일본에서는 SM490A SM490B.C를 개발했습니다. SM490YA. SM490YB 강재를 상업용 재료로 사용합니다. 이 강의 특징은 입자 크기가 약 3μm로 기존 강의보다 1/3 정도 작은 것입니다.- 따라서 인장강도는 1.5배 더 강해진다. 당연히 경도가 높아지며, 내마모성과 피로수명도 향상됩니다.
철강의 실제 사용에 있어서 기계가공이나 연삭 등의 가공은 철강의 표층에 영향을 미칩니다. 따라서 새로운 미세 입자 재료의 잔류 응력 상태를 이해하는 것이 중요합니다.- 일부 연구자는 기존 강재의 X-선 응력 측정을 이용하여 연삭강의 표면 잔류 응력 상태를 조사했는데, 그 이유는 세립강의 입자벽 간 거리에 대한 X-선 침투 깊이의 비율이 기존 강에 비해 높기 때문입니다. 본 연구에서는 NFG강과 기존 JIS{8}}SM490강의 시편을 준비하였다. 두 물질의 화학적 조성은 동일합니다. 그런 다음 두 시편 모두에 두 종류의 유사한 기계적 가공을 실시했습니다. 연마 및 연마된 시편의 잔류응력은 세 가지 분석방법을 통해 X-선 응력측정을 통해 구하였다.
SM490은 NFG600의 초기 소재로 심한 소성변형과 급속 담금질을 통해 정제된 소재입니다. 두 재료의 화학적 조성은 동일합니다. 페라이트와 펄라이트로 구성되어 있지만 각각의 평균 입자 크기가 다릅니다. NFG600과 SM490의 평균 결정립 크기는 각각 3μm와 15μm였다. 따라서 Hall{12}}Petch 관계에서 예상한 대로 NFG600의 기계적 특성은 SM490과 달랐습니다. 인장시험과 마이크로 비커스 경도시험을 통해 얻은 기계적 성질은 다음과 같습니다.
JIS G3106-2008 용접구조용 압연강재
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등급 |
두께 (mm) |
화학 성분 % |
기계적 성질 |
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인장 시험 |
충격시험 |
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항복점 N/mm² |
인장 강도 N/mm² |
연장 |
시험 온도 ( 도 ) |
샤르피 흡수 에너지 평균(줄) |
시험편 |
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C(최대) |
시 (최대) |
망 |
P(최대) |
S(최대) |
두께(mm) |
두께 (mm) |
시험 조각 |
%(분) |
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t 16보다 작거나 같음 |
16<t 40 이하 |
40<t 75 이하 |
75<t 90 이하 |
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SM490A |
t 50보다 작거나 같음 |
0.20 |
0.55 |
최대 1.65 |
0.035 |
0.035 |
325분 |
315분 |
295분 |
295분 |
490~610 |
6 t보다 작거나 같음 16보다 작거나 같음 16 40<t |
1A호 1A호 4호 |
17 21 23 |
─ |
─ |
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50 |
0.22 |
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|
SM490B |
t 50보다 작거나 같음 |
0.18 |
0.55 |
최대 1.65 |
0 |
27분 |
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|
50 |
0.20 |
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|
SM490C |
t 50보다 작거나 같음 |
0.18 |
0.55 |
1.65 최대 |
0 |
47분 |
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SM490YA |
t 50보다 작거나 같음 |
0.20 |
0.55 |
최대 1.65 |
0.035 |
0.035 |
365분 |
355분 |
335분 |
325분 |
490~610 |
6 t보다 작거나 같음 16보다 작거나 같음 16 40<t |
1A호 1A호 4호 |
15 19 21 |
─ |
─ |
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SM490YB |
0 |
27분 |
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비고:1. 위 표에 표시된 것 이외의 합금 원소가 필요에 따라 추가될 수 있습니다.
2. 충격시험은 철판의 두께가 12.0mm 이상인 경우에 적용됩니다.
3. SM570은 Thermo{2}}TMC(Mechanical Controlled Process)를 통해 생산됩니다.
4. 탄소당량=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14.
5. 용접 균열 민감도=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B.
6. SM400A부터 SM520C까지의 등급은 구매자와 제조자 간의 합의에 따라 규격화될 수 있습니다.







