less.
- the above Cu and Ni can be contained in any one of them alone or in a combination of two.
- the total content of the above elements in the case of being contained may be 0.6% when the content of Cu and Ni is the respective upper limit value.
- the symbol of the element in the above-mentioned formula (1) means the content by mass% of the element.
- F3 0.12 or more
- F3 represented by should be 0.12 or more.
- the symbol of the element in the above-mentioned (3) formula means the content by mass% of the element.
- F3 is preferably 0.30 or more, and more preferably 0.45 or more.
- aging treatment is performed to obtain mechanical parts such as automobiles, industrial machines, construction machines and the like having desired characteristics.
- Hardness measurement was performed as follows. First, the steel bar was traversed, and the resin was embedded in a resin so that the cut surface was the test surface, and mirror-polished to prepare a test piece. Then, according to "Vickers hardness test-test method" in JIS Z 2244 (2009), the test force is 9 for 10 points near R / 2 part ("R" represents the radius) of the test surface. Hardness measurement was performed as .8N. The values of the above 10 points were arithmetically averaged to obtain Vickers hardness. The hardness before aging treatment was judged to be low when the hardness was 310 HV or less, and this was targeted.
- the measurement of the area ratio of bainite of the tissue was performed as follows.
- the resin-embedded and mirror-polished test piece used for hardness measurement was etched by Nital.
- the tissue after the etching was photographed at a magnification of 200 ⁇ using an optical microscope.
- the area ratio of bainite was measured by image analysis from the photograph taken. When the area ratio of bainite was 70% or more, it was judged that the structure was bainized sufficiently, and this was targeted.
- Test No. B3 has a low Mn content of 1.35% of the steel 26 used, so ferrite is formed in addition to the bainite structure, and the hardness before aging treatment is as high as 318 HV, and the fatigue strength is as high as 450 MPa. Low, not reaching the goal.
- the rest of the hot forged steel bar was subjected to an aging treatment held at 630 ° C. for 60 minutes.
- the hardness after aging treatment, the absorbed energy in Charpy impact test, the fatigue strength, and the block size of the bainite structure were investigated using test pieces collected from the steel bar subjected to the aging treatment.
- the diameter of a circle having the same area was defined as the size of that block.
- the average block size was calculated from the size of each block in the 30000 ⁇ m 2 area analyzed by the EBSD method.
- the average block size of bainite is within the target range of 15 to 60 ⁇ m, and before the aging treatment Hardness was less than 310 HV. Therefore, good machinability can be expected.
- the target is achieved by the aging treatment with a fatigue strength of 480 MPa or more and the Charpy impact test with an absorbed energy of 12 J or more, achieving both strength and toughness after the aging treatment.
- the area ratio of bainite before the aging treatment was 70% or more, and the target was achieved.
- test numbers C1 to C6 indicate average cooling rates (10 to 90 ° C./minute, ie 0.2 to 1.5 ° C.) as an example of the method for producing the age-hardenable steel of the present invention described above. / Second) was satisfied.
- the average block size of bainite is larger as the average cooling rate is lower.
- the hardness before the aging treatment is lower, and good machinability can be expected, as the average block size of bainite is larger.
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Abstract
Description
4C+Mn+0.7Cr+0.6Mo-0.2V≧2.5、
C≧Mo/16+V/5.7、
V+0.15Mo≧0.4
を満たす関係が成立しており、圧延、鍛造、または溶体化処理後に、温度800℃から300℃の間は0.05~10℃/秒の平均冷却速度で冷却され、時効処理前においては、ベイナイト組織の面積率が50%以上で、かつ硬さは40HRC以下であり、時効処理によって、硬さが時効処理前の硬さよりも7HRC以上高くなることを特徴とする「時効硬化鋼」が開示されている。
13[C]+8[Si]+10[Mn]+3[Cu]+3[Ni]+22[Mo]+11[V]≦30、
5[C]+[Si]+2[Mn]+3[Cr]+2[Mo]+4[V]≦7.3、
2.4≦0.3[C]+1.1[Mn]+0.2[Cu]+0.2[Ni]+1.2[Cr]+1.1[Mo]+0.2[V]≦3.1、
2.5≦[C]+[Si]+4[Mo]+9[V]、
[C]≧[Mo]/16+[V]/3
を満たすことを特徴とする「ベイナイト鋼」が開示されている。
残部がFeおよび不純物とからなり、
不純物中のP、TiおよびNが、P:0.03%以下、Ti:0.005%未満およびN:0.0080%未満であり、
さらに、下記の、(1)式で表わされるF1が0.68以上、(2)式で表わされるF2が1.05以下、かつ(3)式で表わされるF3が0.12以上である化学組成を有する、時効硬化性鋼。
F1=C+0.3Mn+0.25Cr+0.6Mo・・・・・(1)
F2=C+0.1Si+0.2Mn+0.15Cr+0.35V+0.2Mo・・・(2)
F3=-4.5C+Mn+Cr-3.5V-0.8Mo・・・・・(3)
上記の(1)~(3)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を意味する。
〈1〉Mo:0.05~1.0%
〈2〉Cu:0.1~0.3%およびNi:0.1~0.3%、ならびに
〈3〉Ca:0.0005~0.005%およびBi:0.03~0.4%
Cは、本発明において重要な元素である。Cは、Vと結合して炭化物を形成し、鋼を強化する。しかしながら、Cの含有量が0.05%未満では、Vの炭化物が析出し難くなるため、所望の強化効果が得られない。一方、Cの含有量が多くなりすぎると、VやMoと結合しないCがFeと炭化物(セメンタイト)を形成する量が増えるため、靱性を劣化させてしまう。したがって、Cの含有量を0.05~0.20%とした。Cの含有量は、0.08%以上とすることが好ましく、0.10%以上とすることが一層好ましい。また、Cの含有量は0.18%以下とすることが好ましく、0.16%以下とすることが一層好ましい。
Siは、製鋼時の脱酸元素として有用であると同時に、マトリックスに固溶して鋼の強度を向上させる作用を有する。これらの効果を十分に得るためには、Siは0.01%以上の含有量とする必要がある。しかしながら、Siの含有量が過剰になると、鋼の熱間加工性を低下させ、時効処理前の硬さが高くなる。したがって、Siの含有量を0.01~0.50%とした。Siの含有量は、0.06%以上とすることが好ましい。また、Siの含有量は、0.45%以下とすることが好ましく、0.35%を下回ることが一層好ましい。
Mnは、焼入れ性を向上させ、組織の主相をベイナイトにする効果を持つ。さらに、ベイナイト変態温度を低下させることで、ベイナイト組織を微細化させてマトリックスの靱性を高める効果も持つ。また、Mnは、鋼中でMnSを形成して切削時の切り屑処理性を向上させる作用を有する。これらの効果を十分に得るためには、Mnは少なくとも1.5%の含有量とする必要がある。しかしながら、Mnは鋼の凝固時に偏析しやすい元素であるため、含有量が多くなりすぎると、熱間鍛造後の部品内の硬さのバラツキが大きくなることを避けられない。したがって、Mnの含有量を1.5~2.5%とした。Mnの含有量は、1.6%以上とすることが好ましく、1.7%以上とすることが一層好ましい。また、Mnの含有量は、2.3%以下とすることが好ましく、2.1%以下とすることが一層好ましい。
Sは、鋼中でMnと結合してMnSを形成し、切削時の切り屑処理性を向上させるので、0.005%以上含有させる必要がある。しかしながら、Sの含有量が多くなると、粗大なMnSが増加して靱性と疲労強度を劣化させ、特に、Sの含有量が0.08%を超えると、靱性と疲労強度の低下が著しくなる。したがって、Sの含有量を0.005~0.08%とした。Sの含有量は、0.01%以上とすることが好ましい。また、Sの含有量は、0.05%以下とすることが好ましく、0.03%以下とすることが一層好ましい。
Crは、Mnと同様に焼入れ性を高め、組織の主相をベイナイトにする効果を持つ。さらに、ベイナイト変態温度を低下させることで、ベイナイト組織を微細化させて母材の靱性を高める効果も持つため、0.50%を超えて含有させる必要がある。しかしながら、Crの含有量が1.60%を超えると、焼入れ性が大きくなって、部品の大きさや部位によっては時効処理前の硬さが310HVを超えることがある。したがって、Crの含有量を0.50%を超えて1.6%以下とした。Crの含有量は、0.6%以上とすることが好ましく、1.0%よりも高くすることが一層好ましい。また、Crの含有量は、1.3%以下とすることが好ましい。
Alは脱酸作用を有する元素であり、この効果を得るために0.005%以上の含有量とする必要がある。しかし、Alを過剰に含有すると、粗大な酸化物が生成するようになり、靱性が低下する。したがって、Alの含有量を0.005~0.05%とした。Alの含有量は、0.04%以下とすることが好ましい。
Vは、本発明の鋼における最も重要な元素である。Vは、時効処理の際にCと結合して微細な炭化物を形成することで、疲労強度を高める作用がある。また、鋼中にMoを含有した場合、Vには、時効処理によって、Moと複合して析出し、時効硬化能を一層高める効果もある。これらの効果を十分に得るためには、Vは0.25%以上の含有量とする必要がある。しかしながら、Vの含有量が過剰になると、熱間鍛造時の加熱においても未固溶の炭窒化物が残りやすくなって靱性の低下を招く。しかも、Vの含有量が過剰になると時効処理前の硬さが高くなってしまう場合がある。したがって、Vの含有量を0.25~0.50%とした。Vの含有量は、0.45%を下回ることが好ましく、0.40%以下とすることが一層好ましい。また、Vの含有量は、0.27%以上とすることが好ましい。
MoはVと同様に、炭化物の析出温度が比較的低く、時効硬化に活用しやすい元素である。Moは、焼入れ性を高め、熱間鍛造後の組織の主相をベイナイトとするとともに、その面積率を大きくする作用を有する。Moは、0.25%以上のVを含有する鋼において、Vと複合的に炭化物を形成して、時効硬化能を大きくする作用も有する。このため、必要に応じてMoを含有させてもよい。しかしながら、Moは非常に高価な元素であるため、含有量が多くなると鋼の製造コストが増大し、さらには靱性も低下する。したがって、含有させる場合には、その量を1.0%以下とした。Moの含有量は、0.50%以下とすることが好ましく、0.40%以下とすることが一層好ましく、0.30%を下回ることがより一層好ましい。
Cuは、疲労強度を向上させる作用を有する。このため、必要に応じてCuを含有させてもよい。しかしながら、Cuの含有量が多くなると、熱間加工性が低下する。したがって、Cuを含有させる場合には、その量を0.3%以下とした。Cuの含有量は、0.25%以下とすることが好ましい。
Niは、疲労強度を向上させる作用を有する。さらに、Niは、Cuによる熱間加工性の低下を抑制する作用も有する。このため、必要に応じてNiを含有させてもよい。しかしながら、Niの含有量が多くなると、コストが嵩むことに加えて上記の効果も飽和する。したがって、Niを含有させる場合には、その量を0.3%以下とした。Niの含有量は、0.25%以下とすることが好ましい。
Caは、工具寿命を長寿命化する作用を有する。このため、必要に応じてCaを含有させてもよい。しかしながら、Caの含有量が多くなると、粗大な酸化物を形成し、靱性を劣化させる。したがって、Caを含有させる場合には、その量を0.005%以下とした。Caの含有量は、0.0035%以下とすることが好ましい。
Biは、切削抵抗を低下させて工具寿命を長寿命化させる作用を有する。このため、必要に応じてBiを含有させてもよい。しかしながら、Biの含有量が多くなると、熱間加工性の低下をきたす。したがって、Biを含有させる場合には、その量を0.4%以下とした。Biの含有量は、0.3%以下とすることが好ましい。
Pは、不純物として含有され、本発明において好ましくない元素である。すなわち、Pは、粒界に偏析することで靱性を低下させる。したがって、Pの含有量を0.03%以下とした。Pの含有量は、0.025%以下とすることが好ましい。
Tiは、不純物として含有され、本発明において特に好ましくない元素である。すなわち、Tiは、Nおよび/またはCと結合することで、TiNおよび/またはTiCを形成して靱性の低下を招き、特にその含有量が0.005%以上になると、大きく靱性を劣化させる。したがって、Tiの含有量を0.005%未満とした。良好な靱性を確保するためには、Tiの含有量は、0.0035%以下とすることが好ましい。
Nは、不純物として含有され、本発明においては、Vを窒化物として固定してしまう好ましくない元素である。すなわち、窒化物として析出したVは時効硬化に寄与しなくなるため、窒化物の析出を抑制するために、Nの含有量は低くしなければならない。そのためには、Nの含有量は0.0080%未満とする必要がある。Nの含有量は、0.0070%以下とすることが好ましく、0.0060%未満とすることが一層好ましい。
本発明の時効硬化性鋼は、
F1=C+0.3Mn+0.25Cr+0.6Mo・・・・・(1)
で表されるF1が、0.68以上でなければならない。
本発明の時効硬化性鋼は、
F2=C+0.1Si+0.2Mn+0.15Cr+0.35V+0.2Mo・・・・・(2)
で表されるF2が、1.05以下でなければならない。
本発明の時効硬化性鋼は、
F3=-4.5C+Mn+Cr-3.5V-0.8Mo・・・・・(3)
で表されるF3が、0.12以上でなければならない。
Claims (5)
- 質量%で、C:0.05~0.20%、Si:0.01~0.50%、Mn:1.5~2.5%、S:0.005~0.08%、Cr:0.50%超~1.6%、Al:0.005~0.05%、V:0.25~0.50%、Mo:0~1.0%、Cu:0~0.3%、Ni:0~0.3%、Ca:0~0.005%およびBi:0~0.4%と、
残部がFeおよび不純物とからなり、
不純物中のP、TiおよびNが、P:0.03%以下、Ti:0.005%未満およびN:0.0080%未満であり、
さらに、下記の、(1)式で表わされるF1が0.68以上、(2)式で表わされるF2が1.05以下、かつ(3)式で表わされるF3が0.12以上である化学組成を有する、時効硬化性鋼。
F1=C+0.3Mn+0.25Cr+0.6Mo・・・・・(1)
F2=C+0.1Si+0.2Mn+0.15Cr+0.35V+0.2Mo・・・(2)
F3=-4.5C+Mn+Cr-3.5V-0.8Mo・・・・・(3)
上記の(1)~(3)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を意味する。 - 化学組成が、質量%で、下記の〈1〉~〈3〉に示される元素から選択される1種以上を含有する、請求項1に記載の時効硬化性鋼。
〈1〉Mo:0.05~1.0%
〈2〉Cu:0.1~0.3%およびNi:0.1~0.3%、ならびに
〈3〉Ca:0.0005~0.005%およびBi:0.03~0.4% - 主相がベイナイトであり、前記ベイナイトの平均ブロックサイズが15~60μmである、請求項1または2に記載の時効硬化性鋼。
- 硬さが310HV以下である、請求項1から3までのいずれかに記載の時効硬化性鋼。
- 化学組成が、質量%で、Cr:1.0超~1.6%を含有する、請求項1から4までのいずれかに記載の時効硬化性鋼。
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