
| 岩本 隆 | IWAMOTO Takashi | JFE スチール スチール研究所 棒鋼・線材研究部 主任研究員(課長) |
| 山内 章 | YAMAUCHI Akira | JFE スチール 西日本製鉄所 鋼材商品技術部線材・棒鋼室 主任部員(課長)・工博 |
| 坂下 幹雄 | SAKASHITA Mikio | JFE テクノワイヤ 技術総括部長 |
溶接熱影響軟化部への変形集中を防止することを目的として,鋼材の焼もどし軟化抵抗の上昇による溶接時の熱影響部軟化抑制に着目し,溶接熱影響軟化領域の縮小と,最低硬さの向上に優れる高強度剪断補強筋を開発した。溶接時の熱影響による軟化は最高到達温度が700~750℃のときに最大となり,最軟化部は,溶接時にフェライト単相域最高温度付近に加熱された部分に相当する。Mo, V の添加量増大にともなって,最軟化部の硬さ上昇が認められ,溶接時の軟化抵抗の増大に有効である。最軟化部と母材との硬さの差を70 以下とすることで溶接後も母材での高延性破断となる。以上の知見に基づき,合金元素添加量の最適化を行った結果,溶接時の熱影響による軟化部の硬度低下を極めて小さく,かつ軟化部幅も狭く制御することが可能となり,溶接後の引張強度,伸びに優れる高強度鋼材を得た。
JFE Steel has developed the high strength shearing reinforcement that reduced the softening induced by heat during welding. The purpose of reducing the softening is to prevent the deformation concentration on the softened area. Softening by the heat effect was the maximum when the steel was heated up to 700–750°C. The most softened area corresponds to the area heated up to the highest temperature where austenite does not exist in the microstructure. Hardness in the heat-affected zone is raised with the increase of the amount of Mo, V. When the difference in Vickers hardness between the most softened area and the base steel is 70 or less, it breaks at the base steel, which has high ductility, even after welding. High strength has been united to excellent ductility by controlling the hardness distribution in the heat-affected zone after welding.