YS: yield stress or 0.2% offset proof stress, TS: tensile strength, UEl: uniform elongation, TEl: total elongation, TS×TEl: strength-ductility balance and Ceq: carbon equivalent. -82 -2.4 -81 -1.5 -2 -0.7 TS-W: tensile strength of spot-welded test specimen, TEl-W: total elongation of spot-welded test specimen, TS-W×TEl-W: strength-ductility balance of spot welded test specimen, ΔTS: tensile strength difference (ΔTS=TS-W-TS) and ΔTEl: total elongation difference (ΔTEl= TEl-W-TEl). (a) (b) (c) (b)HS1 and (c)HS7 steels13). Table 3. Mechanical properties of steel sheets used. YS TS×TEl (GPa %) 5 μm 5 μm Fig. 3. Scanning electron micrographs of (a)TM, TS steel (MPa) 1180 1095 521 (MPa) 1532 1469 559 TM HS1 HS7 5 μm UEl (%) 5.6 6.5 13.7 TEl (%) 9.4 7.7 22.4 - 48 -義した(Table 3,Table 4)。各鋼の母材の引張特性は,TM鋼,HS1鋼で1470 MPa級の引張強さを有し,HS7鋼は590 MPa級の引張強さとなった。一方,HS7鋼はTM鋼,HS1鋼よりも大きな全伸びを有した。また,TM鋼は残留オーステナイトγRのひずみ誘起変態により,HS1鋼と同レベルの引張強さを有するにもかかわらずHS1鋼よりも大きな全伸びを有した。 TM鋼,およびHS1鋼において,溶接試験片は母材試験片に比較して,引張強さと全伸びはそれぞれ低下した(Table 3,Table 4)。TM鋼,およびHS1鋼の溶接試験片はスポット溶接部外周で破断した。一方,HS7鋼において,溶接試験片は母材試験片に比較して,TS-Wは変化しなかったが,TEl-Wはわずかに低下し,母材部破断した(Table 4)。このことから,TM鋼の溶接試験片最大応力TS-W=1450 MPa,および破断伸びTEl-W=7.0%は,HS1鋼の破断伸びに比較して優れており,HS1鋼の母材強度(TS=1469 MPa)レベルを有することがわかる(Table 3,Table 4)。また,TM鋼は優れた強度・延性バランスTS×TEl=14.4 GPa%(TS=1532 MPa,TEl=9.4 %)を有し,TM鋼の溶接試験片の強度・延性バランスTS-W×TEl-W=10.2 GPa%もHS1鋼のそれに比較して優れている。 Table 4. Mechanical properties of spot-welded test specimen. spot welded test specimen TM HS1 HS7 (mass%) 0.58 0.47 0.47 14.4 11.3 12.5 TS-W TEl-W TS-W ×TEl-W (MPa) (%) (GPa %) 1450 7.0 10.2 1388 6.2 8.6 557 21.7 12.1 Ceq ΔTS ΔTEl (MPa) (%)
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