鋼の冷却応力:微細構造の形成と特性への影響

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定義と基本概念

鋼の冷却応力は、焼入れ、アニーリング、または熱間加工などの熱処理後の冷却プロセス中に生成される内部残留応力を指します。これらの応力は、鋼が高温から周囲温度に冷却される際の不均一な温度勾配と微細構造内の差動収縮によって生じます。

原子および結晶学的レベルでは、冷却応力は異方性の熱膨張および収縮から生じます。格子パラメータの変動、相変態、微細構造の不均一性が局所的なひずみを引き起こします。これらのひずみは、周囲の材料や微細構造の特徴によって制約され、内部応力を生じます。

鋼の冶金学および材料科学の文脈において、冷却応力は微細構造の特徴、残留応力分布、最終的には強度、靭性、疲労寿命などの機械的特性に影響を与えるため重要です。これらの応力を適切に理解し制御することは、鋼部品の構造的完全性と性能を確保するために不可欠です。

物理的性質と特性

結晶構造

冷却応力は、鋼の微細構造の結晶学的特徴と密接に関連しています。鋼は主に体心立方(BCC)フェライト(α-Fe)と面心立方(FCC)オーステナイト(γ-Fe)相、さまざまな炭化物や他の合金相から構成されています。

冷却中、相変態は格子構造とパラメータの変化を伴います。たとえば、格子パラメータが約0.36 nmのオーステナイト(FCC)は、異なる格子パラメータ(約0.286 nm)のフェライト(BCC)に変換されます。これらの変換は体積変化と格子歪みを伴い、内部ひずみを誘発します。

結晶方位も応力の発展に影響を与えます。たとえば、親相と変換相の間の方位関係、たとえばクルジュモフ–ザックスまたは西山–ワッサーマン関係は、原子レベルでひずみがどのように収容されるかを決定します。異方性の熱膨張係数は、異なる結晶学的方向に沿って差動収縮に寄与し、局所的な応力を引き起こします。

形態的特徴

冷却応力に関連する微細構造の特徴には、粒界、相界面、包含物や析出物などの微細構造の不均一性が含まれます。これらの特徴は、内部ひずみがどのように分布し、緩和されるかに影響を与えます。

微細構造の構成要素のサイズは、ナノメートルスケールの炭化物からマイクロメートルサイズの粒子まで広範囲にわたります。たとえば、マルテンサイトのラズは通常0.2から2マイクロメートルの幅であり、その形態は応力分布に影響を与えます。

形状と分布は重要です。延長されたまたは板状の相、たとえばベイナイトの束やマルテンサイトのラズは、異方性の応力場を生成する可能性があります。これらの特徴は、顕微鏡下で明確なコントラストゾーンとして現れ、残留応力は界面近くの歪みや転位として現れます。

物理的特性

冷却応力は鋼のいくつかの物理的特性に影響を与えます。残留応力は格子歪みによって密度をわずかに変化させる可能性がありますが、その影響は最小限です。また、応力のある領域では転位密度が増加するため、電気伝導率にも影響を与える可能性があります。

内部応力は磁気ドメイン構造に影響を与えるため、磁気特性にも影響を与えます。特に強磁性鋼では、熱伝導率は微細構造の不均一性や応力誘発欠陥のために局所的に影響を受ける可能性があります。

非応力微細構造と比較して、顕著な冷却応力を持つ鋼は、しばしば転位密度、残留ひずみ場、微細構造の歪みが増加し、さまざまな特性評価技術を通じて検出可能です。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基礎

冷却応力の熱力学的起源は、相変態と熱収縮に関連する自由エネルギーの差にあります。鋼が冷却されると、システムは相を変換したりひずみを緩和したりすることで自由エネルギーを最小化しようとします。

オーステナイトからマルテンサイトやベイナイトへの相変態中の体積変化は、内部ひずみを生成する体積自由エネルギーの変化を伴います。これらのひずみは、隣接する相や周囲のマトリックスによって制約され、残留応力を引き起こします。

相図、たとえばFe-C相図は、異なる温度でのさまざまな相の安定領域を示します。冷却中に相境界を越えると、格子歪みや体積変化を伴う変換が引き起こされ、内部応力の発展に寄与します。

形成動力学

冷却応力の形成の動力学は、相の核生成および成長速度、ならびに温度変化の速度に依存します。急冷、たとえば焼入れは平衡変換を抑制し、不均一な相の発展によって高い内部ひずみを引き起こします。

マルテンサイトの核生成は、マルテンサイト開始温度(Ms)に達するとほぼ瞬時に発生し、成長はせん断変換によって駆動されます。マルテンサイトの急速な形成は、重要な格子歪み(約0.2%の体積膨張)を伴い、高い残留応力を誘発します。

成長動力学は、拡散速度、界面の移動性、温度勾配によって制御されます。ゆっくりとした冷却は、塑性変形や相の調整を通じて応力緩和を可能にしますが、急冷は微細構造内に応力を閉じ込めます。

速度制御ステップには、原子拡散、転位移動、相境界の移動が含まれます。これらのプロセスに関連する活性化エネルギーは、冷却応力の大きさと分布に影響を与えます。

影響因子

合金組成は冷却応力の発展に大きな影響を与えます。炭素、マンガン、合金添加物などの元素は、相変態温度や体積変化の大きさに影響を与えます。

冷却速度、温度勾配、保持時間などの処理パラメータは重要です。たとえば、高温からの急冷は高い熱勾配を引き起こし、応力の大きさを増加させます。

以前の微細構造、たとえば前の

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