JP4325521B2 - ガスケット用ステンレス鋼板とその製造方法 - Google Patents
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Description
(b)表面近傍での結晶粒子微細化は、一連(2回)の熱処理による鋼板表面からの窒素吸収(固溶・拡散)→窒素化合物(窒化物)析出が有効である。すなわち、熱処理時の微細な析出物の均一分散により粒成長が抑制され、板表面近傍部の結晶粒微細化が効果的に実現できると考えられる。
(i)高強度と優れた加工性の両立、そしてそれによる高疲労特性を実現すべく、ビード成形時に発生するき裂、シワ等の欠陥の発生抑制に板表面近傍部の鋼板マトリックスの結晶粒微細化が有効である。
ここに、本発明は、次の通りである。
(1)JIS G 4305に規定されるSUS301、SUS304、SUS301LまたはSUS304Lの鋼組成を有し、板表面から板厚方向3μm以内の領域における10nm以上200nm以下の窒素化合物の100μm 2 当たりの個数が、板厚方向中心部の前記大きさの窒素化合物の100μm 2 当たりの個数に比較して、2倍以上であるとともに、少なくとも板表面から板厚方向3μm以内の領域において、10nm以上200nm以下の窒素化合物が100μm2当たり200個以上存在することを特徴とするガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板。
(5)JIS G 4305に規定されるSUS301、SUS304、SUS301LまたはSUS304Lの鋼組成を有する冷間圧延鋼板に焼鈍を施す工程を含むガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板の製造方法において、焼鈍を施す前記工程が下記の工程を含むことを特徴とする、ガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板の製造方法。
(ii)前記熱処理を行った後に、前記熱処理温度より50℃以上低い温度で焼鈍する工程。
本発明にあっては、また、ガスケット加工時、エンジンに装着したときの疲労環境において新たな欠陥を発生する可能性のある粗大な析出物、不連続境界起点を形成しない組織を得ることができる。すなわち、これは析出物によるピン留効果を最大限に活用し、結晶粒微細化を目的として微細な窒化物を板表面近傍部に均一かつ高濃度で分散させ、その濃度を板厚方向で連続して減少させるのである。
本発明において用いる鋼板は、従来から使用されるJIS-G-4305のSUS301、SUS304、SUS301LおよびSUS304L相当の組成からなるステンレス鋼でよく、特に制限されない。しかし好ましくは、粒成長に抑制に特に有効と考えられる窒化物を析出させるため、微量のTi、Nb、V を少なくとも1種以上含有することが望ましい。なお、ここで言う微量とは1種以上を合計で0.5質量%以下とする。好ましくは、0.02質量%以上である。更に好ましくは、0.03質量%以上、0.4質量%以下である。
D:γ鋼中での窒素の拡散常数(1200℃の場合≒2×10-6cm2/sec.)
t:保持時間(sec.)
したがって、侵入深さは500μm前後が限界(最大)と推定される。しかし、現実に同条件相当での前熱処理後に確認された窒素吸収層の厚さは200μm 程度に留まった。
参考データとして、後述する表3の前熱処理後の本発明材(11)のEPMA(Electron Probe Micro Analyzer)での窒素のライン分析(板厚方向での濃度分布)を図2に、更に冷間圧延、最終焼鈍を施した後の同材の板表面近傍と板厚中心部での透過型電子顕微鏡(TEM:Transmission Electron Microscope)での組織を図3にそれぞれ示す。
また、図3より前熱処理に対して最終熱処理を十分に低温で実施することで、板表面近傍には微細な窒化物が高密度で分布し、マトリックスの結晶粒径も粒度番号で 1以上微細化することが確認される。なお、本観察ではニオブ窒化物とクロム窒化物も確認されたが、大部分が微細なクロム窒化物であった。
前熱処理の雰囲気ガスとして窒素含有ガスを使用する場合、窒素濃度は5Vol%以上であり、更に好ましくは、10Vol%以上である。
ここに、図1は、すでに述べたように、ボアの周囲に設けたビード断面形状とその寸法を示す試験片の模式的説明図である。
1* 雰囲気AX :75%H2 + 25%N2
雰囲気AX’ :50%H2 + 50%N2
2* 窒化物の有無:
◎:板表面近傍に直径10nm以上の窒化物が100μm2当たり200個以上、かつ中厚部の2倍以上の高い濃度で分布
○:板表面近傍に直径20nm以上の窒化物が100μm2当たり200個以上、かつ中厚部の2倍以上の高い濃度で分布
×:板全体に微細、一定かつ低い濃度で窒化物が分布
××:なし
疲労試験の結果:
○: 良好
×: 貫通割れ発生
―: 未実施
本発明材1 〜13は、板表面近傍部が、高濃度の微細窒化物分散により、板厚中心部に比べて結晶粒度で1以上大きく(結晶粒径が微細であり)、比較材14〜19に対して同様の硬度(強度)を維持した上で、ガスケット加工後に優れたビード加工性を示し、振幅10μmにおいても疲労破壊しないことが確認される。
窒化物有無:
最終焼鈍後の試験片について、SEM(Scanning Electron Microscope)を用いて、板表面部と板厚中心部での析出物の有無を観察した。また、付属の分析機を用いて、窒素の有無を確認した。その後、有りと判定した試験片について、TEM(Transmission Electron Microscope)を用いて、板表面部と板厚中心部より採取した母相を腐食除去後の抽出(析出)物によるレプリカを観察し、平均的部位の写真を撮影した。なお、抽出物の同定は電子線回折での構造解析により実施した。
最終焼鈍後の試験片について、光学顕微鏡、SEM(Scanning Electron Microscope)を用いて、板表面部と板厚中心部での組織を観察した。また、一部試験片についてはTEMを用いて、板表層部と板厚中心部より作成した薄膜の組織を観察した。そして、各々の平均的な組織の写真を撮影した。その後、各々の写真より結晶粒径、結晶粒度を測定した。
図1に示すガスケットを模擬した試験片について、SEMを用いて、ビード部表面を観察し、シワ、き劣(微少な割れ)の有無を確認した。
図1に示すガスケットを模擬した試験片について、繰返し圧縮試験機を用いて、一定振幅での107回繰返し後の貫通割れ有無を○×で評価した。
図3(a)、(b)は、更に冷間圧延、最終焼鈍を施した後の同材のそれぞれ板表面近傍と板厚中心部での組織を示す透過型電子顕微鏡(TEM:Transmission Electron Microscope)写真である。
Claims (6)
- JIS G 4305に規定されるSUS301、SUS304、SUS301LまたはSUS304Lの鋼組成を有し、板表面から板厚方向3μm以内の領域における10nm以上200nm以下の窒素化合物の100μm 2 当たりの個数が、板厚方向中心部の前記大きさの窒素化合物の100μm 2 当たりの個数に比較して、2倍以上であるとともに、少なくとも板表面から板厚方向3μm以内の領域において、10nm以上200nm以下の窒素化合物が100μm2当たり200個以上存在することを特徴とするガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板。
- 板表面から板厚方向3μm以内の領域における鋼板マトリックスの、JIS G 0551に規定される粒度番号が11以上であるとともに、板表面から板厚方向3μm以内の領域における鋼板マトリックスの前記粒度番号が、板厚方向中心部における前記粒度番号に比較して、1以上大きいことを特徴とする請求項1に記載のガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板。
- 前記鋼板を構成する組織が冷間圧延組織からなることを特徴とする、請求項1または2に記載のガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板。
- 更に、Ti、Nb、Vの1種以上を合計で、0.02〜0.5質量%含有することを特徴とする、請求項1〜3のいずれかに記載のガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板。
- JIS G 4305に規定されるSUS301、SUS304、SUS301LまたはSUS304Lの鋼組成を有する冷間圧延鋼板に焼鈍を施す工程を含むガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板の製造方法において、焼鈍を施す前記工程が下記の工程を含むことを特徴とする、ガスケット用オーステナイト系ステンレス鋼板の製造方法。
(1)5体積%以上の窒素を含み、露点が−40℃以下である雰囲気中で、1000〜1200℃の温度範囲で、20秒以上の焼鈍を行う工程、次いで
(2)前記熱処理を行った後に、前記熱処理温度より50℃以上低い温度で焼鈍する工程。 - 請求項1〜4のいずれかに記載のステンレス鋼板からなるガスケット。
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