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JPH0776409B2 - 熱間加工性の優れた機械構造用高炭素鋼および高炭素鋼電縫鋼管 - Google Patents
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JPH0776409B2 - 熱間加工性の優れた機械構造用高炭素鋼および高炭素鋼電縫鋼管 - Google Patents

熱間加工性の優れた機械構造用高炭素鋼および高炭素鋼電縫鋼管

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JPH0776409B2
JPH0776409B2 JP2243191A JP2243191A JPH0776409B2 JP H0776409 B2 JPH0776409 B2 JP H0776409B2 JP 2243191 A JP2243191 A JP 2243191A JP 2243191 A JP2243191 A JP 2243191A JP H0776409 B2 JPH0776409 B2 JP H0776409B2
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JP
Japan
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steel
high carbon
carbon steel
hot workability
excellent hot
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康雄 木宮
大吾 住本
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Nippon Steel Corp
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Nippon Steel Corp
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば高炭素鋼の電縫
鋼管等のように熱間加工性が要求される機械構造用高炭
素鋼材の改善に関する。
【0002】
【従来の技術】JIS規格に機械構造用炭素鋼材が記載
されている。この鋼材は炭素量が多くなるにつれ、強度
が上昇し、伸びは低下し、またC,Mn,P,Sの偏析
が多くなる傾向がある。この偏析部は、特に1000℃
以上の熱間加工性の低下を招く。高炭素鋼の電縫鋼管を
製造する際には溶接部はこの範囲の温度で加工(スクイ
ズ)を受けるため、メタルフローが立ち上がり、偏析部
は高温割れを起こし、日本鉄鋼協会編、鉄鋼便覧III
(2)、P1061に記載されているフッククラックの
原因になる。この熱間での加工度は肉厚が厚いほど大き
く、したがって肉厚が厚いほどフッククラックが多くな
る。フッククラックは超音波探傷の歩留りを悪化させ、
後行程での加工性を著しく阻害する。したがって従来の
高炭素鋼は電縫溶接が困難であり、できたとしても2〜
3mm以下の薄肉材しかできなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、高炭素鋼の
偏析を軽減し、偏析部の高温加工性を改善して、高炭素
鋼材の熱間加工を容易にし、これにより高炭素鋼の電縫
鋼管を容易に製造可能にする熱間加工性の優れた機械構
造用高炭素鋼を提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明の要旨とするとこ
ろは、重量%表示で、C;0.4〜0.8%、Si;
0.15〜0.35%、Mn;0.3〜2.0%、P;
0.030%以下、S;0.035%以下、Al;0.
035%以下、残部はFeおよび不可避的不純物からな
る高炭素鋼において、Mo;0.05〜0.15%を添
加することを特徴とする熱間加工性の優れた機械構造用
高炭素鋼および同機械構造用高炭素鋼からなる高炭素鋼
電縫鋼管にある。
【0005】
【作用】以下に本発明の詳細を述べると共に、前記のよ
うに本発明の鋼の成分範囲を定めた理由について説明す
る。本発明は、基本的にJIS規格の機械構造用鋼材の
高温割れ防止に関するものである。したがって、Si,
P,SはJIS規格と同じで下記のとおりとした。
【0006】 Si;0.15〜0.35%(重量%、以下同じ) P;0.030%以下 S;0.035%以下 Alは脱酸上必要な元素であるが、多くなるとアルミナ
クラスター生成により加工性、溶接性を悪化させるので
下記ように規定した。
【0007】Al;0.035%以下
【0008】Cは機械的強度を得るために必要である
が、多くなるほど伸びが低下し、加工性が悪化する。実
際に電縫鋼管化のために問題となるC量は0.4%以上
である。上限は電縫管の成形性、切断能力を考慮して
0.8%以下とした。 C;0.4〜0.8% Mnは、一般に鋼の強度、靱性を確保するために不可欠
な元素であり、Sによる熱間脆性を回避するため、下限
を0.3%とした。しかしながら、過度の添加は加工
性、溶接性を劣化させるため2.0%以下とした。
【0009】Mn;0.3〜2.0% 残部はFeおよび不可避的不純物からなる。本発明にお
いては、前記のような基本成分の鋼材に高温割れを防止
するために若干のMoを添加する。
【0010】図1は、JIS規格のS50C材に、異な
るMo量を含む材料のPが0.02%になった偏析部に
おける1000℃、1100℃、1200℃での絞りの
比較をしたものを示す。この結果から、高炭素鋼の10
00℃以上における高温伸びは、Moを0.05〜0.
15%添加することにより大幅に改善できることから下
記ように規定した。
【0011】Mo;0.05〜0.15%
【0012】
【実施例】表1に示した成分の鋼を溶製、連続鋳造、熱
間圧延を行った後、φ48.6×t6.0mmの電縫鋼管
を製造した。製管後に焼準、矯正を行った後、超音波探
傷(UST)を実施した。その結果を表2に示す。本発
明鋼では、比較鋼に比べて超音波探傷の歩留が格段に向
上した。超音波探傷不良部を調査した結果、ほとんどが
立ち上がったメタルフローに沿ったフッククラックであ
った。また、本発明鋼の超音波探傷合格材は実用試験で
良好であった。なお本発明の実施例は電縫鋼管について
述べたが、要は1000℃以上で過酷な加工を受ける鋼
材に適用すれば効果は大である。
【0013】
【表1】
【0014】
【表2】
【0015】
【発明の効果】以上説明した如く、本発明によれば、既
存の機械構造用鋼に僅かのMoを添加することにより1
000℃以上の熱間での加工性を大幅に改善した鋼材を
得ることができ、また溶接品質の良好な電縫鋼管が得ら
れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1はS50C材の偏析部伸びに及ぼすMoの
影響を示す図である。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 重量%表示で、C;0.4〜0.8%、
    Si;0.15〜0.35%、Mn;0.3〜2.0
    %、P;0.030%以下、S;0.035%以下、A
    l;0.035%以下、残部はFeおよび不可避的不純
    物からなる高炭素鋼において、Mo;0.05〜0.1
    5%を添加したことを特徴とする熱間加工性の優れた機
    械構造用高炭素鋼。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の機械構造用高炭素鋼から
    なることを特徴とする熱間加工性の優れた高炭素鋼電縫
    鋼管。
JP2243191A 1991-02-16 1991-02-16 熱間加工性の優れた機械構造用高炭素鋼および高炭素鋼電縫鋼管 Expired - Lifetime JPH0776409B2 (ja)

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