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クリープ材料にある力を加えた場合、その応力が降伏点の2種類の方法がありますが、一般には簡便なクリ以下の低い値であっても、塑性変形が進行し、つープ破断試験が数多く実施され、その試験結果はいには破断に至ることがあります。このような現高温設計における基礎データとして広く利用され象のことをクリープ(Creep)と言います。ています。クリープは温度が高くなるほど生じやすく、従クリープ破断試験における応力―破断時間線図って工業的にはボイラーなどのように高温で長時(両対数軸プロット)は図2に示すように、通常一間使用される耐熱鋼構造部材(Cr―Mo鋼、ステンレ本の直線または折線で示されます。この図からあス鋼、超合金など)にとって、特に重要な性質のる特定の時間でのクリープ破断強度を求めること一つです。ができるため、材料間でのクリープ特性の比較検いま金属材料に一定温度の下で一定応力を加え討を行うことが可能です。て放置した場合を考えてみると、通常時間の経過金属材料のクリープ特性に影響を及ぼす因子ととともに図1に示すような曲線を描いて変形が進しては、化学組成、製造方法、熱処理条件、組織、行します。このような曲線をクリープ曲線といい結晶粒度などが挙げられます。クリープ強度に及ます。ぼす各種合金元素の影響の一例を図3に示します材料のクリープ特性を調べる試験方法としては、が、Cr―Mo鋼などに必ず含有されるMoはクリープクリープ試験(JISZ2271)強度の改善に最も効果のある合金元素の一つで一定温度、一定応力条件の下での材料の引張す。溶接金属は鋼板とは冶金的に異なった組織を歪を連続的に測定する方法で、材料のクリープ示すため、クリープ特性の評価に当たっては、前強度を求めることができます。クリープ破断試験(JISZ2272)記諸因子の影響を十分に考慮に入れておくことが必要です。一定温度、一定応力条件の下での材料の破断耐熱鋼部材の分野においても、近年ますます効時間を測定す率改善を図る目的で、より高温高圧での操業を採る方法で、材用するケースが増しつつあり、従って溶接材料に料のクリープ対しても、いままで以上に優秀なクリープ特性を破断強度を求有する材料の開発が望まれています。(1987年7月号)250200150100クリープ強度(N/mm2)50めることができます。600500400300200応力(N/mm2)10000.11101001,00010,00001234544