1. 熱間圧延SPA-Hに対する影響-
ベースライン降伏強度: 熱間圧延された-SPA-Hの最小降伏強さは次のとおりです。345MPa(JIS G 3125 による)、典型的な実際の値は 360 ~ 420 MPa の範囲です。
正規化後の変更-: 降伏強度が減少します。5–10%、典型的な範囲にまで低下します340~380MPa.
機構: 正規化には、880 ~ 920 度 (オーステナイト化以上) への加熱と空冷が含まれます。-これにより、熱間圧延で得られた粗くて不均一な粒子が、細かい等軸フェライト-パーライト粒子に変化します。微細な結晶粒は靭性を向上させますが、圧延されたままの鋼の粗い応力誘起結晶粒構造と比較して降伏強度をわずかに低下させます。-

2. 冷間圧延SPA-Hに対する影響-
ベースライン降伏強度: 冷間圧延された-SPA-Hの降伏強さは次のとおりです。415~450MPa(加工硬化のため、熱間圧延よりも 20~30% 高い-)。
正規化後の変更-: 降伏強度が減少します。12–20%、典型的な範囲に収まる360~380MPa.
機構: 正規化は、歪んだ細長い粒子構造を再結晶化することにより、冷間圧延による加工硬化の一部を逆転させます。これにより、高い降伏強度に寄与する内部応力が除去され、鋼が強度と延性の間でよりバランスのとれた状態に戻ります。

3. 重要な注意事項
降伏強度の低下は、予測可能かつ制御可能-規格化 SPA-H は、JIS の最低要件である 345 MPa を満たしているかそれを超えているため、高強度耐候性鋼としての分類が維持されています。-
この削減は意図的なものです。これは、靱性(衝撃エネルギーの 30 ~ 50% の増加)と延性(熱間圧延では伸びが 8 ~ 12%、冷間圧延では 3 ~ 5% 増加します。-)を向上させ、鋼の溶接性と成形性を高めるためのコストです。








