SAE J403-1994
SAE炭素鋼の化学組成

規格番号
SAE J403-1994
制定年
1994
出版団体
SAE - SAE International
状態
 1995-01
に置き換えられる
SAE J403-1995
最新版
SAE J403-2024
範囲
「1941 年に、SAE 鉄鋼部門@ は、アメリカ鉄鋼協会@ と協力して、SAE 鋼の組成範囲を表現する方法に大きな変更を加えました。 現在適用されている計画@ は、一般に、より狭い範囲に基づいています。 SAE 鋼の炭素およびその他の元素に対して以前に規定されていた公差のない固定範囲および制限に代わって、鋳造または熱の分析範囲に加えて、個々のサンプルに関する特定の製品分析許容値@が追加されました。 SAE 鋼と AISI 鋼の指定の間の混乱と矛盾の可能性を回避するためです@提案されている組成の変更や番号の追加や削除はすべて、両組織間で調整されることになるが、鉄鋼業界では長年にわたり、鋼の化学組成の多様性が懸念事項となっている。 その結果、納期が改善され、技術@製造慣行@および品質@の進歩を達成するより良い機会が提供され、その結果、これらのグレードに固有のアプリケーションの可能性がより完全に開発されます。 包括的かつ公平な研究は、指定されている多くのグレードのどれが最も一般的な需要のものであるかを決定することと、同様の要件を持つ組成を組み合わせる実現可能性を決定することに向けられました。 これらの研究から、最も一般的な鋼種が選択され、現在の改訂版に保持されています。 これらのグレードの鋳造または加熱化学組成の限界または範囲は、表 1、2、3A、および 3B に示されています。 これらの鋳造または熱の制限または範囲は、SAE J409 に規定されている製品分析の標準変動の影響を受けます。 特殊な用途や処理には、前述の表に記載されているもの以外の化学組成が必要になる場合があることが認識されています。 このような鋼が必要な場合@、所望の化学組成を構成する元素は、次の 3 つの方法のいずれかで指定されます: (a) 下限値 @ (b) 上限値 @ または (c) a と呼ばれる下限値と上限値 @範囲。 炭素鋼のさまざまな元素の標準的な鋳造または熱分析の限界と範囲を表 6 および 7 に示します。 これらの表の @ 範囲は、最小限界と最大限界の間の算術差です (つまり、@ 0.19 は 0.25 は 0.06 の範囲です)。 。 これらの鋳造または熱の制限および範囲は、SAE J409 に規定されている製品分析の標準変動にも影響されます。 表 4 および 5 の特定のグレード番号は、表 1 および 2 の同じグレード番号よりも炭素とマンガンの範囲がわずかに広いことに注意してください。 これらの広い範囲は、構造形状用鋼を製造する場合に必要です@プレート@ストリップ@シート@これらの製品は一般的にサイズが大きいため、大型の工場設備の使用から生じる複雑な問題を伴う要因の組み合わせにより発生します。 これらの製品に対する化学組成の要求も異なるパターンにあり、鋼材用途の柔軟性が低くなります。 これらの違いは、表 6 および 7 にも反映されています。 炭素@ マンガン@ リン@ および硫黄@ 以下の元素とその量も報告する必要があります: 銅@ クロム@ ニッケル@ モリブデン@ およびシリコン。 これら最後の 5 つの元素のいずれかの量が 0.02% 未満である場合、その分析は、上記の表に記載されている標準鋼に加えて、「<0.02%」として報告される場合があります。 マーチャントクオリティ製品と呼ばれる鋼材群があります。 表 8 に、鋳造または熱の化学組成の制限を示します。 これらのグレードは、標準鋼よりも幅広い炭素およびマンガン範囲で製造されており、表 8 に示すように接頭語「M」で指定されていることに注意してください。 マーチャント品質「M」鋼は、製品分析公差の対象ではありません。 。 これらの熱間圧延炭素鋼棒は、構造用途や、軽度の冷間曲げ、軽度の熱間成形、打ち抜きや溶接を含む同様のその他の用途など、幅広い用途に向けて製造されています。 これらのプロセスは、橋、建物、船舶、農機具、道路建設設備、鉄道設備、一般機械などの非重要部品の製造に使用されます。 (これらの鋼材および製品の詳細については、SAE J411 および鉄鋼協会発行の炭素鋼および合金鋼棒および半製品マニュアルを参照してください。 )

SAE J403-1994 発売履歴




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