スチールのフルーティング:品質管理における原因、検出と予防

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定義と基本概念

フルーティングは、特に圧延または成形されたシート、ストリップ、またはプレートの鋼製品の表面に、規則的な波状または溝状のパターンが形成されることによって特徴づけられる表面欠陥です。これは、圧延または成形方向に平行または垂直に整列した一連の浅いまたは深い隆起として現れ、しばしば一連の波状または波紋に似ています。

この欠陥は、表面の完全性、美的外観、時には鋼の機械的性能を損なう可能性があるため、鋼の品質管理において重要です。フルーティングは、不適切な圧延条件、微細構造の不均一性、または残留応力などの根本的な冶金的または処理上の問題の指標として機能することがあります。

鋼の品質保証の広範な枠組みの中で、フルーティングは、下流の処理、コーティングの付着、腐食抵抗、および全体的な製品性能に影響を与える可能性のある表面の不規則性と見なされます。フルーティングを検出し制御することは、鋼製品が表面品質、寸法精度、および機能性能に関する指定された基準を満たすことを保証するために不可欠です。

物理的性質と冶金的基盤

物理的現れ

マクロレベルでは、フルーティングは鋼の表面に平行または交差する溝や隆起の一連として現れます。これらの表面のうねりは、特にシート、ストリップ、またはプレートのような完成品で、目視検査中または肉眼で識別できます。

顕微鏡的には、フルーティングは局所的な表面変形、微細構造の変化、または溝のパターンに従う表面の隆起に対応します。拡大すると、隆起は、細長い粒子、変形バンド、またはフルーティングパターンに沿った残留応力などの微細構造的特徴を明らかにすることがあります。

特徴的な特徴には、溝の周期性、振幅、および波長が含まれ、欠陥の深刻度や製造プロセスによって異なる場合があります。隆起はしばしば一貫したパターンを持ち、ランダムな表面の不規則性ではなく、体系的な起源を示しています。

冶金的メカニズム

フルーティングの形成は、主に圧延、成形、または冷却プロセス中の変形メカニズムによって駆動されます。これは、不均一な塑性流動、微細構造の不均一性、または処理中に蓄積された残留応力の結果です。

熱間または冷間圧延中に、変形が不均一である場合(不適切なロールの整列、不均一なロール圧力、または温度勾配による)、表面の隆起が発生する可能性があります。これらの隆起は、細長い粒子、バンディング、または局所的なひずみ集中などの微細構造的特徴に関連していることがよくあります。

冷却または熱処理中に導入された残留応力も、表面のうねりに寄与する可能性があります。たとえば、鋼シートの厚さまたは幅に沿った異なる冷却速度は、反りやフルーティングパターンを引き起こす可能性があります。

鋼の組成は感受性に影響を与え、高炭素または合金鋼で複雑な微細構造を持つものは、変形挙動のためにフルーティングに対してより敏感である可能性があります。減少比、圧延速度、潤滑などの処理パラメータも重要な役割を果たします。

分類システム

フルーティングの標準分類は、通常、表面の溝の深さ、波長、および範囲に基づく深刻度レベルを含みます:

  • 軽度のフルーティング: 表面の外観に最小限の影響を与える浅い隆起;一般的に指定された許容範囲内で受け入れ可能です。
  • 中程度のフルーティング: 表面の滑らかさに影響を与え、さらなる処理やコーティングの付着に影響を与える可能性のある目立つ溝。
  • 重度のフルーティング: 表面品質を著しく損なう深く目立つ隆起、機能的な問題を引き起こす可能性があり、しばしば修正措置が必要です。

ASTM A480やISO 13765などのいくつかの基準は、最大許容フルーティング深さとパターンの規則性を指定しています。深刻度の分類は、鋼製品の受け入れ、再処理、または拒否に関する意思決定に役立ちます。

実際のアプリケーションでは、分類は製造業者や検査官が表面状態が意図された使用のための必要な仕様を満たしているかどうかを評価するのに役立ちます。

検出と測定方法

主要な検出技術

視覚検査は、特に完成した表面でのフルーティングの初期検出のための最も簡単な方法です。訓練を受けた検査官は、直接観察または拡大ツールを使用して表面のうねり、溝、または波紋を識別できます。

より正確な測定のために、表面プロフィロメトリーが使用されます。接触プロフィロメーターは、表面プロファイルをトレースするスタイラスを使用し、垂直の偏差を記録してフルーティングパターンの振幅と波長を定量化します。

レーザー走査や白色光干渉法などの非接触光学的方法は、物理的接触なしに高解像度の表面トポグラフィーデータを提供します。これらの技術は、フルーティングパラメータの正確な評価を可能にする詳細な3D表面マップを生成します。

超音波または渦電流試験は、フルーティングのような表面の不規則性には一般的に効果が薄いですが、欠陥が表面下の微細構造的特徴に関連している場合には有用です。

試験基準と手順

関連する基準には、ASTM E376(表面検査の標準ガイド)、ASTM E1471(表面粗さ測定)、およびISO 4287(表面テクスチャ)が含まれます。これらの基準は、表面粗さと波状の測定手順を指定しています。

典型的な手順は次のとおりです:

  • 試料表面を準備し、清潔で乾燥しており、汚染物質がないことを確認します。
  • カットオフ長、サンプリング長、スタイラスの力など、適切な測定機器とパラメータを選択します。
  • パターンの方向性と一貫性を捉えるために、複数の方向に沿って測定を行います。
  • 表面プロファイルデ
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