
ミルスタンプが見える積層炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム板。.
A 材料グレード とは、材料をその 化学組成、機械的性質、製造プロセス.
の中で 板金加工プロジェクト, において、材料グレードは、部品を一貫して信頼性高く、要求される性能基準を満たす形で製造できるかどうかを決定する上で極めて重要な役割を果たします。.
一般的な材料グレード分類体系には以下が含まれます: 米国のASTMおよびSAE/AISI 、, 欧州連合のEN規格 、, 日本のJIS規格 、 GB規格 (中国)があります。.
材料グレードとは何か?
製造業において、 材料グレード とは通常、より広い材料カテゴリー内の特定の仕様を指し、認定された規格に基づいて定義されます。.
例えば、, ステンレス鋼 は材料の種類です。. SUS304、SUS316L、SUS430 はその材料カテゴリー内の異なるグレードです。各グレードには、 化学組成 の範囲と 機械的性質.
の最小要件が明確に定義されています。.
- この用語は関連する概念と混同されることがよくあります。違いを理解することで、図面、見積書、調達書類における仕様ミスを防ぐことができます。 グレードと合金の違い: 合金はアルミニウム・マグネシウム合金などの基盤となる元素組成を表します。グレードはその合金の特定の標準化された仕様を定義するもので、例えば.
- AL5052 などです。 グレードと調質の違い:, 調質とは、, O、H14、T6 など、アルミニウムおよび銅合金の加工硬化または熱処理状態を表します。完全な材料指示にはグレードと調質の両方を含める必要があります。例えば、.
- AL5052-H32 は材料グレードとその調質状態の両方を指定しています。 グレードと表面品質レベルの違い:, これは、材料仕様そのものではなく、板材表面の許容外観基準を記述したものです。購買協議の際にしばしば混同されます。.
- グレードと品質: 品質とは、材料が要求事項を満たす程度を指します。グレードは技術的な分類です。低グレードの材料であっても、そのグレードの要求事項を一貫して満たしていれば、高品質と見なすことができます。.

材料グレードが合金、調質、表面品質、および品質とどのように関連するかを示すインフォグラフィック。.
板金加工において材料グレードが重要な理由
誤った 板金材料グレード を選択すると、製造および性能に深刻な問題が生じる可能性があります。例えば:
伸びが不十分な炭素鋼は、曲げ加工時に割れる可能性があります。.
スプリングバックを適切に考慮しないステンレス鋼は、曲げ角度が不安定になる可能性があります。.
粉体塗装が必要な部品に亜鉛メッキ鋼を使用すると、不必要なコストが増加する可能性があります。.
屋外環境で未塗装の炭素鋼を使用すると、わずか数ヶ月で腐食が発生する可能性があります。.
実用的な例として、 SUS316L を SUS304 の代わりに屋内電子筐体に指定することが挙げられます。これにより材料コストが約 25%–40%, 増加する可能性がありますが、機能的な利点はありません。屋内環境では316ステンレス鋼の強化されたモリブデンベースの耐食性は必要ないためです。.

正しく曲げられたブラケットと、誤ったグレード選択による割れたブラケットの並列比較。.
主要な材料グレード分類体系
異なる国や業界では、材料グレードを定義するために異なる標準化団体を使用しています。 カスタム板金部品 をグローバルに調達する場合、これらのシステムとそのおおよその同等品を理解することが重要です。.
ASTM / SAE / AISI規格 — 米国
ASTM材料グレード は英数字形式を使用します。例えば、, ASTM A36 は構造用炭素鋼を指し、 ASTM A240 はステンレス鋼板および厚板を対象としています。.
この SAE/AISI番号体系 は4桁のコードを使用します。最初の2桁は合金系列を示します。例えば、, 10xx は普通炭素鋼を指し、, 3xx はクロムニッケルステンレス鋼を指し、 4xx はクロムステンレス鋼を指します。.
UNS, 、すなわち統一番号体系は、異なる材料番号体系間の相互参照としても使用できます。.
EN規格 — 欧州連合
EN材料グレード は、名称ベースのコードと数値コードを組み合わせています。.
炭素構造鋼の場合、形式は通常 S + 最小降伏強度 + 品質指定, であり、例えば S235JR.
のようになります。 1.4301 ステンレス鋼の場合、 のような数値コードが、.
X5CrNi18-10
のような化学記号ベースの名称とともに使用されることがよくあります。 東アジアおよび東南アジアのサプライチェーン全体で広く使用されています。.
一般的な 板金材料グレード 商用冷延鋼板用のSPCC、亜鉛めっき鋼板用のSGCC、オーステナイト系ステンレス鋼用のSUS304、アルミニウム-マグネシウム合金用のA5052などがあります。.
多くのグローバルメーカーが認識しています JISグレード 日本国外においても。.
GB規格 — 中国
GB材料グレード 炭素鋼には「Q + 降伏強度」形式を採用しています。例えば Q235B.
ステンレス鋼および合金鋼の場合、GB規格は数値または組成ベースのコードを使用します。例えば、, 06Cr19Ni10 は一般に以下のステンレス鋼グレードと同等と見なされています 304.
GBグレードはENおよびISOの同等規格との整合を段階的に進めていますが、 公差仕様および検査基準 は依然として異なる場合があります。直接代替する場合は、生産前に必ず検証してください。.

ASTM、EN、JIS、GB分類システムを地域別に示した世界地図。.
規格間材料グレード相当表
以下の表は一般的な 板金材料グレード および異なる規格間でのおおよその相当品を示しています。これらの相当品は概算です。代替前に必ず以下を確認してください 化学組成, 機械的特性範囲, 、および該当する試験要件。特に安全-criticalまたは規制対象の用途では重要です。.
| 材料グレード / 規格 | おおよその相当グレード | 一般的な板金用途 |
|---|---|---|
| SPCC (JIS) / DC01 (EN) / A1008 CS (ASTM) | おおよそ相当 | ブラケット、筐体、内部部品 |
| SGCC (JIS) / DX51D (EN) / A653 CS Type B (ASTM) | おおよそ相当 | 屋外キャビネット、HVACダクト、電気筐体 |
| Q235B (GB) / S235JR (EN) / A36 (ASTM) | おおよそ相当 | フレーム、サポート、構造用ブラケット |
| SUS304 (JIS) / 1.4301 (EN) / Type 304 (ASTM) | おおよそ相当 | 食品設備、医療用筐体、装飾パネル |
| SUS316 (JIS) / 1.4401 (EN) / Type 316 (ASTM) | おおよそ相当 | 海洋、化学、および高腐食環境 |
| AL5052-H32 (ASTM/JIS) | — | 軽量筐体、曲げブラケット、海洋部品 |

JIS、EN、ASTM、GBのグレード名を色分けされた行で結ぶ規格間相当表。.
板金加工における一般的な材料グレード
炭素鋼
冷延鋼板グレード SPCC / DC01 / ASTM A1008 CSなどは優れた成形性と低い材料コストを提供し、内部ブラケット、ベースプレート、非可視板金部品に適しています。.
SGCC / DX51D / ASTM A653 CS Type Bは、溶融亜鉛めっきコーティングによる内蔵の腐食保護を備えています。これらのグレードは一般的に以下に使用されます 屋外制御ボックス筐体, 、HVACダクトワーク、電気キャビネット。.
ステンレス鋼
SUS304 / 1.4301 / ASTM A240 Type 304 は最も広く使用されている 板金加工におけるステンレス鋼グレード. 。これは以下の強力なバランスを提供します 耐食性、成形性、溶接性.
SUS316 / 1.4401 はモリブデンが添加されており、以下に適しています 海洋環境、化学処理用途、および高腐食条件. 。ただし、材料コストは高くなります。.
SUS430 / 1.4016 は フェライト系ステンレス鋼. です。磁性があり、304ステンレス鋼よりもコスト効率に優れています。主に以下の用途に使用されます: 装飾部品、家電パネル、および極めて高い耐食性が要求されない用途.
アルミニウム合金
O、H14、T6 は最も一般的に使用される アルミニウム板グレード. の一つです。中程度の強度、優れた耐食性、および良好な成形性を備えており、以下の用途に適しています: 曲げ、成形、絞り加工.
AL6061-T6 はより高い強度を提供し、熱処理可能ですが、T6調質状態では延性が低いため、小半径の曲げにはあまり適していません。.
アルミニウムを指定する際は、 調質を合金グレードと常に併記する ことで、一貫した成形結果を確保できます。.

SPCC、SGCC、SUS304、SUS430、AL5052、AL6061の外観的な違いを示す6つの板金サンプル。.
材料グレードが板金成形プロセスに与える影響
この関係は重要ですが、一般的な材料選定ガイドではしばしば見落とされています。 板金製造, では、材料グレードがすべての主要な加工プロセスに影響を与えます。.
曲げ
材料グレードが異なると、 板金曲げ要件, 特に最小曲げ半径、スプリングバック、成形安定性が大きく異なります。軟質低炭素鋼では 1T曲げ半径, が可能ですが、ステンレス鋼では通常 2T~3T.
スプリングバック もグレードによって異なります。. SUS304ステンレス鋼 は炭素鋼よりもスプリングバックが明らかに大きいため、プレスブレーキのプログラミング時に過曲げ補正が必要です。.
アルミニウムの場合、 調質状態 が重要です。. O、H14、T6 は信頼性の高い曲げ性能を提供しますが、 AL6061-T6 はタイト半径の曲げで割れが発生する可能性があります。.

炭素鋼、SUS304、AL6061-T6の曲げ半径とスプリングバックを比較した断面図。.
レーザー切断
ほとんどの 板金グレード は、最新の ファイバーレーザー切断機. で良好な切断品質を実現できます。ただし、 アルミニウムや銅 などの高反射材料では、より高いレーザー出力または特殊な光学部品が必要になる場合があります。.
高炭素鋼および合金鋼は、より硬い 熱影響部(HAZ), を形成する可能性があり、下流の曲げ性能に影響を与えることがあります。.
プレス加工
より硬い材料グレードは、 パンチおよびダイの摩耗. を加速させます。深絞りには、 DC04 / SPCE深絞り鋼, などの高伸びグレードが必要であり、標準的な商用グレード鋼では対応できません。.
溶接
低炭素鋼は一般に溶接が容易です。.
オーステナイト系ステンレス鋼, であり、例えば ��316は良好な溶接性を有するが、適切な溶加材が必要です。
アルミニウム溶接では、母材グレードに適合する溶加合金が必要です。例えば、 ��一般的にER4043で溶接されるであり、 ��一般的にER5356で溶接される.
材料グレードと表面処理の適合性
選択された 板金表面仕上げプロセス は材料グレードと互換性がなければなりません。そうでない場合、 塗膜密着性の不良、腐食、または外観欠陥を引き起こす可能性があります.
- 炭素鋼: 以下に適しています 粉体塗装、電気亜鉛めっき、亜鉛コーティング、クロメート化成処理、および電着塗装。裸の炭素鋼は急速に腐食するため、露出部には保護コーティングが必要です。
- ステンレス鋼: 通常、処理されます ステンレス鋼加工後の不動態化、クエン酸または硝酸を使用。電解研磨は高清浄度または装飾用途に使用されます。ステンレス鋼は一般に亜鉛めっきや塗装を必要としません。これらの仕上げはステンレス鋼固有の耐食性の価値を低下させる可能性があるためです。
- アルミニウム: 互換性あり アルマイト処理、特に硫酸アノダイズ処理、および クロメート化成処理、Alodineまたはケミカルフィルムとも呼ばれ、粉体塗装およびウェット塗装。アノダイズ外観は合金によって異なることに注意が重要です。 ��通常、5052よりも均一なアルマイト仕上げが得られる.

炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウムと6つの表面処理の組み合わせ互換性マトリクス。
材料グレードと寸法公差
材料グレードは達成可能な公差に影響します、特に曲げ加工部において。
同じ材料ファミリー内では、硬いグレードほどスプリングバックが大きくなり、角度公差範囲が広くなる傾向があります。
平坦度および厚さ公差は材料供給規格によって定義されます。例えば ASTM A568 鋼板用および EN 10051 非被覆平鋼製品用。これらの公差は材料グレードおよび納入状態によって異なる場合があります。
厳しい公差が要求される場合、 材料グレードおよび関連する供給規格 の両方を設計図面に指定する必要があります。
設計図面への材料グレードの指定方法
最良の実践方法は 設計図面への材料表記 は、規格、グレード、および調質または状態を明確に指定することです。
例としては以下が含まれます:
“「ASTM A240 Type 304、焼鈍」”
“「ASTM B209に準拠したAL5052-H32」”

タイトルブロックに「ASTM B209に準拠したAL5052-H32」がハイライトされた材料表記付き設計図面スニペット。
以下のような曖昧な表記は避けてください “「ステンレス鋼」” または “「アルミニウム」”。これらは材料選定をサプライヤーに委ね、異なる生産バッチ間で部品の不整合を引き起こす可能性があります。
異なる規格の同等グレードが許容される場合、図面にこれを明確に記載する必要があります。例えば:
“「SUS304または同等品、1.4301またはASTM A240 Type 304を含む。」”
外観部品の場合、図面には以下も含める必要があります 表面品質または化粧表面要件. 。例えば:
“「露出表面はクラスA表面とすること。傷、打痕、色差は双方が確認した外観検査基準に従うこと。」”
もし JIS G3141 が参照される場合、材料は以下に従って指定する必要があります 品質記号、調質記号、および表面仕上げ記号, であり、例えば SPCC-SD または SPCC-SB.
調達における材料グレードの役割
コストロジック
一般的に、材料コストは以下の順序に従います:
炭素鋼 < 亜鉛メッキ鋼 < 430ステンレス鋼 < 304ステンレス鋼 < 316ステンレス鋼 < 特殊アルミニウム < 銅 / 真鍮
同じグレードであっても、異なるメーカーの価格は以下の範囲で変動する場合があります ±5%~15% 産地、認証要件、注文数量によって異なります。
リードタイム
SPCC冷延鋼板、SUS304ステンレス鋼、AL5052アルミニウム SPCC、SUS304、AL5052 は通常在庫があり、より迅速な納品が可能です。
非標準厚さ、狭規格グレード、またはミルテスト証明書が必要な材料は、 2~6週間 リードタイムが延びる場合があります。
グレード代替とコスト最適化
製品が指定グレードの全性能を必要としない場合、材料の代替によりコストを削減できます。
例えば、 SUS304をSUS430に置き換える 非腐食性の屋内用途では、材料コストを以下まで削減できる場合があります 15%–25%.
曲げブラケットを AL6061-T6からAL5052-H32に変更する ことで、スクラップを削減し、成形性を向上させることができます。
ただし、材料の代替は常にお客様のエンジニアリングチームに確認する必要があります。 安全上重要な製品または規制対象製品については、承認なしに材料を代替してはなりません。
材料グレード選定時のよくある間違い
高グレードが常に優れているという思い込み
材料グレードの過剰指定は不必要なコストを生み出す可能性があります。 SUS316 を、以下しか必要としない屋内ブラケットに指定することは、 SUS304 最も一般的な回避可能な費用の一つです。
グレードと品質の混同
材料は ��テンレス鋼であっても、サプライヤーが要求仕様を一貫して満たさない場合、低品質材料である可能性があります。
アルミニウムの調質の省略
「AL5052」 “のみを指定し、調質を記載しない場合、例えば” H32、H34、またはO は不完全です。これにより成形結果が不安定になる可能性があります。クロススタンダード同等品が完全に同一であるという思い込み
EN S235JR
ASTM A36 ±0.1° は化学組成範囲が若干異なります。重要な用途では、代替前に同等性を検証する必要があります。 下流工程の無視
強度のみで選定されたグレードは、
曲げ、溶接、またはコーティング 時に実用的な問題を引き起こす可能性があります。.
表面品質レベルの無視
外観パネルには正しい材料グレードの選定だけでは不十分です。誤った表面品質レベルを選択した場合、例えば A面表面の代わりにB面表面を使用すると、塗装または粉体塗装後に外観欠陥が現れる可能性があります。

材料グレード選定の一般的なミスを示す6つの警告カード。
材料グレード早見表
| アプリケーションシナリオ | 推奨グレード | 推奨理由 |
|---|---|---|
| 腐食リスクのない屋内筐体 | SPCC / DC01 | 低コストで成形性が良好 |
| 中程度の腐食環境にさらされる屋外筐体 | SGCC(Z275) | 内蔵亜鉛めっきによる防食 |
| 食品・医療機器筐体 | SUS304 / 1.4301 | 耐食性・衛生性・溶接性に優れる |
| 化学薬品または海洋環境 | SUS316 / 1.4401 | モリブデン含有量が耐食性を向上させる |
| 軽量曲げブラケット | O、H14、T6 | 良好な強度対重量比と優れた成形性 |
| 重荷重構造フレーム | Q235B / S235JR / A36 | 高い構造強度と幅広い材料入手性 |

��の板金用途シナリオに対する推奨材料グレードを示すクイックリファレンスカード。



