経験による理論と洞察に基づくとともに,最新の計測機 器を使用することにより非常に大きい技術の進歩がある ことが明らかになっている.日本の溶接学会が学会誌特 別号へ掲載してくれたことに感謝する. 高張力鋼溶接金属 700 MPa を超える強度を持つ鋼材の使用が増えてきて いるため,より高強度の溶接材料が必要となってきた. 錬鋼(WS)の生産に対して,通常溶接金属の強度および 靭性は合金により構成される必要がある.強度を向上さ せるにはさまざまな方法があるが,靭性を確保したまま 強度を向上することが課題となっている.溶接条件のば らつきがあった場合にも敏感に反応しないように,構成 する特性は堅牢でなければならない.高張力鋼では他の 問題も顕著になってくる.例えば,疲労抵抗および水素 脆性である. これまで論じられてきたことは,フェライト系溶接金 属に添加される溶質濃度は,マルテンサイトの生成およ び脆性破壊を防ぐために,可能な限り低く設定しなけれ ばならないということである.溶接金属の降伏強さは, 通常 350-550 MPa の範囲であるが,靭性を犠牲にする とさらに高い数値を達成できる.このような溶接金属の ミクロ組織は,他形フェライト(α) ,ウィドマンシュテ ッテンフェライト(αw) ,針状フェライト(αa) ,いわ ゆるマイクロフェーズ(少量の残留オーステナイトとマ ルテンサイト)の混合で構成されている 1,2) .他形フェラ イトは,強度が弱く,ウィドマンシュテッテンフェライ トは,靭性が乏しい.このため,針状フェライトが強化 材となり,割れを防ぐことができる.しかし,図1に示 されている通り,ほとんど針状フェライトで構成される 溶接は,最強の構造用鋼の要求条件を満足していない 3)
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Karlsson et al. (2011) studied this question.
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