鋼の延性:成形と構造的完全性のための重要な特性
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定義と基本概念
延性とは、材料が破裂または破断する前に重要な塑性変形を受ける能力であり、通常は材料が壊れることなく引き伸ばされたり、引き出されたり、曲げられたりする能力によって特徴付けられます。この機械的特性は、材料科学および工学において基本的なものであり、材料が引張応力の下でどのように振る舞うかを決定し、製造プロセスにおける成形性を示します。
冶金学において、延性は成形操作に適した材料と鋳造や粉末冶金に適した材料を区別する重要な性能パラメータを表します。これは脆さに対する対比として機能し、強度特性と連携して鋼の全体的な機械的挙動プロファイルを定義します。強度と延性のバランスは、構造用途の材料選定において重要な設計考慮事項を表すことがよくあります。
物理的性質と理論的基盤
物理的メカニズム
微細構造レベルでは、延性は鋼の結晶格子内での転位の移動を通じて現れます。応力が加わると、これらの線欠陥は結晶構造を通じて伝播し、原子の層が原子結合を完全に壊すことなく滑り合うことを可能にします。
この転位の移動は、好ましい結晶面に沿ったすべりメカニズムを通じて塑性変形を可能にします。鋼では、フェライトの体心立方(BCC)構造とオーステナイトの面心立方(FCC)構造が、全体的な延性に影響を与える異なるすべり系を提供します。転位が増殖し自由に移動する能力が、破断が発生する前に可能な塑性変形の範囲を決定します。
理論モデル
延性を説明する主要な理論モデルは、20世紀初頭にテイラー、オロワン、ポランイによって発展された転位理論です。この理論は、塑性変形がすべての原子結合が同時に壊れるのではなく、転位の移動を通じて発生することを説明します。
歴史的に、延性の理解は経験的観察から定量モデルへと進化しました。初期の冶金学者は、熱処理と展延性の関係を観察しましたが、その基礎となるメカニズムを理解していませんでした。現代のアプローチには、結晶塑性モデルが含まれ、粒子の配向効果を取り入れ、連続体塑性理論がマクロな挙動を説明します。
競合する理論的アプローチには、個々の原子の動きをシミュレートする原子論モデルと、材料を平均的特性を持つ連続体として扱う連続体モデルが含まれます。各アプローチは、関心のあるスケールに応じて異なる洞察を提供します。
材料科学の基盤
延性は結晶構造と強く相関しており、面心立方(FCC)金属は通常、体心立方(BCC)または六方最密充填(HCP)構造よりも大きな延性を示します。鋼では、粒界が転位の移動に対する障壁として機能し、細粒材料は一般的に粗粒材料とは異なる延性特性を示します。
鋼の微細構造—相の分布、粒子サイズ、含有物の内容—は、延性に直接影響を与えます。フェライト相とオーステナイト相は、通常、マルテンサイト構造よりも高い延性を示します。パーライトは、フェライトとセメンタイトの層状構造を持ち、中間的な延性を示します。
この特性は、スミッドの法則などの基本的な材料科学の原則に関連しており、すべりを開始するために必要な臨界解決せん断応力を予測し、ホール・ペッチの関係は、粒子サイズが降伏強度に与える影響を説明し、ひいては塑性変形の開始に影響を与えます。
数学的表現と計算方法
基本定義式
延性は一般的に、パーセント伸びまたは面積のパーセント減少として表現されます:
パーセント伸び: $\epsilon = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100\%$
ここで:
- $\epsilon$ はパーセント伸び
- $L_0$ は元のゲージ長
- $L_f$ は破断時の最終ゲージ長
関連計算式
面積のパーセント減少: $RA = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100\%$
ここで:
- $RA$ は面積のパーセント減少
- $A_0$ は元の断面積
- $A_f$ は破断点での最終断面積
均一伸びは次のように計算できます: $\epsilon_u = \ln\left(\frac{A_0}{A_u}\right)$
ここで:
- $\epsilon_u$ は均一伸び
- $A_u$ は最大荷重時の断面積
適用条件と制限
これらの式は一軸引張荷重条件下で適用され、ゲージ長内で均一な変形を仮定します。これらは、試験基準で指定された標準的な試験片の形状に対して有効です。
計算は等温条件および標準試験パラメータ内のひずみ速度を仮定します。高温または高ひずみ速度では、ひずみ速度感度や熱軟化効果など、追加の要因を考慮する必要があります。
これらの数学モデルは、重大な既存の欠陥のない連続材料を仮定します。大きな含有物、空隙、または亀裂は、これらの式の基礎となる均一変形の仮定を無効にする可能性があります。
測定と特性評価方法
標準試験仕様
- ASTM E8/E8M: 金属材料の引張試験の標準試験方法(伸びと面積の減少を決定するための室温引張試験手順をカバー)
- ISO 6892-1: 金属材料 — 引張試験 — パート1: 室温での試験方法
- ASTM A370: 鋼製品の機械的試験の標準試験方法と定義
- ISO 2566: 鋼 — 伸び値の変換(異なるゲージ長間での伸び値の変換方法を提供)
試験機器と原理
5 kNから1000 kNの荷重容量を持つユニバーサル試験機(UTM)は、引張試験に一般的に使用されます。これらの機械は、荷重と変位を同時に測定しながら、制御された引張力を加えます。
基本的な原理は、試験片が破断するまで制御された速度で一軸引張応力を加えることです。エクステンソメーターやひず