可鍛性:鋼の産業成形における変形特性
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定義と基本概念
延性は、材料が破裂することなく圧縮応力の下で変形できる特性であり、薄いシートにハンマーで叩いたり、押したり、巻いたりすることを可能にします。この機械的特性は、金属が破損することなくさまざまな形状に形成される必要がある金属加工プロセスにおいて基本的です。延性は脆さとは異なり、延性のある材料は失敗する前にかなりの塑性変形を受けることができます。
冶金学の分野では、延性は延性、硬度、靭性と並ぶ主要な機械的特性の一つを表します。延性は材料が引張応力の下で変形する能力を指し、延性は特に圧縮の下での変形に関係しています。この区別は、圧縮力が支配する製造プロセス(例えば、圧延、スタンピング、鍛造)における材料選択において重要です。
物理的性質と理論的基盤
物理的メカニズム
原子レベルでは、延性は原子が隣接する原子に対して位置を変える能力から生じ、金属結合を破ることなく変形します。圧縮応力が加わると、結晶格子内の原子の平面がすべり面に沿って互いに滑り移動します。この転位の動きは、破損することなく永久的な変形を可能にします。
特に鋼においては、オーステナイトの面心立方(FCC)結晶構造が、この原子の動きを促進する多数のすべり系を提供します。金属結合内の自由電子の存在により、原子は結束を維持しながら位置を移動でき、圧縮力の下で破損するのではなく変形することができます。
理論モデル
転位理論は、延性を理解するための主要な理論的枠組みを形成します。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この理論は、結晶格子内の線状欠陥(転位)の動きによって塑性変形がどのように発生するかを説明します。
歴史的に、延性は現象学的に最初に記述され、現代の材料科学の発展以前のことでした。古代の金属加工者は、特定の金属がシートに叩かれることができることを経験的に発見しましたが、科学的理解は20世紀の結晶学と転位理論の発展とともに現れました。
最近のアプローチには、変形中の粒界効果やテクスチャーの進化を組み込んだ結晶塑性モデルが含まれ、商業用鋼のような多結晶材料における延性のより正確な予測を提供します。
材料科学の基盤
結晶構造は延性に大きな影響を与え、面心立方(FCC)構造は一般的に体心立方(BCC)や六方密閉(HCP)構造よりも高い延性を示します。鋼においては、これらの構造間の変換が熱処理を通じて延性に直接影響します。
粒界は転位の動きに対する障害物として作用し、細粒鋼は通常、粗粒の変種よりも低い延性を示します。しかし、粒界はまた、壊滅的な失敗を防ぐ強化メカニズムにも寄与し、粒構造と延性の間に複雑な関係を生み出します。
材料の積層欠陥エネルギー(SFE)は、その変形挙動に根本的に影響します。SFE値が高い鋼は、転位がより容易に交差滑りでき、材料全体に変形をより均一に分配できるため、より高い延性を示す傾向があります。
数学的表現と計算方法
基本定義式
延性は、破裂する前に達成可能な厚さの減少を通じて定量化できます:
$$M = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100\%$$
ここで、$M$は延性指数(%)、$t_0$は元の厚さ、$t_f$は破裂が発生する前の最終厚さです。
関連計算式
延性に関連する圧縮試験中の真ひずみは、次のように計算できます:
$$\varepsilon_t = \ln\left(\frac{h_0}{h}\right)$$
ここで、$\varepsilon_t$は真ひずみ、$h_0$は初期高さ、$h$は現在の高さです。
塑性変形中の流動応力は、延性試験に関連し、次の関係に従います:
$$\sigma = K\varepsilon_t^n$$
ここで、$\sigma$は流動応力、$K$は強度係数、$\varepsilon_t$は真ひずみ、$n$はひずみ硬化指数です。
適用条件と制限
これらの式は、材料全体で均一な変形を仮定しており、複雑な微細構造や高ひずみ速度では成り立たない場合があります。モデルは通常、等温条件下で適用され、高温で動的回復や再結晶が発生する場合には精度が低下します。
ひずみ速度感度は基本的な式には考慮されておらず、高速変形プロセスには追加の項が必要です。さらに、これらの表現は等方的な材料特性を仮定しており、テクスチャーが重要なロール鋼製品には当てはまらない場合があります。
測定と特性評価方法
標準試験仕様
ASTM E290: 延性のための材料の曲げ試験の標準試験方法で、曲げ試験を通じて延性評価に適用される手順が含まれています。
ISO 7438: 金属材料 - 曲げ試験で、金属材料が曲げで塑性変形を受ける能力を評価するための標準化された方法を提供します。
ASTM E18: 金属材料のロックウェル硬度の標準試験方法で、延性の間接的な指標として硬度相関を通じてよく使用されます。
試験機器と原理
平行な平面を備えた圧縮試験機は、制御された圧縮力を加えるために一般的に使用されます。これらのシステムには、力の測定のためのロードセルや、変形測定のためのエクステンソメーターまたは変位トランスデューサーが通常含まれています。
調整可能なギャップ設定を持つ圧延機は、工業的な成形プロセスをシミュレートするための段階的な厚さ減少試験を可能にします。この原理は、エッジの亀裂や破損が発生する前に達成可能な最小厚さを測定することを含みます。
エリクセンカッピング試験装置のような専門的な機器は、クランプされた試料に半球状のパンチを押し込むことによってシート金属の成形性を評価し、延性評価に関連するデータを提供