ハードテンパー:産業用の最大強度冷間圧延鋼

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定義と基本概念

ハードテンパーは、冷間圧延された鋼板またはストリップの特定の状態を指し、高い降伏強度、低下した延性、および後続のアニーリングなしでの大幅な冷間減少によって得られる硬度の増加が特徴です。この状態は、平坦圧延鋼製品の冷間加工プロセスを通じて達成可能な最大の実用的硬度と強度を表します。

ハードテンパー鋼は、冶金分類システムにおける作業硬化スペクトルの極端な端に位置しています。これは、金属が重要なひずみ硬化を受け、結晶構造内に高い転位密度を持つ材料状態を表します。

冶金学の広い分野において、ハードテンパーは、デッドソフト、クォーターハード、ハーフハード、フルハード、エクストラハードを含むテンパー指定の連続体の一部であり、冷間加工された金属の機械的特性を説明します。これらの指定は、製造および工学アプリケーションにおいて正確な機械的特性が要求される場合の材料特性を指定するために重要です。

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、ハードテンパーは冷間圧延中の厳しい塑性変形から生じ、結晶格子内に高密度の転位を生成します。これらの転位は相互に作用し、互いの動きを妨げ、材料のさらなる変形に対する抵抗を大幅に増加させます。

冷間加工プロセスは、圧延方向に沿った粒子の伸長と、それに直交する方向での粒子の細化を引き起こします。この異方性の粒子構造は、方向性のある機械的特性に寄与します。さらに、厳しい変形は、材料の機械的挙動にさらに影響を与える好ましい結晶方位(テクスチャ)を生成します。

理論モデル

ハードテンパーを説明する主要な理論モデルは、作業硬化の転位理論であり、機械的強度を転位密度に関連付けるテイラー関係を通じて表されます:$\tau = \tau_0 + \alpha G b \sqrt{\rho}$、ここでτはせん断応力、τ₀は固有の格子抵抗、Gはせん断弾性率、bはバーガースベクトル、ρは転位密度、αは定数です。

歴史的に、作業硬化の理解は20世紀初頭の経験的観察から、1930年代から1950年代にかけてテイラー、オロワン、その他によって発展した洗練された転位ベースの理論へと進化しました。現代のアプローチは、サイズ効果や不均一な変形を考慮するためにひずみ勾配塑性理論を取り入れています。

代替的な理論アプローチには、すべり系とテクスチャの進化を考慮した結晶塑性モデルや、微細構造メカニズムではなくマクロな応力-ひずみ関係に焦点を当てた連続体塑性モデルが含まれます。

材料科学の基盤

ハードテンパーは、低炭素鋼の体心立方(BCC)格子またはオーステナイト鋼の面心立方(FCC)格子との転位相互作用を通じて結晶構造に直接関連しています。冷間加工プロセスは、粒界硬化を通じて材料をさらに強化する高角粒界を生成します。

ハードテンパー鋼の微細構造は、通常、高アスペクト比の細長い粒子と重要な蓄積ひずみエネルギーを示します。この変形した微細構造には、多数のすべりバンド、変形ツイン、および特定の鋼種におけるひずみ誘起マルテンサイトが含まれる可能性があります。

この特性は、作業硬化、ホール-ペッチ強化、テクスチャの発展などの基本的な材料科学の原則に関連しています。転位密度と降伏強度の関係は、材料科学の中心的な構造-特性関係を示しています。

数学的表現と計算方法

基本定義式

冷間減少の度合いはハードテンパーを定義し、次のように表現できます:

$$R = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100\%$$

ここで$R$は減少率、$t_0$は冷間圧延前の初期厚さ、$t_f$は冷間圧延後の最終厚さです。ハードテンパーの場合、$R$は通常50%を超えます。

関連計算式

作業硬化の挙動はホロモン方程式で説明できます:

$$\sigma = K\varepsilon^n$$

ここで$\sigma$は真応力、$\varepsilon$は真ひずみ、$K$は強度係数、$n$はひずみ硬化指数です。ハードテンパー鋼の場合、$n$はゼロに近づき、残りの作業硬化能力が限られていることを示します。

硬度と引張強度の関係は次のように近似できます:

$$UTS \approx k \times HV$$

ここで$UTS$はMPa単位の究極引張強度、$HV$はビッカース硬度数、$k$は材料依存の定数(多くの鋼に対して約3.3)です。

適用条件と制限

これらの式は、炭素含有量が0.3%未満の低炭素および中炭素鋼に主に適用されます。炭素含有量が高いまたは高合金鋼の場合、炭化物の形成や複数の強化メカニズムにより関係がより複雑になります。

ホロモン方程式は均一な変形を仮定しており、ネッキングが発生する非常に高いひずみレベルでは正確性が低下します。また、ひずみ速度感度や温度効果を考慮していません。

これらのモデルは均質な材料特性を仮定しており、重要な微細構造の不均一性がある場合や残留応力が存在する場合の挙動を正確に予測できない可能性があります。

測定と特性評価方法

標準試験仕様

ASTM A109/A109M:鋼、ストリップ、炭素(最大0.25%)、冷間圧延の標準仕様。冷間圧延炭素鋼ストリップのハードテンパーを含むテンパー指定をカバーします。

ASTM E8/E8M:金属材料の引張試験の標準試験方法。降伏強度や伸びを含む引張特性を決定する手順を提供します。

ISO 6892-1:金属材料 — 引張試験 — パート1:室温での試験方法。機械的特性を決定するための引張試験の方法を指定します。

ASTM E18:金属材料のロックウェル硬度の標準試験方法。テンパー確認に一般的に使用される

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