鋼のフレーク: 検出、原因、および品質管理の重要性

Table Of Content

Table Of Content

定義と基本概念

フレークは、鋼鉄産業において、薄く、板状の不純物または表面欠陥を指し、フレーク状の外観と層状の構造が特徴です。これらの欠陥は通常、非金属の不純物、酸化膜、または鋼製品の内部または表面に平坦な層状の特徴として現れる分離された不純物で構成されています。

基本的に、フレークは、機械的な完全性、表面品質、鋼部品の全体的な性能を損なう可能性があるため重要です。特に高い靭性、疲労抵抗、または表面仕上げの品質が求められる用途において、鋼の製造における重要な品質の懸念事項です。

鋼の品質保証の広範な枠組みの中で、フレークは、亀裂や腐食の発生点として機能する可能性のある非金属の不純物または表面欠陥の一形態と見なされます。フレークを検出、定量化、制御することは、鋼が安全性、耐久性、性能のために指定された基準を満たすことを保証するための重要なステップです。

物理的性質と冶金学的基盤

物理的現れ

マクロレベルでは、フレークは肉眼または低倍率で見ることができる薄く、平坦または層状の表面または亜表面の特徴として現れます。これらはしばしば、表面の傷や剥離と間違えられる光沢のある反射的またはマットな層として現れます。

顕微鏡レベルでは、フレークはその層状構造によって特徴付けられ、厚さは長さや幅に比べて著しく小さいです。光学顕微鏡または電子顕微鏡の下では、鋼のマトリックス内に埋め込まれた平面的な不純物または分離物として現れます。

特徴的な特徴には、層状の形態、鋭いまたは丸いエッジ、そして時には周囲の鋼との組成や反射率の違いによる明確なコントラストが含まれます。これらは、固化または加工中に分離した酸化物、硫化物、またはケイ酸塩などの非金属の不純物と関連しています。

冶金学的メカニズム

フレークの形成は、主に鋼の固化およびその後の加工中の非金属の不純物の分離と捕捉によって支配されます。これらの不純物は特定の結晶面または微細構造の特徴に沿って整列する傾向があり、層状またはフレーク状の形態を生じます。

鋼の溶融または鋳造中に形成される酸化膜は、破裂して薄い層状の膜として再付着し、鋼内に埋め込まれることがあります。熱間加工または冷却中に、これらの膜は破損して広がり、目に見えるフレークを作成します。

微細構造の相互作用には、硫黄、リン、酸素などの不純物の分離が含まれ、これらは合金元素と結合して安定した酸化物または硫化物相を形成します。これらの相は、粒界やインターデンドリティック領域で核形成を促進し、フレーク状の不純物の発生を促進します。

鋼の組成はフレークの形成に影響を与えます。たとえば、高い硫黄または酸素レベルは酸化物または硫化物のフレークの可能性を高めます。遅い冷却速度、不十分な脱酸、または不適切なスラグ管理などの加工条件は、不純物の分離とフレークの発生を悪化させる可能性があります。

分類システム

フレークの標準分類は、通常、そのサイズ、形状、および深刻度に依存します。一般的なカテゴリには以下が含まれます:

  • 軽微なフレーク:ほとんど目に見えず、特性に大きな影響を与えない小さな孤立した層。
  • 中程度のフレーク:拡大して見ると目立つフレークで、表面仕上げや機械的特性に影響を与える可能性があります。
  • 深刻なフレーク:鋼の完全性と性能を損なう大きく、連続的または多数のフレーク。

ASTM E45やISO 4967などの一部の基準は、特定の受け入れまたは拒否の閾値を持つ不純物のサイズと分布に基づくグレーディングシステムを指定しています。たとえば、長さが0.5 mmを超えるフレークは、特定の用途において重大な欠陥として分類される場合があります。

実際の観点からは、解釈は用途の要件に依存します。高精度の部品は厳しい制限を要求し、構造用鋼は指定された限界内で軽微なフレークを許容する場合があります。

検出と測定方法

主要な検出技術

視覚検査は、特に完成品における表面フレークを検出するための主要な方法です。適切な照明と倍率の下で、表面フレークはその反射的またはマットな層によって識別できます。

光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡(SEM)を含む顕微鏡検査は、フレークの形態、サイズ、および組成の詳細な特性評価を提供します。エネルギー分散型X線分光法(EDS)を組み合わせたSEMは、不純物の元素分析を可能にします。

超音波検査(UT)や渦電流検査(ECT)などの非破壊検査方法は、特に厚いまたは複雑な形状の中で、亜表面または表面のフレークを検出できます。これらの技術は、不純物によって引き起こされる音響インピーダンスまたは電気伝導率の違いに依存しています。

試験基準と手順

関連する国際基準には、ASTM E45(鋼の不純物含有量を決定するための標準試験方法)、ISO 4967、およびEN 10247が含まれます。これらの基準は、サンプリング、準備、および検査の手順を指定しています。

典型的な手順は以下を含みます:

  • 代表的なサンプルを準備すること、通常は研磨されたセクションまたは表面。
  • 標準化された照明条件の下で視覚または顕微鏡検査を実施すること。
  • キャリブレーションされた画像分析ソフトウェアを使用して、フレークのサイズ、形状、および分布を測定すること。
  • 分類基準に従ってフレークの数と深刻度を記録すること。

重要なパラメータには、倍率レベル、照明角度、および倍率キャリブレーションが含まれ、検出感度に影響を与えます。

サンプル要件
ブログに戻る

コメントを残す