現代産業の基盤である鋼は、圧延プロセス中に重要な変形を受けます。この製造工程では、回転するローラーに通すことで、鋼をさまざまな形状(板、プロファイル、ビーム)に成形します。鋼の製造には、熱間圧延と冷間圧延の2つの主要な方法があり、それぞれに異なる特性と用途があります。
熱間圧延は、鋼の再結晶温度(通常925℃を超える)以上で行われます。このプロセスでは、鋼スラブを高温に加熱してから、ローラーに通して圧縮し、目的の寸法にします。最終製品は、冷却のためにコイル状にするか、特定の長さに切断されます。
冷却中の熱収縮によりわずかな寸法変化が生じるため、熱間圧延鋼は、ある程度の精度が求められる用途に適しています:
冷間圧延は、熱間圧延鋼を室温でさらに加工します。この方法は、成形により大きな圧力を必要としますが、熱間圧延と比較して、より厳しい寸法公差と優れた表面仕上げを実現します。
冷間圧延鋼は、コーティングプロセス中の寸法安定性が評価される亜鉛メッキ製品のベース材料として使用されます。主な用途には以下が含まれます:
両方の圧延方法には、品質管理のために高度な分析技術を必要とする独自の製造上の課題があります。
| 特性 | 熱間圧延鋼 | 冷間圧延鋼 | 
|---|---|---|
| 製造コスト | 低 | 高 | 
| 表面仕上げ | 粗く、スケール状 | 滑らかで、研磨されている | 
| 寸法公差 | ±2% | ±0.5% | 
| 引張強度 | 400-550 MPa | 600-800 MPa | 
| 主な用途 | 構造部品 | 精密部品 | 
熱間圧延鋼と冷間圧延鋼の選択は、最終的には用途の要件によって異なり、コスト、精度、材料特性などの要因のバランスをとります。鋼の製造が進化するにつれて、高度な分析技術は両方の製造方法における品質管理を強化し続けています。
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