JP2012097309A - マグネシウム合金部材、エアコン用圧縮機及びマグネシウム合金部材の製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】質量%で、カルシウムCaを0.3〜10%、アルミニウムAlを0.2〜15%、マンガンMnを0.05〜1.5%含有し、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比が0.6〜1.7であり、残部がマグネシウムMg及び不可避不純物からなるマグネシウム合金の鋳造素材を、250〜500℃で塑性加工(押出し加工)してマグネシウム合金部材を形成する。これにより、マグネシウム合金部材において、室温における0.2%耐力が300MPa以上、150℃における疲労強度が100MPa以上を出現でき、自動車エアコン用圧縮機の機構部品をマグネシウム合金部材で形成して、圧縮機の重量を軽減できる。
Description
例えば、特許文献1〜3には、鋳造性及び耐熱性を向上させたマグネシウム合金が開示され、特許文献4には、高温での強度及び鍛造性を向上させたマグネシウム合金が開示されている。
しかし、特許文献1〜3に開示されるマグネシウム合金は鋳造用であるため、機械的強度が不十分であり、圧縮機のような高温での高強度が要求される部品には適用できないという問題があった。
更に、マグネシウム合金に高価な希少金属を添加すれば、マグネシウム合金の強度を上げることができるが、この場合、コスト高となってしまい、圧縮機の機構部品の素材としては不向きである。
そこで、本発明は、自動車エアコン用圧縮機の機構部品に適用可能な機械的強度及び高温での疲労強度を出現できる、マグネシウム合金部材及びマグネシウム合金部材の製造方法を提供し、更に、必要な機械的強度及び高温での疲労強度を備えたマグネシウム合金製の機構部品を備えたエアコン用圧縮機を提供することを目的とする。
これらの晶出物は、Ca/Alの質量比が変わることで変化し、特に、Ca/Alの質量比を0.6〜1.7とした場合、Mg‐Ca系化合物であるMg2Caと、Mg‐Al‐Ca系化合物である(Mg,Al)2Caとが同時に晶出し、機械的強度と耐熱性の向上に大きな効果がある。
また、マンガンMnを少量添加することで、結晶粒径が微細化し、機械的強度が向上する。マンガンMnの添加量は、0.05〜1.5%の範囲が適切であり、この範囲を外れると、結晶粒径の微細化の効果が低くなって、機械的強度の向上効果は期待できない。
尚、塑性加工の温度が250℃を下回ると、充分な歪み量を確保できないために成形ができず、割れなどが発生し、また、500℃を上回ると、高温酸化や部分的な溶解が発生し、疲労強度の向上効果は期待できない。
溶体化加熱の処理温度が450〜510℃の範囲であると、粒界及び粒内が微細な析出物によって強化され、局所変形が抑えられ、均一変形領域が大きくなるために、高温での加工軟化が起こり難くなり、高温疲労強度が向上する。
また、溶体化加熱の処理時間は、0.08時間を下回ると、十分な溶体化処理ができないので、保持時間は0.08時間よりも長いことが好ましい。
人工時効処理における処理温度が150℃を下回ると、適正な硬さに向上させるために処理時間が長くなり、処理温度が250℃を上回ると、硬さ及び強度が低下してしまうので、人工時効処理における処理温度は、150〜250℃の範囲とすることが好ましい。
前記塑性加工として、押出し加工を施すことができ、押出し加工を250〜500℃で行えば、割れや表面酸化を抑制しつつ、疲労強度を向上させることができる。
また、上記のマグネシウム合金部材を、エアコン用圧縮機の機構部品に使用することができる。
従来、自動車エアコン用圧縮機の機構部品には、高強度アルミニウム合金が用いられているが、本発明によると、高強度アルミニウム合金と略同等の機械的強度(引張強度)及び高温疲労強度をマグネシウム合金部材において出現できるから、高強度アルミニウム合金に比べて低比重であるマグネシウム合金部材への置き換えが可能となり、自動車エアコン用圧縮機の大幅な重量低減を実現できる。
表1は、マグネシウム合金におけるアルミニウムAl、カルシウムCa、マンガンMnの含有率(質量%)を変更した複数種の試料それぞれにおける室温(例えば10〜35℃)での引張強度(MPa)及び0.2%耐力(MPa)を示す。
表1の「判定」は、0.2%耐力が、自動車エアコン用圧縮機の機構部品に要求される値である300MPa以上であることを○印で示し、0.2%耐力が300MPa未満であることを×印で示すものである。
表1の結果を得た試料は、表中の含有率としたマグネシウム合金の鋳造品を作成し、この鋳造素材に塑性加工(熱間間接押出加工)を施したものであり、熱処理(T6処理)を施していないものである。
また、間接押出加工には油圧プレス機を用い、350℃に加熱した金型の中に、押出し加工用の試料を投入し、10分間保持してから、押出し比を20とした押出し加工を開始した。尚、押出し比とは、塑性加工前の断面積/塑性加工後の断面積である。
表1の最下段は、JIS規定素材であるAl合金鍛造材(A4032−T6)での引張強度(MPa)及び0.2%耐力(MPa)を参考値として示してあり、表中の「判定」は、このAl合金鍛造材(A4032−T6)の0.2%耐力である300MPa以上であるか否かを示す。
一方、比較例1〜7の試料は、カルシウムCaの含有率、アルミニウムAlの含有率、マンガンMnの含有率、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比のうちの少なくとも1つが、前記範囲から外れているマグネシウム合金の鋳造素材に、350℃の塑性加工(押出し加工)を施したものである。
表1に示すように、カルシウムCaの含有率=0.3〜10%、アルミニウムAlの含有率=0.2〜15%、マンガンMnの含有率=0.05〜1.5%、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比0.6〜1.7を満たす実施例1〜7の試料は、いずれも0.2%耐力が要求値である300MPa以上であり、自動車エアコン用圧縮機の機構部品に要求される機械的強度を満たしており、圧縮機の機構部品として用いることができることを示している。
また、カルシウムCaの含有率及びアルミニウムAlの含有率が、0.2〜15%の範囲内であっても、比較例5及び比較例6のように、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比が0.6〜1.7の範囲を外れると、0.2%耐力が要求値である300MPaを下回り、圧縮機の機構部品として用いることができないことを示している。
即ち、上記引張試験の結果から、カルシウムCaの含有率=0.3〜10%、アルミニウムAlの含有率=0.2〜15%、マンガンMnの含有率=0.05〜1.5%、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比=0.6〜1.7を満足するマグネシウム合金であることが、自動車エアコン用圧縮機の機構部品に要求される機械的強度(0.2%耐力が300MPa以上)を得るための条件となることが分かる。
これに対し、比較例6のように、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比が1.7よりも大きくなると、Mg2Caのみ、若しくは、僅かな(Mg,Al)2Caが晶出する程度となることで、機械的強度を十分に向上させることができず、また、比較例5のように、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比が0.6よりも小さくなると、Mg‐Al系化合物であるβ‐Mg17Al12が晶出し、耐熱性に悪影響を及ぼしたものと推察される。
表2に示す試験では、押出し比を10,20,40,60の4種類に設定したが、それぞれの押出し比における押出し温度が、250〜500℃の範囲内であれば、割れや表面酸化が発生することなく、0.2%耐力が要求値である300MPaを上回った。
即ち、塑性加工(押出し加工)の温度を、250〜500℃の範囲内とすることで、300MPa以上の0.2%耐力を出現できることが分かる。塑性加工の温度が250℃を下回る場合には、充分な歪み量を確保できないために成形ができず、割れなどが発生し、また、500℃を上回る場合には、高温酸化や部分的な溶解が発生することで、疲労強度の向上効果は期待できない。
尚、試料としては、表1に示した実施例3の含有率、即ち、カルシウムCaを3.3%、アルミニウムAlを3.7%、マンガンMnを0.33%、カルシウムCa/アルミニウムAlの質量比が0.89、カルシウムCaとアルミニウムAlとの合計を7%としたマグネシウム合金の鋳造素材を、押出し比20、押出し温度350℃で押出し加工したものを用いた。
表3の疲労強度を得た疲労試験(回転曲げ試験)及び疲労強度の算出は、日本機械学会編「日本機械学会基準 統計的疲労試験方法(改訂版)JSME S−002−1994」に準じて行い、試験温度150℃、回転数3000rpm、周波数50Hz、応力比R=−1で行った。表3の疲労強度は、107回での結果である。
また、T6処理として、横型管状炉を用いて500℃のArガス気流中に30分(0.5時間)保持する溶体化処理後、180℃のオイルバスを用いて2時間の人工時効処理を施した。尚、熱処理時間(保持時間)は、試料を投入してからの時間である。
従って、高強度アルミニウム合金を用いていた自動車エアコン用圧縮機の機構部品を、マグネシウム合金部材で形成することができ、これによって圧縮機の大幅な重量低減を実現できる。
溶体化加熱の処理温度が450〜510℃の範囲であると、粒界及び粒内が微細な析出物によって強化され、局所変形が抑えられ、均一変形領域が大きくなるために、高温での加工軟化が起こり難くなり、高温疲労強度を向上させることができる。
また、溶体化加熱の処理時間は、0.08時間を下回ると、十分な溶体化処理ができないので、保持時間は0.08時間よりも長いことが好ましい。
また、人工時効処理の保持時間が0.3時間を下回ると、十分な時効硬化が得られないので、人工時効処理における保持時間は、0.3時間以上とすることが好ましい。
表3の結果を得た熱処理(T6処理)における温度及び保持時間は、前述の温度範囲及び時間範囲を満たしている。
そして、マグネシウム合金部材の比重は、Al合金鍛造材A4032よりも小さいので、自動車エアコン用圧縮機の機構部品を、マグネシウム合金で形成すれば、圧縮機の重量を大きく低減でき、車両の軽量化、引いては燃費性能の改善に寄与できる。
尚、本発明に係るマグネシウム合金部材及びマグネシウム合金部材の製造方法は、自動車エアコン用圧縮機の機構部品に適用することを前提として開発されたものであるが、適用対象を自動車エアコン用圧縮機の機構部品に限定するものではなく、定置式エアコン圧縮機の機構部品に適用することも可能である。
また、塑性加工を押出し加工に限定するものでもなく、鍛造加工、圧延加工、引き抜き加工などであってもよい。
Claims (10)
- 質量%で、カルシウムを0.3〜10%、アルミニウムを0.2〜15%、マンガンを0.05〜1.5%含有し、カルシウム/アルミニウムの質量比が0.6〜1.7であり、残部がマグネシウム及び不可避不純物からなるマグネシウム合金の鋳造素材を、250〜500℃で塑性加工して形成したマグネシウム合金部材。
- 前記塑性加工後に、溶体化処理及び人工時効処理を施した請求項1記載のマグネシウム合金部材。
- 前記塑性加工後に、450〜510℃の処理温度に0.08時間以上保持する溶体化処理を施した後、150〜250℃の処理温度に0.3時間以上保持する人工時効処理を施した請求項2記載のマグネシウム合金部材。
- 質量%で、カルシウムを0.3〜10%、アルミニウムを0.2〜15%、マンガンを0.05〜1.5%含有し、カルシウム/アルミニウムの質量比が0.6〜1.7であり、残部がマグネシウム及び不可避不純物からなるマグネシウム合金の鋳造素材を塑性加工してなり、室温における0.2%耐力が300MPa以上、150℃における疲労強度が100MPa以上であるマグネシウム合金部材。
- 前記塑性加工が押出し加工である請求項1〜4のいずれか1つに記載のマグネシウム合金部材。
- 請求項1〜5のいずれか1つに記載のマグネシウム合金部材を機構部品に使用したエアコン用圧縮機。
- 質量%で、カルシウムを0.3〜10%、アルミニウムを0.2〜15%、マンガンを0.05〜1.5%含有し、カルシウム/アルミニウムの質量比が0.6〜1.7であり、残部がマグネシウム及び不可避不純物からなるマグネシウム合金の鋳造素材を、250〜500℃で塑性加工に付すマグネシウム合金部材の製造方法。
- 前記塑性加工後に、溶体化処理及び人工時効処理に付す請求項7記載のマグネシウム合金部材の製造方法。
- 前記塑性加工後に、450〜510℃の処理温度に0.08時間以上保持する溶体化処理に付した後、150〜250℃の処理温度に0.3時間以上保持する人工時効処理に付す請求項8記載のマグネシウム合金部材の製造方法。
- 前記塑性加工が押出し加工である請求項7〜9のいずれか1つに記載のマグネシウム合金部材の製造方法。
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