ミル仕上げ:鋼の保護と美観のための表面処理技術
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定義と基本概念
ミルフィニッシュとは、鋼製品が圧延ミルまたは熱間圧延プロセスを経た直後の自然な未処理の表面を指し、追加の表面処理、コーティング、または仕上げが施されていない状態です。製造プロセス自体から生じる粗く、鈍く、しばしば不均一な外観が特徴です。
ミルフィニッシュの主な目的は、熱間または冷間圧延中に与えられた固有の微細構造と表面特性を保持した、使用準備が整った鋼の表面を生産することです。これは、さらなる表面処理やコーティングのための基準状態として機能するか、または美観や耐腐食性の要件が最小限である最終使用表面として使用されます。
鋼の表面仕上げ方法の広範なスペクトルの中で、ミルフィニッシュは最も基本的な表面状態と見なされます。これは、研磨、ブラシ仕上げ、またはコーティングされた表面などのより洗練された仕上げと対照的であり、後続の表面処理を評価するための基準点としてしばしば使用されます。
物理的性質とプロセス原理
表面改質メカニズム
熱間または冷間圧延中、鋼は塑性変形を受け、その表面微細構造と地形が変化します。このプロセスは、鋼を高圧下で一連のロールを通過させることを含み、厚さを減少させ、特定の表面テクスチャを与えます。
ミルフィニッシュ表面は、微細またはナノスケールで、 ridge、谷、表面の不規則性を持つ粗い地形を示します。これらの特徴は、主に圧延中の変形とせん断応力、ならびに熱間圧延時の高温での酸化とスケール形成によるものです。
熱間圧延中に鋼の表面で酸化などの化学反応が発生し、酸化鉄スケールの層が形成されます。このスケールは基材に緩く付着し、後続の処理中に部分的に除去または変更されることがあります。鋼基材と酸化スケールの間の界面特性は通常弱く、容易に清掃またはさらなる処理が可能な表面をもたらします。
コーティングの組成と構造
ミルフィニッシュ鋼の表面層は主に薄い酸化スケールで構成されており、主にFeO、Fe₂O₃、Fe₃O₄などの酸化鉄から成ります。組成は鋼の化学組成、処理温度、および冷却条件に依存します。
構造的には、この酸化スケールはしばしば多孔質で、剥がれやすく、不均一であり、微細な亀裂や不規則性を持っています。基材の鋼の微細構造は初期の圧延プロセス中に変わらないが、表面の微細構造はわずかに変形または加工硬化することがあります。
ミルフィニッシュの熱間圧延鋼における酸化スケールの典型的な厚さは約5〜20マイクロメートルであり、プロセスパラメータや鋼の組成によって異なります。冷間圧延鋼は、処理温度が低いため、通常5マイクロメートル未満の薄いまたは目立たない酸化層を持つことがあります。
プロセス分類
ミルフィニッシュは、追加の表面改質なしに製造プロセスから直接生じる一次表面状態として分類されます。これは、表面処理分類における圧延後または処理後の表面のカテゴリに該当します。
酸洗いやパッシベーション、コーティングなどの他の表面改質技術と比較して、ミルフィニッシュは非処理状態であり、生の表面状態を表しています。これは、さらなる仕上げプロセスや表面の外観や耐腐食性が重要でない用途の基準としてしばしば使用されます。
ミルフィニッシュのバリエーションまたはサブカテゴリには以下が含まれます:
- 熱間圧延ミルフィニッシュ:熱間圧延後に直接得られる表面で、粗く酸化された表面が特徴です。
- 冷間圧延ミルフィニッシュ:冷間圧延によって得られる滑らかな表面で、酸化スケールが少なく、より細かい表面テクスチャを持っています。
- 酸洗ミルフィニッシュ:酸洗を経て酸化スケールを除去した鋼で、よりクリーンな表面を持ちますが、追加のコーティングが施されていない場合はミルフィニッシュと見なされます。
適用方法と設備
プロセス設備
ミルフィニッシュ表面を生産するために使用される主な設備には、圧延ミル—熱間圧延ミルと冷間圧延ミルが含まれます。これらは、鋼のスラブやストリップを変形させるために設計された複数のロールセットを備えた大型の高能力機械です。
熱間圧延ミルは高温(通常1100°Cから1250°C)で操作し、著しい変形とスケール形成を可能にします。設備には再加熱炉、粗圧延および仕上げスタンド、冷却システムが含まれます。
冷間圧延ミルは、周囲温度またはわずかに高い温度で操作し、高圧をかけて酸化形成を最小限に抑えた薄く滑らかなシートを生産します。これらのミルは、精密ロール、テンション制御システム、層流冷却を組み込むことがよくあります。
最適なプロセス制御のための専門的な機能には以下が含まれます:
- ロール表面の調整:均一な変形を確保するため。
- 温度制御システム:一貫したプロセス条件を維持するため。
- 自動化および監視システム:リアルタイムのプロセス調整のため。
適用技術
ミルフィニッシュプロセスは、鋼のスラブやストリップを圧延ミルに供給し、連続的な変形パスを受けることを含みます。熱間圧延の場合、プロセスは再加熱から始まり、粗圧延、仕上げ、冷却が続きます。
重要なプロセスパラメータには以下が含まれます:
- 圧延温度:酸化スケールの形成と表面粗さに影響を与えます。
- ロール圧力と速度:表面テクスチャと微細構造に影響を与えます。
- 冷却速度:酸化層の特性と残留応力に影響を与えます。
制御方法には、温