JP2009068102A - 塩害耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車用燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板および拡管加工性に優れた自動車給油管用表面処理ステンレス鋼溶接管 - Google Patents
塩害耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車用燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板および拡管加工性に優れた自動車給油管用表面処理ステンレス鋼溶接管 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】C:≦0.030%、Si:≦2.00%、Mn:≦2.00%、P≦0.050%、S:≦0.010%、N:≦0.030%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えてNi:≦4.00%、Cu:≦2.00%、Mo:≦2.00%、V:≦1.00%の1種または2種以上とTi:0.01〜0.30%、Nb:0.01〜0.30%の1種または2種を含有し、Y値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、主としてSnからなり付着量が10〜200g/m2以下の防食めっき層あるいは主としてSn+Zn:0.8〜10.0%からなり付着量が10〜200g/m2の防食めっき層を有する。
【選択図】図5
Description
Snによる液体金属脆化の機構については必ずしも明らかではないが、(1)式においてY値を増大させる元素が全てオーステナイト安定化元素でありY値を低減する元素が全てフェライト安定化元素であること、また、(1)式における各元素の係数が相安定化能の序列とほぼ一致することから、脆化感受性はフェライトとオーステナイトの相バランスによって支配されると推察される。すなわち、フェライト/フェライト粒界、フェライト/オーステナイト粒界、オーステナイト/オーステナイト粒界の3者で液体Snの侵入し易さが異なるために相バランスの違いによって割れ感受性が影響されるものと推察され、オーステナイト相が少なくフェライト相が多いほどSnの液体金属脆化に対して抵抗性を有する素材であるとみなされる。
(1)質量%で、C:≦0.030%、Si:≦2.00%、Mn:≦2.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.030%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えてNi:0.10〜4.00%、Cu:0.10〜2.00%、Mo:0.10〜2.00%、V:0.10〜1.00%の1種または2種以上とTi:0.01〜0.30%、Nb:0.01〜0.30%の1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(2)質量%で、C:≦0.030%、Si:≦2.00%、Mn:≦2.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.030%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えてNi:0.10〜4.00%、Cu:0.10〜2.00%、Mo:0.10〜2.00%、V:0.10〜1.00%の1種または2種以上とTi:0.01〜0.30%、Nb:0.01〜0.30%の1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、上記(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(3)質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦1.00%、Mn:≦1.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.0200%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、上記(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からななり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(4)質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦1.00%、Mn:≦1.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.0200%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、上記(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなる防食めっき層を、溶融めっき法によって付着量10g/m2以上200g/m2以下で形成させたことを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(5)質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、上記(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(6)質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(7)上記(1),(3),(5)のいずれかに記載のステンレス鋼板基材に、さらに、質量%で、B:0.0002〜0.0020%をさらに含有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(8)上記(2),(4),(6)のいずれかに記載のステンレス鋼板基材に、さらに、質量%で、B:0.0002〜0.0020%をさらに含有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(9)質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、上記(1)式で定義されるY値が−10.4以下であり、フェライト単相の金属組織を有し、平均r値が1.4以上、全伸びが30%以上を有するステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からなり、付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(10)質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、上記(1)式で定義されるY値が−10.4以下であり、フェライト単相の金属組織を有し、平均r値が1.4以上、全伸びが30%以上を有するステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(11)防食めっき層の上に化成処理皮膜を形成させた前記(1)から(10)のいずれかに記載の塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(12)防食めっき層あるいは化成処理皮膜の上に摩擦係数が0.15以下となる可水溶性潤滑皮膜を形成させたことを特徴とする前記(1)から(11)のいずれかに記載の塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(13)前記(9)、(10)のいずれかに記載の表面処理ステンレス鋼板を素材とする溶接管であって、溶接部のビッカース硬さHvWと母材部のビッカース硬さHvMとの硬度差ΔHv(=HvW−HvM)が10〜40の範囲で、溶接部のビード厚さTWと母材部の肉厚TMとの比RT(=TW/TM)が1.05〜1.3であることを特徴とする拡管加工性に優れた自動車給油管用表面処理ステンレス鋼溶接管。
(14)成形、溶接、矯正後の溶接管母材部の円周方向伸びが15%以上であることを特徴とする前記(13)に記載の拡管加工性に優れた自動車給油管用表面処理ステンレス鋼溶接管。
表1に示す組成のステンレス鋼を150kg真空溶解炉で溶製し、50kg鋼塊に鋳造した後、熱延−熱延板焼鈍−酸洗−冷延−中間焼鈍−冷延−仕上焼鈍−仕上酸洗の工程を通して板厚0.8mmの鋼板を作製した。
表2に示す組成のフェライト系ステンレス鋼A,B,C,Eおよび9%Cr鋼Dのスラブを、熱延−−酸洗−1回目冷延−中間焼鈍−2回目冷延−仕上焼鈍−仕上酸洗の工程を通して板厚0.8mmの鋼板を製造した。冷延圧下率は累積で73〜75%とし、中間焼鈍は850℃または900℃、仕上焼鈍は830〜950℃とした。中間焼鈍と2回目冷延の有無で材質特性を変化させた。この鋼板に対して、付着量1.0g/m2のNiプレめっきを電気めっき法で施した後、表3に示す組成のSn系防食めっき層を溶融めっき法で形成させた。溶融めっきに際しては、ガスワイプを変化させて付着量を変えた。この鋼板より引張試験片を採取して引張試験を行い表3に示す材質特性を把握した。
実施例2において製造されたSn系防食めっき鋼板を素材として、スポット溶接を連続的に行い、電極が溶損して溶接できなくなるまでの連続打点数を求めた。防食めっきを施さない場合の寿命の1/2以下まで低下する場合を不合格として評価した。
実施例2において製造されたSn系防食めっき鋼板を素材として、70×150サイズの短冊サンプルを採取し、これを2枚重ねてシーム溶接を施して塩害腐食試験に供した。腐食試験の内容としては、5%NaCl溶液噴霧、35℃×2Hr→強制乾燥(相対湿度20%)60℃×4Hr→湿潤(相対湿度90%)50℃×2Hrの複合サイクル試験を540サイクルにわたって繰り返し、その後シーム溶接熱影響部について除錆処理を施して腐食深さを測定し、シーム溶接隙間構造部を解体、除錆して隙間内部における腐食深さを測定した。腐食深さは顕微鏡焦点深度法で求めた。また、溶接部位断面における腐食形態を顕微鏡で観察して粒界腐食の有無を評価した。
実施例2において製造されたSn系防食めっき鋼板を素材として、170×170サイズのサンプルを採取し、エリクセン試験機で内径75mm、高さ45mmのカップに成形し、この内部に腐食液を充填して1000Hrにわたって50℃に保持する内面腐食試験を行った。腐食液としては、劣化ガソリン環境を模擬した0.01%ギ酸と0.01%酢酸および0.01%NaClを含有する50℃の水溶液、およびアルコール燃料環境を模擬した3%水を含有する60℃のエタノール溶液とした。試験終了後、腐食液を回収し、液中金属量を化学分析によって定量し、この分析値を腐食速度に換算した。耐食性は、ターンメタル(Pb−Zn合金)単体の腐食速度に対する比として評価し、ターンメタルの1倍以上の腐食速度となる場合を不合格と評価した。なお、一部の供試材にはクロメート処理を施した。付着量は20mg/m2とした。
実施例2において製造したSn系防食めっき鋼板の一部を素材としてφ25.4mmの電縫溶接管を製造し、動粘度100mm2/s(40℃)程度の潤滑油を用い、テーパー角度20°のパンチで、外径が30φ、38φ、45φ、51φの同軸拡管とオフセット量6mmの偏芯拡管51φの5工程で多段拡管加工を施し、加工部における母材、溶接部周囲の割れ有無およびめっき剥離有無を評価した。
実施例1において作製した一部の溶融めっき鋼板より、70×150サイズの短冊サンプルを採取し、これの中央部に幅3〜8mm、長さ100mmにわたって銀ロウをなめ付けした後、ロウ付け部の断面を顕微鏡観察して割れの有無を評価した。ロウ材としては、JIS Z3261 BAg4に相当するAg:40.4%の銀ロウを用いた。
実施例2において製造したSn系防食めっき鋼板から製造されたφ25.4mmの電縫溶接管を素材として、図10に示す形状の燃料パイプを試作した。この燃料パイプのロウ付け部とステー接触隙間部についてカットサンプルを作製して塩害腐食試験に供した。腐食試験の内容としては、5%NaCl溶液噴霧、35℃×2Hr→強制乾燥(相対湿度20%)60℃×4Hr→湿潤(相対湿度90%)50℃×2Hrの複合サイクル試験を540サイクルにわたって繰り返した後、除錆処理を施してロウ付け部およびステー金具接触隙間内部の腐食深さを顕微鏡焦点深度法で求めた。
Claims (14)
- 質量%で、C:≦0.030%、Si:≦2.00%、Mn:≦2.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.030%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えてNi:0.10〜4.00%、Cu:0.10〜2.00%、Mo:0.10〜2.00%、V:0.10〜1.00%の1種または2種以上とTi:0.01〜0.30%、Nb:0.01〜0.30%の1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 質量%で、C:≦0.030%、Si:≦2.00%、Mn:≦2.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.030%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えてNi:0.10〜4.00%、Cu:0.10〜2.00%、Mo:0.10〜2.00%、V:0.10〜1.00%の1種または2種以上とTi:0.01〜0.30%、Nb:0.01〜0.30%の1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦1.00%、Mn:≦1.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.0200%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からななり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦1.00%、Mn:≦1.00%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.0200%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなる防食めっき層を、溶融めっき法によって付着量10g/m2以上200g/m2以下で形成させたことを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であるステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 請求項1,3,5のいずれかに記載のステンレス鋼板基材に、さらに、質量%で、B:0.0002〜0.0020%含有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
- 請求項2,4,6のいずれかに記載のステンレス鋼板基材に、さらに、質量%で、B:0.0002〜0.0020%含有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
- 質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であり、フェライト単相の金属組織を有し、平均r値が1.4以上、全伸びが30%以上を有するステンレス鋼板基材の表面に、Snおよび不可避的不純物からなり、付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 質量%で、C:≦0.0100%、Si:≦0.60%、Mn:≦0.60%、P≦0.040%、S:≦0.0050%、N:≦0.0150%、Al:0.010〜0.100%、Cr:10.00〜25.00%を含有し、加えて(Ti+Nb)/(C+N):5.0〜30.0を満たすTi,Nbの1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、(1)式で定義されるY値が−10.4以下であり、フェライト単相の金属組織を有し、平均r値が1.4以上、全伸びが30%以上を有するステンレス鋼板基材の表面に、Zn:0.8〜10.0%と残部がSnおよび不可避的不純物からなり付着量が10g/m2以上200g/m2以下である防食めっき層を有することを特徴とする塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
(1)式: Y=3.0[Ni]+30[C]+30[N]+0.5[Mn]+0.3[Cu]−1.1[Cr]−2.6[Si]−1.1[Mo]−0.6([Nb]+[Ti])−0.3([Al]+[V]) - 防食めっき層の上に化成処理皮膜を形成させた請求項1から10のいずれかに記載の塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
- 防食めっき層あるいは化成処理皮膜の上に摩擦係数が0.15以下となる可水溶性潤滑皮膜を形成させたことを特徴とする請求項1から11のいずれかに記載の塩害環境での耐食性および溶接部信頼性に優れた自動車燃料タンク用および自動車燃料パイプ用表面処理ステンレス鋼板。
- 請求項9、10のいずれかに記載の表面処理ステンレス鋼板を素材とする溶接管であって、溶接部のビッカース硬さHvWと母材部のビッカース硬さHvMとの硬度差ΔHv(=HvW−HvM)が10〜40の範囲で、溶接部のビード厚さTWと母材部の肉厚TMとの比RT(=TW/TM)が1.05〜1.3であることを特徴とする拡管加工性に優れた自動車給油管用表面処理ステンレス鋼溶接管。
- 成形、溶接、矯正後の溶接管母材部の円周方向伸びが15%以上であることを特徴とする請求項13に記載の拡管加工性に優れた自動車給油管用表面処理ステンレス鋼溶接管。
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