ブローホール:鋼の品質管理と試験における主要な欠陥

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定義と基本概念

ブローホールは、鋼の内部に空洞や隙間が特徴的な表面または表面下の欠陥の一種で、通常は固化または冷却プロセス中に形成されます。これは、鋳塊、鋳造品、または圧延板などの鋼製品の表面または表面下に見える孔、空洞、または穴として現れます。

ブローホールは、最終製品の完全性、機械的特性、および美的外観を損なうため、鋼の品質管理において重要です。これらは、サービス荷重下での亀裂や破損の発生点となる可能性があるため、重大な欠陥と見なされます。

鋼の品質保証の広範な枠組みの中で、ブローホールは、適切でない溶解、鋳造、または固化条件に関連する多孔性関連の欠陥として分類されます。ブローホールを検出し制御することは、特に構造物、圧力容器、および高応力アプリケーションにおいて、鋼部品の信頼性、安全性、および性能を確保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、ブローホールは、視覚検査や表面検査を通じて検出されることがある、形状が不規則な可視表面の凹みや穴として現れます。これらは、顕微鏡的な孔から数ミリメートルの大きな空洞までサイズが異なり、時にはクラスターや連鎖として現れることがあります。

顕微鏡的には、ブローホールは、固化した金属に囲まれた微細構造内の空隙によって特徴付けられます。これらは、ガスや閉じ込められた不純物で満たされることがあり、その形状は形成メカニズムに応じて球状、細長、または不規則です。

特徴的な特徴には、位置(表面または表面下)、形状、サイズ、および分布パターンが含まれます。表面ブローホールは、通常、滑らかまたは粗いエッジを持つ円形または楕円形ですが、表面下のブローホールは、超音波検査や放射線撮影を通じて検出されることがあります。

冶金的メカニズム

ブローホールは、主に固化プロセス中のガスの閉じ込めから発生します。溶融鋼が冷却する際、水素、窒素、または酸素などのガスが液体金属内に閉じ込められ、固化が完了する前に逃げられない泡を形成します。

微細構造の基盤は、インターデンドリティックまたは粒界領域内のガス泡の形成に関与しています。これらの泡は、冷却中に合体し成長し、空洞の形成につながります。硫黄やリンなどの不純物の存在は、表面張力を低下させたり、固化挙動を変えたりすることで、ガスの閉じ込めを促進する可能性があります。

鋼の組成はブローホールの形成に影響を与えます。高い水素含有量、低い脱ガス効率、および特定の合金元素は、感受性を高める可能性があります。注入温度、型設計、冷却速度などの処理条件も、ブローホールの発生に大きく影響します。

分類システム

ブローホールは、そのサイズ、位置、および深刻度に基づいて分類されます:

  • サイズに基づく分類:
  • マイクロブローホール: 直径が0.1 mm未満で、通常は顕微鏡的です。
  • 小さなブローホール: 0.1–1 mm。
  • 大きなブローホール: 直径が1 mmを超え、肉眼で見えるもの。

  • 位置に基づく分類:

  • 表面ブローホール: 鋼の表面に見えるもの。
  • 表面下ブローホール: 表面下に位置し、非破壊検査で検出可能。

  • 深刻度評価:

  • 軽微: 最小限の影響を与える孤立した小さなブローホール。
  • 中程度: 表面品質に影響を与える複数のブローホール。
  • 深刻: 構造的完全性を損なう大きなまたは多数のブローホール。

これらの分類の解釈は、製造における受け入れ基準を導き、特定のアプリケーションに対する適合性を決定します。

検出と測定方法

主要な検出技術

視覚検査は、特に大きなまたは明らかな表面ブローホールを検出するための初期の方法です。表面下のブローホールについては、超音波検査(UT)、放射線撮影(X線またはガンマ線)、および渦電流検査などの非破壊検査(NDT)方法が使用されます。

超音波検査は、高周波音波を鋼に送信し、反射信号を分析することを含みます。ブローホールのような不連続性は、検出され特性付けられる反射を引き起こします。機器のセットアップには、鋼の表面に結合されたトランスデューサーが含まれ、材料の厚さや欠陥のサイズに基づいて適切な周波数が選択されます。

放射線検査は、内部の特徴の二次元画像を提供し、ブローホールを放射線写真内の暗い点や空隙として明らかにします。適切なフィルムまたはデジタル検出器、放射線源、および安全対策が必要です。

渦電流検査は、空洞によって引き起こされる導電率の変化を検出するために、表面および近表面のブローホールに適しています。

試験基準と手順

関連する国際基準には、ASTM E142、ASTM E273、ISO 10675、およびEN 10204が含まれ、鋼の多孔性およびブローホールを検出するための手順を規定しています。

標準手順は一般的に次のようになります:

  • 試料表面の準備(必要に応じて清掃、研磨)。
  • 欠陥のサイズと位置に基づいて適切な検査方法を選択する。
  • 基準標準で機器をキャリブレーションする。
  • 指定された領域に沿ってスキャンまたは放射線写真を実施する。
  • ブローホールの兆候を示す信号や画像を分析する。

重要なパラメータには、トランスデューサーの周波数、感度設定、露出時間

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