JP2008030076A - オーステナイト系ステンレス鋼溶接継手及びオーステナイト系ステンレス鋼溶接材料 - Google Patents
オーステナイト系ステンレス鋼溶接継手及びオーステナイト系ステンレス鋼溶接材料 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】質量%で、C:0.05〜0.25%、Si:2%以下、Mn:0.01〜3%、P:0.05〜0.5%、S:0.03%以下、Cr:15〜30%、Ni:6〜55%、sol.Al:0.001〜0.1%及びN:0.03%以下を含有し、残部がFe及び不純物からなり、かつ「(Cr+1.5×Si+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+5×P)≧1.388」の式を満足するオーステナイト系ステンレス鋼溶接継手。なお、上記の式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
【選択図】なし
Description
なお、(1)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
第2群:Cu:3%以下、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下、B:0.03%以下、V:1.5%以下、Nb:1.5%以下、Ti:2%以下、Ta:8%以下、Zr:1%以下、Hf:1%以下及びCo:5%以下の1種又は2種以上、
第3群:Ca:0.05%以下及びMg:0.05%以下の1種又は2種、
(Cr+1.5×Si+2×Nb+Ti+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+Cu+5×P)≧1.388・・・(2)式。
なお、(2)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
(Cr+1.5×Si+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+5×P)≧1.388・・・(1)式。
なお、(1)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
(Cr+1.5×Si+2×Nb+Ti+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+Cu+5×P)≧1.388・・・(2)式。
なお、(2)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
第1群:Nd:0.5%以下、
第2群:Cu:3%以下、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下、B:0.03%以下、V:1.5%以下、Nb:1.5%以下、Ti:2%以下、Ta:8%以下、Zr:1%以下、Hf:1%以下及びCo:5%以下の1種又は2種以上、
第3群:Ca:0.05%以下及びMg:0.05%以下の1種又は2種。
(Cr+1.5×Si+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+5×P)≧1.388・・・(1)式。
なお、(1)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
(Cr+1.5×Si+2×Nb+Ti+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+Cu+5×P)≧1.388・・・(2)式。
なお、(2)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
第1群:Nd:0.5%以下、
第2群:Cu:3%以下、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下、B:0.03%以下、V:1.5%以下、Nb:1.5%以下、Ti:2%以下、Ta:8%以下、Zr:1%以下、Hf:1%以下及びCo:5%以下の1種又は2種以上、
第3群:Ca:0.05%以下及びMg:0.05%以下の1種又は2種。
Cは、高温環境下で使用される際に必要となる引張強さ及びクリープ強度を確保するために有効かつ重要な元素である。本発明のオーステナイト系ステンレス鋼においては、その含有量を0.05%以上にしないと上記の効果が発揮されず、求められている高温強度が得られない。しかしながら、0.25%を超える量のCを含有させても、溶体化状態における未固溶炭化物量が増加するだけで高温強度の向上に寄与しなくなる。また、靱性などの機械的性質や耐食性を劣化させる。このため、Cの含有量は0.05〜0.25%とした。なお、Cの含有量は、0.06%超え0.2%以下とすることが好ましく、0.07〜0.15%であれば一層好ましい。
Siは、オーステナイト系ステンレス鋼の溶製時に脱酸作用を有し、また耐酸化性及び耐水蒸気酸化性等を高めるのに有効な元素である。前記の効果を必要とする際には、Siは0.1%以上含有させるのが望ましい。しかしながら、その含有量が2%を超えると、σ相等の金属間化合物相の析出を促進し、高温における組織安定性の劣化に起因した靱性や延性の低下を生じる。更に、完全オーステナイト相凝固する場合には、溶接凝固割れ感受性が極めて大きくなって、溶接凝固割れの発生が増える。したがって、Siの含有量は2%以下とした。なお、Siの含有量は1%以下であればより好ましい。
Mnは、オーステナイト系ステンレス鋼中に不純物として含まれるSによる熱間加工脆性の抑制の他、溶製時の脱酸効果に有効な元素であり、このような効果を得るために、少なくとも0.01%以上含有させる必要がある。しかしながら、その含有量が3%を超えるとσ相等の金属間化合物相の析出を助長し、高温における組織安定性の劣化に起因した靱性や延性の低下を生じる。したがって、Mnの含有量は0.01〜3%とした。なお、Mnの含有量は0.05〜2%であればより好ましく、0.1〜1.5%であれば更に好ましい。
Pは、本発明において重要な元素であり、炭化物の微細析出に寄与して、本発明のオーステナイト系ステンレス鋼のクリープ強度を向上させるために、0.05%以上の含有量とする必要がある。しかしながら、Pの含有量が過剰になるとクリープ延性が低下し、特に、その含有量が0.5%を超えるとクリープ延性の低下が著しくなる。したがって、Pの含有量は0.05〜0.5%とした。なお、Pの含有量は0.06〜0.3%であればより好ましく、0.08%を超えて0.2%以下であれば更に好ましい。
Sは、オーステナイト系ステンレス鋼を溶製する際に原料などから混入してくる不純物元素であり、その含有量が多くなると、耐食性の低下を招くとともに、熱間加工性と溶接性も劣化させ、特に、Sの含有量が0.03%を超えると、耐食性の低下、熱間加工性と溶接性の劣化が著しくなる。したがって、Sの含有量は0.03%以下とした。なお、Sの含有量は可能な限り低減することが望ましいので、0.01%以下とすれば更に好ましく、0.005%以下とすれば極めて好ましい。
Crは、耐酸化性、耐水蒸気酸化性、耐高温腐食性等を確保する重要な元素であり、更にCr系炭化物を形成しクリープ強度を上昇させるのにも寄与する。前記した効果を得るために、Crは15%以上含有させる必要がある。なお、Crの含有量が多いほど耐食性は向上するが、その含有量が30%を超えると、オーステナイト組織が不安定となってσ相等の金属間化合物やα−Cr相を生成しやすくなるので、靱性や高温強度の劣化が生じる。したがって、Crの含有量は15〜30%とした。なお、Crの含有量は18〜28%であれば更に好ましい。
Niは、安定なオーステナイト組織を確保するために必須の元素であり、その必要最少含有量は、オーステナイト系ステンレス鋼中に含まれるCr、Mo、W、Nb等のフェライト生成元素やMn、C、N等のオーステナイト生成元素の含有量によって定まる。本発明では15%以上のCrを含有させる必要があり、このCr量に対してNiの含有量が6%未満の場合には、オーステナイト単相組織にするのが困難であり、更に、高温での長時間使用でオーステナイト組織が不安定になり、σ相等の脆化相析出に起因して高温強度や靱性が著しく劣化してしまう。一方、Niの含有量が55%を超えてもその効果は飽和し経済性が損なわれる。したがって、Niの含有量は6〜55%とした。なお、Niを多量に含む場合には、凝固モードが「Aモード」、つまり、オーステナイト単相での凝固となり前記した(1)式が満たされないことがあるため、Niの含有量は6〜30%とすることが好ましく、8〜25%であれば一層好ましい。
Alは、オーステナイト系ステンレス鋼の溶製時に脱酸作用を有する。この効果を発揮させるためにはAlをsol.Al(「酸可溶性Al」)として0.001%以上含有させる必要がある。しかし、sol.AlとしてのAlの含有量が0.1%を超えると、高温での使用中にσ相等の金属間化合物の析出を促進し、靱性や延性、高温強度を低下させる。したがって、sol.Alの含有量は0.001〜0.1%とした。なお、sol.Alの含有量は0.005〜0.05%であればより好ましく、0.01〜0.03%であれば更に好ましい。
Nの含有量が0.03%を超えると、熱間加工性の低下をきたすため、N含有量は0.03%以下とした。なお、Nの含有量は少ないほど望ましく、より好ましいのは0.02%以下、更に好ましいのは0.015%以下である。
上述した範囲のCからNまでの元素を含有し、残部がFe及び不純物からなるオーステナイト系ステンレス鋼は、「(Cr+1.5×Si+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+5×P)」の値が1.388以上、つまり(1)式を満たす場合に、初相の後に晶出する相の晶出タイミングが制御されて、溶接凝固割れを確実かつ安定して抑制できる。
第1群:Nd:0.5%以下、
第2群:Cu:3%以下、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下、B:0.03%以下、V:1.5%以下、Nb:1.5%以下、Ti:2%以下、Ta:8%以下、Zr:1%以下、Hf:1%以下及びCo:5%以下の1種又は2種以上、
第3群:Ca:0.05%以下及びMg:0.05%以下の1種又は2種、
の各グループの元素の1種以上を選択的に含有させることができる。すなわち、前記第1群〜第3群のグループの元素の1種以上を任意元素として添加し、含有させてもよい。
第1群の元素であるNdは、クリープ延性向上作用を有し、特に、0.05%以上という高い量のPを含む本発明のオーステナイト系ステンレス鋼において良好なクリープ延性を得るのに有効な元素である。上記の効果を確実に得るには、Ndの含有量は0.001%以上とすることが望ましい。しかしながら、Ndの含有量が0.5%を超えると、酸化物など介在物の増加を招く。したがって、添加する場合のNdの含有量は、0.5%以下とした。なお、Ndの含有量は、0.001〜0.5%とすることが好ましい。より好ましいNdの含有量は、0.001〜0.2%である。更に一層好ましいNdの含有量は、0.005%以上0.1%未満である。
第2群の元素であるCu、Mo、W、B、V、Nb、Ti、Ta、Zr、Hf及びCoはクリープ強度を高める作用を有するので、この効果を得るために上記の元素を添加し、含有させてもよい。以下、第2群の元素について詳しく説明する。
Cuは、高温での使用中に微細なCu相としてオーステナイト母相に整合析出し、クリープ強度を大幅に向上させる作用を有する。上記の効果を確実に得るには、Cuの含有量は0.01%以上とすることが望ましい。しかしながら、Cuの含有量が多くなり、特に3%を超えると、熱間加工性、溶接性及びクリープ延性の低下を招く。したがって、添加する場合のCuの含有量は、0.5%以下とした。なお、Cuの含有量は、0.01〜3%とすることが好ましい。Cu含有量の上限は、2.0%以下とすることがより好ましく、0.9%以下とすれば一層好ましい。
Mo及びWは、クリープ強度及び高温強度の向上に有効な元素である。上記の効果を確実に得るには、MoとWをそれぞれ単独で添加する場合、含有量はそれぞれ0.05%以上とし、両元素を複合添加する場合はMo+(W/2)で0.05%以上とすることが好ましい。しかしながら、単独添加の場合にMo及びWをそれぞれ、5%及び10%を超えて含有させても、また、複合添加の場合にMo+(W/2)で5%を超えるMoとWを含有させても、前記の効果が飽和してコストが嵩むうえに、σ相等の金属間化合物の生成を誘発し、組織安定性及び熱間加工性の劣化を招く。したがって、添加する場合のMo及びWの含有量は、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下とした。なお、MoとWをそれぞれ単独で添加する場合の含有量は、Moは0.05〜5%、また、Wは0.05〜10とすることが好ましく、一方、両元素を複合添加する場合の含有量は、Mo+(W/2)で0.05〜5%とすることが好ましい。Mo及びWはフェライト形成元素であるため、オーステナイト組織の安定化のためにはMo及びWの含有量は、それぞれ4%未満とすることがより好ましい。
Bは、炭窒化物中に存在して高温での使用中における炭窒化物の微細分散析出を促進するとともに、B単体で粒界に存在して粒界を強化し粒界すべりを抑制することによって、クリープ強度及び高温強度を改善する。こうした効果を確実に得るには、Bの含有量は0.0005%以上とすることが望ましい。しかしながら、Bの含有量が0.03%を超えると、溶接性の低下を招く。したがって、添加する場合のBの含有量は、0.03%以下とした。なお、Bの含有量は、0.0005〜0.03%とすることが好ましい。より好ましいBの含有量は、0.001〜0.1%である。更に一層好ましいBの含有量は、0.001〜0.005%である。
Vは、炭化物形成元素であり、クリープ強度及び高温強度の向上に有効である。この効果を確実に得るには、Vの含有量は0.02%以上とすることが望ましい。しかしながら、Vの含有量が1.5%を超えると、靱性を始めとする機械的性質の大きな劣化を招く。したがって、添加する場合のVの含有量は、1.5%以下とした。なお、Vの含有量は、0.02〜1.5%とすることが好ましい。より好ましいVの含有量は、0.04〜1%である。
Nbは、炭化物形成元素であり、クリープ強度及び高温強度の向上に有効である。この効果を確実に得るには、Nbの含有量は0.05%以上とすることが望ましい。しかしながら、Nbの含有量が1.5%を超えると、靱性を始めとする機械的性質の大きな劣化を招く。したがって、添加する場合のNbの含有量は、1.5%以下とした。なお、Nbの含有量は、0.05〜1.5%とすることが好ましい。より好ましいNbの含有量は、0.05〜0.6%である。
Tiは、炭化物形成元素であり、クリープ強度及び高温強度の向上に有効である。この効果を確実に得るには、Tiの含有量は0.005%以上とすることが望ましい。しかしながら、Tiの含有量が2%を超えると、靱性を始めとする機械的性質の大きな劣化を招く。したがって、添加する場合のTiの含有量は、2%以下とした。なお、Tiの含有量は、0.005〜2%とすることが好ましい。より好ましいTiの含有量は、0.05〜1%である。
Taも炭化物形成元素であり、クリープ強度及び高温強度の向上に有効である。この効果を確実に得るには、Taの含有量は0.01%以上とすることが望ましい。しかしながら、Taの含有量が8%を超えると、靱性を始めとする機械的性質の大きな劣化を招く。したがって、添加する場合のTaの含有量は、8%以下とした。なお、Taの含有量は、0.01〜8%とすることが好ましい。より好ましいTaの含有量は、0.01〜7%である。更に一層好ましいTaの含有量は、0.05〜6%である。
Zrは、主として粒界強化に寄与し、クリープ強度を向上させる。この効果を確実に得るには、Zrの含有量は0.0005%以上とすることが望ましい。しかしながら、Zrの含有量が1%を超えると、機械的性質や溶接性の劣化を招く。したがって、添加する場合のZrの含有量は、1%以下とした。なお、Zrの含有量は、0.0005〜1%とすることが好ましい。より好ましいZrの含有量は、0.01〜0.8%である。更に一層好ましいZrの含有量は、0.02〜0.5%である。
Hfも主として粒界強化に寄与し、クリープ強度を向上させる。この効果を確実に得るには、Hfの含有量は0.0005%以上とすることが望ましい。しかしながら、Hfの含有量が1%を超えると、機械的性質や溶接性の劣化をきたす。したがって、添加する場合のHfの含有量は、1%以下とした。なお、Hfの含有量は、0.0005〜1%とすることが好ましい。より好ましいHfの含有量は、0.01〜0.8%である。更に一層好ましいHfの含有量は、0.02〜0.5%である。
Coは、Niと同様にオーステナイト組織を安定化し、クリープ強度向上に寄与する。この効果を確実に得るには、Coの含有量は0.05%以上とすることが望ましい。しかしながら、Coの含有量が5%を超えても前記の効果は飽和し、経済性が低下するばかりである。したがって、添加する場合のCoの含有量は、5%以下とした。なお、Coの含有量は、0.05〜5%とすることが好ましい。
Caは、熱間加工性を高める作用を有する。この効果を確実に得るには、Caの含有量は0.0001%以上とすることが好ましい。しかしながら、Caの含有量が0.05%を超えると、酸化物系介在物を形成し却って熱間加工性が低下し、延性の劣化も生じる。したがって、添加する場合のCaの含有量は、0.05%以下とした。なお、Caの含有量は、0.0001〜0.05%とすることが好ましい。より好ましいCaの含有量は、0.001〜0.02%である。更に一層好ましいCaの含有量は、0.001〜0.01%である。
Mgも熱間加工性を高める作用を有する。この効果を確実に得るには、Mgの含有量は0.0001%以上とすることが好ましい。しかしながら、Mgの含有量が0.05%を超えると、酸化物系介在物を形成し却って熱間加工性が低下し、延性の劣化も生じる。したがって、添加する場合のMgの含有量は、0.05%以下とした。なお、Mgの含有量は、0.0001〜0.05%とすることが好ましい。より好ましいMgの含有量は、0.001〜0.02%である。更に一層好ましいMgの含有量は、0.001〜0.01%である。
前記本発明(1)に係るオーステナイト系ステンレス鋼溶接継手及び本発明(3)に係るオーステナイト系ステンレス鋼溶接材料のFeの一部に代えて、上記第1群ないし第3群の中から選ばれた少なくとも1種を含有するオーステナイト系ステンレス鋼は、「(Cr+1.5×Si+2×Nb+Ti+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+Cu+5×P)」の値が1.388以上、つまり(2)式を満たす場合に、初相の後に晶出する相の晶出タイミングが制御されて、溶接凝固割れを確実かつ安定して抑制できる。
Claims (4)
- 質量%で、C:0.05〜0.25%、Si:2%以下、Mn:0.01〜3%、P:0.05〜0.5%、S:0.03%以下、Cr:15〜30%、Ni:6〜55%、sol.Al:0.001〜0.1%及びN:0.03%以下を含有し、残部がFe及び不純物からなり、かつ下記(1)式を満足することを特徴とするオーステナイト系ステンレス鋼溶接継手。
(Cr+1.5×Si+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+5×P)≧1.388・・・(1)式
なお、(1)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。 - Feの一部に代えて、質量%で、更に、下記第1群ないし第3群の中から選ばれた少なくとも1種を含有し、かつ下記(2)式を満足することを特徴とする請求項1に記載のオーステナイト系ステンレス鋼溶接継手。
(Cr+1.5×Si+2×Nb+Ti+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+Cu+5×P)≧1.388・・・(2)式
なお、(2)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
第1群:Nd:0.5%以下
第2群:Cu:3%以下、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下、B:0.03%以下、V:1.5%以下、Nb:1.5%以下、Ti:2%以下、Ta:8%以下、Zr:1%以下、Hf:1%以下及びCo:5%以下の1種又は2種以上
第3群:Ca:0.05%以下及びMg:0.05%以下の1種又は2種 - 質量%で、C:0.05〜0.25%、Si:2%以下、Mn:0.01〜3%、P:0.05〜0.5%、S:0.03%以下、Cr:15〜30%、Ni:6〜55%、sol.Al:0.001〜0.1%及びN:0.03%以下を含有し、残部がFe及び不純物からなり、かつ下記(1)式を満足することを特徴とするオーステナイト系ステンレス鋼溶接材料。
(Cr+1.5×Si+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+5×P)≧1.388・・・(1)式
なお、(1)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。 - Feの一部に代えて、質量%で、更に、下記第1群ないし第3群の中から選ばれた少なくとも1種を含有し、かつ下記(2)式を満足することを特徴とする請求項3に記載のオーステナイト系ステンレス鋼溶接材料。
(Cr+1.5×Si+2×Nb+Ti+2×P)/(Ni+0.31×Mn+22×C+14.2×N+Cu+5×P)≧1.388・・・(2)式
なお、(2)式中の元素記号は、その元素の質量%での含有量を表す。
第1群:Nd:0.5%以下
第2群:Cu:3%以下、Mo:5%以下及びW:10%以下でかつMo+(W/2):5%以下、B:0.03%以下、V:1.5%以下、Nb:1.5%以下、Ti:2%以下、Ta:8%以下、Zr:1%以下、Hf:1%以下及びCo:5%以下の1種又は2種以上
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