JP6765495B2 - 高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪及びその製造方法 - Google Patents
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Description
(1)リム降伏強度は低く、一般的には600MPaを超えない。車輪の走行中に車輪と軌道との転がり接触応力が大きく、時には車輪鋼の降伏強度を超えるので、走行過程で塑性変形が発生して、踏面の副表面の塑性変形を生じる。また、介在物やセメンタイトなどの脆い相が鋼中に存在するため、リムにはマイクロクラックが発生しやすい。これらのマイクロクラックは、車輪の走行中に転がり接触疲労により、剥離やリム割れなどの欠陥を引き起こす。
(2)鋼の炭素含有量が高く、耐熱損傷性が低い。踏面ブレーキが使用されるときに又は車輪がスライドするときに擦り傷が発生した場合、車輪は局部的に鋼のオーステナイト化温度に昇温し、その後急冷してマルテンサイトを生成する。このように熱疲労が繰り返されて、ブレーキ熱クラックが形成され、剥落や大割れなどの欠陥が発生する。
(3)車輪鋼の焼入性が悪い。車輪リムは、一定の硬度勾配を有し、不均一な硬度により、輪縁の摩耗や円周のひずみなどの欠陥が発生しやすい。
炭素C:0.10〜0.40%、ケイ素Si:1.00〜2.00%、マンガンMn:1.00〜2.50%、
銅Cu:0.20〜1.00%、ホウ素B:0.0001〜0.035%、ニッケルNi:0.10〜1.00%、
リンP≦0.020%、硫黄S≦0.020%を含み、
残部は鉄及び不可避的残留元素であり、
1.50%≦Si+Ni≦3.00%、1.50%≦Mn+Ni+Cu≦3.00%である。
炭素C:0.15〜0.25%、ケイ素Si:1.40〜1.80%、マンガンMn:1.40〜2.00%、
銅Cu:0.20〜0.80%、ホウ素B:0.0003〜0.005%、ニッケルNi:0.10〜0.60%、
リンP≦0.020%、硫黄S≦0.020%を含み、残部は鉄及び残留元素であり、
且つ1.50%≦Si+Ni≦3.00%、1.50%≦Mn+Ni+Cu≦3.00%である。
炭素C:0.18%、ケイ素Si:1.63%、マンガンMn:1.95%、銅Cu:0.21%、ホウ素B:0.001%、ニッケルNi:0.18%、リンP:0.012%、硫黄S:0.008%を含み、残部は鉄及び不可避的残留元素である。
成形された車輪をオーステナイト化温度に加熱し、リム踏面を水の噴射で400℃以下に強化冷却し、焼き戻し処理する。前記オーステナイト化温度に加熱するについて、具体的には、860〜930℃に加熱し、2.0〜2.5時間保温する。前記焼き戻し処理では、車輪を400℃未満の中低温で30分以上焼き戻しして、焼き戻し後に室温に空冷し、又は、リム踏面を水の噴射で400℃以下に強化冷却し、室温に空冷し、その間、スポーク板部、車輪ハブの残留熱によって自己焼き戻しを行う。
車輪をオーステナイト化温度に加熱し、リム踏面を水の噴射で400℃以下に強化冷却し、室温に空冷し、その間、スポーク板部、車輪ハブの残留熱によって自己焼き戻しを行う。
車輪をオーステナイト化温度に加熱し、リム踏面を噴水で400℃以下に強化冷却し、400℃未満の中低温で30分以上焼き戻しして、焼き戻し後に室温に空冷する。
または、車輪成形後の高温の残留熱を用いて、リム踏面を水の噴射で400℃以下に強化冷却し、400℃未満の中低温で30分以上焼き戻しして、焼き戻し後に室温に空冷する。
または、車輪を成形した後、車輪を400℃以下に空冷してから、成形残留熱により自己焼き戻しを行う。
または、車輪を成形した後、車輪を400℃以下に空冷してから、400℃未満の中低温で30分以上焼き戻しして、焼き戻し後に室温に空冷する。
C含有量については、次のとおりである。Cは、鋼中の基本元素であり、隙間固溶硬化及び析出強化の効果が強い。炭素含有量の増加に伴い、鋼の強度が向上し、靭性が低下する。炭素は、フェライトよりもオーステナイト中の溶解度がはるかに大きく、有効なオーステナイト安定化元素である。鋼中の炭化物の体積分率は炭素含有量に正比例する。炭化物フリーベイナイト組織を得るために、材料の硬度がさらに向上し、特に、材料の降伏強度が向上するように、過冷却オーステナイト及び過飽和フェライトに固溶された一定のC含有量を確保する必要がある。C含有量が0.40%を超えると、セメンタイトの析出が起こり、鋼の靭性が低下し、C含有量が0.10%未満である場合、フェライトの過飽和度が低下し、鋼の強度が低下するため、炭素含有量の合理的な範囲は0.10〜0.40%であることが好ましい。
高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪は、下記の表2に示す重量パーセントの元素を含有する。
高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪は、下記の表2に示す重量パーセントの元素を有する。
表2の実施例2のような化学組成を有する溶鋼を、製鋼工程、精錬工程真空脱ガス工程、丸ビレット連続鋳造工程、鋼塊切断工程、鍛造圧延工程、熱処理工程、加工、及び完成品検査工程を経て、車輪を形成した。前記熱処理工程では、860〜930℃に加熱し2.0〜2.5時間保温し、リム踏面を水噴射の制御によって冷却し、280℃で4.5〜5.0時間焼き戻し処理し、室温に冷却した。
表2の実施例3のような化学組成を有する溶鋼を、製鋼工程、精錬工程真空脱ガス工程、丸ビレット連続鋳造工程、鋼塊切断工程、鍛造圧延工程、熱処理工程、加工、及び完成品検査工程を経て、車輪を形成した。前記熱処理工程では、860〜930℃に加熱し2.0〜2.5時間保温し、リム踏面を噴水の制御によって冷却し、320℃で4.5〜5.0時間焼き戻し処理した。
Claims (8)
- 高強度、高靭性、耐ヒートクラック性の鉄道輸送用のベイナイト鋼車輪であって、重量パーセントで、
炭素C:0.10〜0.40%、ケイ素Si:1.00〜2.00%、マンガンMn:1.00〜2.50%、
銅Cu:0.20〜1.00%、ホウ素B:0.0001〜0.035%、ニッケルNi:0.10〜1.00%、
リンP≦0.020%、硫黄S≦0.020%を含み、
残部は鉄及び不可避的残留元素であり、
且つ、1.50%≦Si+Ni≦3.00%、1.50%≦Mn+Ni+Cu≦3.00%である、ことを特徴とする高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪。 - 前記高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪は、重量パーセントで、
炭素C:0.15〜0.25%、ケイ素Si:1.40〜1.80%、マンガンMn:1.40〜2.00%、
銅Cu:0.20〜0.80%、ホウ素B:0.0003〜0.005%、ニッケルNi:0.10〜0.60%、
リンP≦0.020%、硫黄S≦0.020%を含み、
残部は鉄及び残留元素であり、
且つ、1.50%≦Si+Ni≦3.00%、1.50%≦Mn+Ni+Cu≦3.00%である、ことを特徴とする請求項1に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪。 - 前記高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪は、重量パーセントで、炭素C:0.18%、ケイ素Si:1.63%、マンガンMn:1.95%、銅Cu:0.21%、ホウ素B:0.001%、ニッケルNi:0.18%、リンP:0.012%、硫黄S:0.008%を含み、残部は鉄及び不可避的残留元素である、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪。
- 前記ベイナイト鋼車輪のリム踏面下から40mm以内の金属組織は炭化物フリーベイナイト組織であり、即ち、ナノスケールのラス状の過飽和フェライトであり、ラス状の過飽和フェライトの中間はナノスケールの薄膜状炭素リッチ残留オーステナイトであり、残留オーステナイトの体積パーセントは4%〜15%である、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪。
- 車輪のリムの微細構造は、過飽和フェライト及び炭素リッチ残留オーステナイトにより構成された複相構造であり、そのサイズはナノスケールであり、前記ナノスケールは1〜999nmである、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪。
- 製錬、精錬、成形及び熱処理プロセスを含み、前記熱処理プロセスでは、成形された車輪をオーステナイト化温度に加熱し、リム踏面を噴水で400℃以下に強化冷却し、焼き戻し処理する、請求項1〜5のいずれか一項に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪の製造方法。
- 前記オーステナイト化温度に加熱するについて、具体的には、860〜930℃に加熱し、2.0〜2.5時間保温する、ことを特徴とする請求項6に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪の製造方法。
- 前記焼き戻し処理では、車輪を400℃未満の中低温で30分以上焼き戻しして、焼き戻し後に室温に空冷し、又は、リム踏面を水噴射で400℃以下に強化冷却し、室温に空冷し、その間、残留熱によって自己焼き戻しを行う、ことを特徴とする請求項6又は7に記載の高強度、高靭性、耐ヒートクラック性鉄道輸送用ベイナイト鋼車輪の製造方法。
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