鋼のスキャブ:原因、影響、および品質管理対策

Table Of Content

Table Of Content

定義と基本概念

鋼鉄産業におけるスキャブは、製造または加工中に鋼の表面に形成される粗く、不均一または剥がれた層によって特徴づけられる表面欠陥を指します。これは通常、鋼の製造、鋳造、または圧延プロセスが不適切であることから生じる、緩く剥がれたまたは殻のような層として現れる表面の汚染または不完全さの一形態です。

この欠陥は、表面品質、耐腐食性、及び鋼製品の機械的完全性を損なう可能性があるため重要です。品質管理において、スキャブを特定し制御することは、最終製品が外観、耐久性、及び性能に関する規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。

鋼の品質保証の広範な枠組みの中で、スキャブの存在はプロセス制御、材料の清浄度、または熱処理における潜在的な問題を示します。これは、さらなる欠陥や鋼部品のサービス寿命の短縮につながる可能性のあるプロセスの異常の指標として機能します。

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、スキャブは周囲の鋼の表面から視覚的に区別できる粗く、剥がれた、または殻のような表面領域として現れます。これはしばしば、不規則なエッジを持つ突出したまたは隆起したパッチとして現れ、磨かれたまたは滑らかな領域と比較して鈍いまたはマットな外観を持つことがあります。

顕微鏡レベルでは、スキャブは、固化または圧延中に適切に融合しなかった緩く付着した酸化物、スラグ包有物、または脱炭化材料の層として現れます。この層には、表面の完全性を弱めるポロシティ、包有物、または微小亀裂が含まれることがあります。

特徴的な特徴には、不均一な表面テクスチャ、剥離したまたは剥がれた層、及び非金属包有物または酸化物の存在が含まれます。これらの特徴は、表面検査、顕微鏡検査、または非破壊検査方法を通じて特定されることがよくあります。

冶金学的メカニズム

スキャブの形成は、主に表面酸化、スラグの閉じ込め、または不適切な固化に関与する冶金学的および物理的メカニズムによって駆動されます。鋼の製造および鋳造中に、硫黄、リン、または非金属包有物などの不純物が、表面または固化中のシェル内に閉じ込められることがあります。

不十分な脱酸化または不適切なスラグ除去は、後の圧延または鍛造中に適切に融合しない酸化物層の形成を引き起こす可能性があります。これらの酸化物層は剥がれたり、剥離したりしてスキャブを形成することがあります。

微細構造的には、スキャブは局所的な脱炭化、酸化膜の形成、または表面でのスラグの閉じ込めから生じます。これらの層はしばしば脆く、基材の鋼と十分に結合していないため、剥がれやすくなっています。

鋼の組成は感受性に影響を与えます。たとえば、硫黄やリンの含有量が高いとスラグの形成を促進する可能性があります。高い冷却速度、不適切な温度制御、または不十分な表面清掃などの処理条件は、スキャブの形成を悪化させます。

分類システム

スキャブの標準分類は、サイズ、範囲、及び表面品質への影響に基づく重症度レベルを含むことがよくあります。一般的なカテゴリには以下が含まれます:

  • 軽微なスキャブ: 表面の外観や性能に大きな影響を与えない小さな局所的なパッチ。
  • 重大なスキャブ: より大きいまたは広範囲にわたるパッチで、さらなる処理や表面仕上げに干渉する可能性があります。
  • クリティカルなスキャブ: 構造的完全性、耐腐食性、または安全性を損なう深刻な表面欠陥で、しばしば拒否または再処理が必要です。

分類の基準には、欠陥のサイズ(ミリメートルまたはセンチメートルで測定)、面積カバレッジの割合、及び剥がれた層の深さまたは厚さが含まれます。たとえば、軽微なスキャブは直径5 mm未満である可能性があり、クリティカルなスキャブは20 mmを超えるか、表面のかなりの部分を覆うことがあります。

実際のアプリケーションでは、これらの分類は受け入れ基準、修理の決定、および欠陥の発生を最小限に抑えるためのプロセス調整を導く役割を果たします。

検出と測定方法

主要な検出技術

視覚検査は、特に表面品質チェック中にスキャブを検出するための最も一般的な方法です。訓練を受けた検査官は、適切な照明の下で鋼の表面を調べ、不規則なパッチ、剥がれた領域、または表面の粗さを探します。

超音波検査、渦電流検査、または磁気粒子検査などの非破壊検査(NDT)方法は、スキャブに関連する表面下または付着層を検出できます。これらの技術は、欠陥のある領域と健全な領域の間の磁気透過率、電気伝導率、または音響インピーダンスの違いに依存しています。

表面プロファイロメトリーやレーザースキャンは、表面の粗さを定量化し、スキャブを示す偏差を検出できます。これらの方法は、客観的で再現可能な測定を提供し、自動化された生産ラインでの品質保証に役立ちます。

試験基準と手順

関連する国際基準には、ASTM A1037、ISO 4287、およびEN 10228が含まれ、表面品質と欠陥評価手順を規定しています。

典型的な試験手順には以下が含まれます:

  • サンプル表面を清掃して、汚れ、油、または緩い粒子を取り除く。
  • 標準化された照明条件下で視覚検査を実施する。
  • 欠陥の存在と範囲を確認するために必要に応じてNDT方法を適用する。
  • 分類基準に従って、スキャブのサイズ、位置、および重症度を文書化する。

重要な試験パラメータには、検査距離、角度、および機器の

ブログに戻る

コメントを残す