ショア硬度試験:鋼表面硬度評価のための重要な方法
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定義と基本概念
ショア硬度試験は、主にポリマー、エラストマー、および特定の金属の硬度を測定するために使用される標準化された方法であり、材料の圧痕に対する抵抗を評価します。鋼鉄産業の文脈では、ロックウェルやビッカースなどの他の硬度試験方法よりも一般的ではありませんが、ショア硬度試験は、特に柔らかい表面層やコーティングを持つ特定の鋼製品に適用され、表面硬度と品質基準への適合性を評価することができます。
基本的に、ショア硬度試験は、通常はスプリング式の鋼またはエラストマーの先端を指定された荷重の下で材料表面に押し込むことを含みます。貫入の深さは材料の硬度と相関し、その後ショアスケール(例:ショアA、ショアD)で表現されます。この試験は、迅速で非破壊的かつ比較的簡単な手段で表面硬度を評価することができ、品質管理、材料特性評価、およびプロセス監視において価値があります。
鋼の品質保証の広い枠組みの中で、ショア硬度試験は、特に表面処理、コーティング、または柔らかい鋼部品のための補助的または予備的な評価ツールとして機能します。他の硬度試験を補完し、表面状態に関する迅速な洞察を提供し、表面の軟化、コーティングの完全性、または性能に影響を与える可能性のある残留応力の検出を助けます。
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、ショア硬度試験は材料の圧痕に対する抵抗を示す数値を生成します。鋼の場合、この値は局所的な変形に耐える表面の能力を反映します。高いショア番号は硬い表面を示し、低い値は柔らかいまたはより従順な材料を示します。
顕微鏡的には、試験は表面微細構造の変形を含み、粒界、相、および表面コーティングが含まれます。インデンターの貫入深さは、フェライト、パーライト、マルテンサイト、または焼き戻しゾーンなどの微細構造的特徴と相関します。鋼では、熱処理、合金化、または表面修正による表面微硬度の変動がショア硬度測定を通じて直接観察可能です。
特徴的な特徴には、変形ゾーンを評価するために顕微鏡で検査できる可視的な圧痕マークが含まれます。表面状態、例えば粗さ、コーティングの存在、または残留応力は、測定の精度と再現性に影響を与えます。
冶金学的メカニズム
鋼におけるショア硬度試験の冶金学的基盤は、材料の微細構造と物理的特性に依存しています。鋼の硬度は主にその微細構造の構成要素—フェライト、パーライト、ベイナイト、マルテンサイト、または焼き戻し相—とその相互作用によって支配されます。
インデンターが力を加えると、提供される抵抗は微細構造相の強度、転位密度、および結合力に依存します。例えば、マルテンサイト鋼は、過飽和炭素含量と細かい微細構造のために高い抵抗を示しますが、柔らかいフェライト鋼はより容易に変形します。
試験の結果は、残留応力、微小亀裂、またはコーティングなどの表面条件にも影響され、見かけの硬度を人工的に変える可能性があります。熱処理は微細構造を修正し、その結果、表面硬度を変化させ、これはショア測定に反映されます。
材料の組成は重要な役割を果たします。クロム、ニッケル、モリブデン、炭素などの合金元素は、相の安定性と硬度に影響を与えます。急冷、焼き戻し、または表面硬化などの処理パラメータは、微細構造に直接影響を与え、したがってショア硬度値にも影響を与えます。
分類システム
ショア硬度スケールは、ショアAとショアDのいくつかのタイプで構成されており、鋼の表面に最も関連しています。ショアAは柔らかいエラストマー表面に使用され、ショアDは硬いプラスチックや金属に適用されます。
標準的な分類は、通常0から100の範囲の数値を割り当てることを含みます。鋼の場合、ショアD値は一般的に約40(柔らかい焼きなまし鋼)から80以上(硬化または焼き戻し鋼)まで広がります。分類基準は、圧痕の深さと対応するショアスケールの読み取りに基づいています。
実際のアプリケーションでは、表面硬度の厳しさまたは品質は次のように分類されます:
- 低ショアD(50未満):十分な硬化が行われていないか、表面劣化の可能性がある柔らかい表面を示します。
- 中程度のショアD(50-70):一般的な用途に対して許容される表面硬度を表します。
- 高ショアD(70以上):非常に硬い表面を示し、耐摩耗部品に適しています。
解釈は特定の鋼グレード、意図された使用、および関連する基準に依存します。例えば、硬化したギア歯はショアD値が75以上である必要があるかもしれませんが、柔らかい鋼板は低い値でも許容されるかもしれません。
検出および測定方法
主要な検出技術
ショア硬度測定の主要な方法は、スプリング式インデンターを備えたポータブルデュロメーター装置を使用します。この装置は、標準化された力で鋼の表面に押し付けられ、その結果得られる圧痕の深さがショア硬度値に変換され、ダイヤルまたはデジタル表示に表示されます。
物理的原理は弾性変形に依存します:インデンターは表面に弾性的かつ塑性的に貫入し、装置のスプリングメカニズムが抵抗を測定します。圧痕が小さいほど、ショア硬度値は高くなります。
機器のセットアップには、標準ブロックに対するキャリブレーション、一貫した力の適用、および適切な表面接触が含まれます。試験表面は、正確な読み取りを確保するために、清潔で乾燥しており、表面汚染物質がない必要があります。
試験基準と手順
ショア硬度試験を規定する国際基準には、ASTM D2240、ISO 7619、およびEN 535-14が含まれます。これらの基準は、試験方法、機器のキャリブレーション、および報告要件を指定