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![鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性](/images/uploads/6dafb7f5-20e3-4e4b-831e-527c1a87a8cb/wiki-hero-a-steel-plate-material-certificate-drawing-and-identification-tags-showing-how-o-1920x823.jpg)

相当鋼種と規格

# 鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性

鋼種記号は、自動的に完全な材料仕様を意味するものではありません。

![鉄鋼業界記者Anders Bergströmの顔写真](/images/uploads/a7d8e5bc-7cdf-409b-913b-211e63e8c441/anders-bergstr-m-1920x1920.jpg)

 **[Anders Bergström](/ja/ニュース/著者/anders-bergstrom "Anders Bergström")**相当鋼種と規格読了時間 5分更新日 2026/08/16エビデンスに基づく審査済み

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- [鋼材記号が実際に識別するもの](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#鋼材記号が実際に識別するもの "鋼材記号が実際に識別するもの")
- [なぜ鋼の呼称体系は別々に発展したのか](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#なぜ鋼の呼称体系は別々に発展したのか "なぜ鋼の呼称体系は別々に発展したのか")
- [欧州の枠組み：DIN、EN、および EN 10027](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#欧州の枠組み-din-en-および-en-10027 "欧州の枠組み：DIN、EN、および EN 10027")
- [ISO分類と国際的な鋼材名称](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#iso分類と国際的な鋼材名称 "ISO分類と国際的な鋼材名称")
- [AISIおよびSAE：従来の4桁鋼材番号の読み方](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#aisiおよびsae-従来の4桁鋼材番号の読み方 "AISIおよびSAE：従来の4桁鋼材番号の読み方")
- [UNS：完全な材料仕様ではなく、登録識別体系](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#uns-完全な材料仕様ではなく-登録識別体系 "UNS：完全な材料仕様ではなく、登録識別体系")
- [SAE J402と従来の鋼種番号を超える動き](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#sae-j402と従来の鋼種番号を超える動き "SAE J402と従来の鋼種番号を超える動き")
- [ASTMの指定：規格、製品、および材料要件](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#astmの指定-規格-製品-および材料要件 "ASTMの指定：規格、製品、および材料要件")
- [呼称体系における JIS、GOST、BS、AFNOR](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#呼称体系における-jis-gost-bs-afnor "呼称体系における JIS、GOST、BS、AFNOR")
- [化学成分、品質区分、特性：三つの異なる軸](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#化学成分-品質区分-特性-三つの異なる軸 "化学成分、品質区分、特性：三つの異なる軸")
- [記号を過度に解釈せずに読み取る方法](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#記号を過度に解釈せずに読み取る方法 "記号を過度に解釈せずに読み取る方法")
- [「同等鋼種」表が誤解を招く理由](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#同等鋼種-表が誤解を招く理由 "「同等鋼種」表が誤解を招く理由")
- [技術者および冶金技術者のための実用的な参照方法](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E9%8B%BC%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%A6%8F%E6%A0%BC/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0%E4%BD%93%E7%B3%BB-%E7%AD%89%E7%B4%9A-%E8%A6%8F%E6%A0%BC-%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%80%A7#技術者および冶金技術者のための実用的な参照方法 "技術者および冶金技術者のための実用的な参照方法")

## 鋼材記号が実際に識別するもの

鋼材記号は、必ずしも完全な材料仕様を意味するものではありません。鋼材記号によって識別されるのは、化学成分、想定用途、機械的性質のレベル、品質区分、分類カテゴリー、または単なる行政上の登録情報である場合があります。その意味は、その記号を作成した体系によって異なります。

この区別が重要なのは、鋼材関連文書では、短いラベルが長大な技術要求事項の横に記載されることが多いためです。図面には「S355」、購買文書には「ASTM A572 Grade 50」、材料証明書にはヒート番号、製品規格、UNS番号が記載されることがあります。これらはすべて同じ種類の情報を識別するものではありません。鋼材そのものを説明するものもあれば、どのような性能を発揮しなければならないか、どのような試験を受けなければならないか、または特定のヒートをどのように記録するかを示すものもあります。

したがって、本稿の範囲は、単に想定される同等名称を探すことよりも広いものです。鋼材の名称と番号の背後にある体系を検討し、そのうえで識別情報と仕様を区別します。1020、S355、G10180のようなラベルは、適用される規格、製品形状、改訂版、および要求される特性が明らかになるまで、確実に解釈することはできません。

#### 分けて扱うべき4つの用語

呼称

公認された命名体系内で割り当てられた記号または番号。

等級

材料または製品群内で定義された水準。

仕様

供給製品を規定する技術文書または契約上の要求事項。

分類

組成、品質区分、特性、または用途に従って割り当てられる区分。

### 記号、グレード、仕様、分類

EN 10027-2は、数値鋼番号を記号鋼名とは別個の識別方法として扱う。 Strong evidence

**記号（designation）**とは、認められた命名体系において割り当てられた符号または番号です。EN 10027-1:2016は、文字と数字で構成される鋼材の記号名称を定めています。これらの記号は、用途ならびに主要な機械的、物理的、または化学的特性を表すことができます。構造用鋼の名称であるS355はその一例です。「S」は構造用鋼を示し、「355」は、該当する製品規格および条件の下で規定された降伏強度レベルを示します。この数字は、あらゆる板厚または納入状態において、すべてのS355が正確に355 MPaの降伏強度を持つという普遍的な意味ではありません。

EN 10027-2は、鋼材の番号体系を扱っています。番号は、欧州の体系内で安定した識別情報を提供することを意図していますが、それだけで完全な発注要件として機能するものではありません。記号名称と材料番号は、それぞれ異なる行政上の問いに答えるものです。

**グレード（grade）**とは、材料または製品ファミリー内で定義されたレベルです。ASTMでの用法では、ASTM A572における「Grade 50」は、規定された高強度低合金構造用製品に要求される特性レベルを識別します。一方、合金鋼の体系では、グレードが主として化学成分と結び付けられている場合もあります。したがって、「グレード」という語だけでは意味は確定しません。その意味は、それを割り当てた文書によって決まります。

**仕様（specification）**とは、契約、規格、または図面によって適用される、技術上の管理文書または要求事項の一式です。仕様は、化学分析、引張強さおよび降伏強度、伸び、衝撃試験、硬さ、溶接性の制限、寸法、公差、表面状態、熱処理、検査、表示、納入状態などを規定できます。ASTM A29、ASTM A108、EN 10025-2、JIS製品規格は、単に名称を提供するだけではありません。それぞれ特定の製品および用途に対する要求事項を定めています。化学成分が一致していても、要求された試験結果、寸法、状態、または証明書類がなければ、仕様に適合しない可能性があります。

呼称体系は、異なる技術上および管理上の問題に答えるものである。
| 情報の種類 | 例 | 主に識別するもの |
|---|---|---|
| 記号名称 | S355 | 構造用途および規定降伏強度水準 |
| UNS識別子 | G10180 | 管理上の材料識別情報 |
| 製品仕様 | ASTM A36 | 製品要求事項および受入基準 |
| 分類 | ISO 4948区分 | 組成または品質によるグループ分け |

**分類（classification）**とは、定められた基準に従って鋼材をカテゴリーに分類することです。ISO 4948-1:1982は、規定された鋼浴分析による化学成分に基づいて鋼材を分類し、鋼と鋳鉄を区分する通常の境界として炭素2.0%を用いています。ISO 4948-2:1981はさらに、非合金鋼および合金鋼を、品質区分ならびに主要な特性または用途によって分類しています。分類によって、鋼材が非合金鋼か合金鋼か、またはどの品質グループに属するかといった問いに答えることができます。ただし、分類によって製品形状、納入状態、または受入試験計画まで必ずしも定められるわけではありません。

これらの階層は重なり合う場合がありますが、一つの言葉にまとめてしまうべきではありません。「S355」は、構造用途および強度に関連する記号名称です。「G10180」は、UNSにおける番号識別子です。「ASTM A36」は、定められた要求事項を伴う製品仕様を適用するものです。証明書には、この3種類の情報がすべて記載される場合がありますが、それらが相互に置き換え可能になるわけではありません。

### 名称記号と番号識別子

鋼材の名称記号は、情報を伝達することを目的として設計されています。ISO/TS 4949:2003は、文字記号に基づく鋼材名称について国際的に標準化された規則を定めており、EN 10027-1:2016もこれに関連する欧州方式を採用しています。文字は、用途、特性、合金元素、処理、またはその他の定義された特性を示すことがあります。その意味は、直感的に決まるものではなく、条件付きです。同じ文字でも、別の国または産業分野の体系では異なる役割を持つことがあります。

従来のAISI/SAE記号体系は、成分に基づく方式の一例です。1020では、最初の2桁「10」が普通炭素鋼のファミリーを識別し、最後の2桁が質量分率で約0.20%の公称炭素含有量を示します。4340では、「43」がニッケル・クロム・モリブデン合金鋼のファミリーを識別し、「40」が約0.40%の炭素含有量を示します。この記号は、すべての分析値が正確に0.20%または0.40%の炭素であることを意味するものではありません。また、製品の熱処理、硬さ、寸法、または機械試験の結果も示しません。

SAE J402は、化学成分および追加要求事項に基づいて、鍛鋼または圧延鋼を識別するUNSベースの記号体系を記述しています。ASTM A400は、成分番号がSAE、AISI、またはASTMの記号に対応する場合があることを記載し、H鋼グレードを、対応するSAE-AISI成分に関連付けられた焼入性グレードとして識別しています。この最後の条件は重要です。HサフィックスまたはHグレードの表示は、単に基礎となる化学成分を繰り返すのではなく、焼入性に関する要求事項を追加する場合があります。

外見の似た鋼材ラベルが、異なる種類の情報を示すことがある。
| ラベル | 体系上の役割 | 関係 |
|---|---|---|
| 1020 | 従来のAISI/SAE組成呼称 | 公称炭素量約0.20%の普通炭素鋼群 |
| G10180 | UNS識別子 | AISI 1018に対応 |
| ASTM製品等級 | 製品仕様 | 要求事項は、引用されたASTM文書および製品形状によって異なる |

番号体系では、目に見える文字から伝達される情報は少なくなります。SAE J1086は、統一番号体系（UNS）について、文字と5桁の数字からなるファミリー、および未使用番号を割り当てる手順を含めて記述しています。UNS G10180はAISI 1018を識別します。先頭の「G」は、この番号が炭素鋼および合金鋼を扱うファミリーに属することを示します。番号自体は、認められた成分または記号との対応関係に結び付いた行政上の識別子です。これは引張強さの値でも、熱処理の指示でも、製品規格でもありません。

カタログに記載された呼称

2024年について報告されたカタログ記載呼称の件数。件数は互換性を立証するものではない。

このため、「1020」と「G10180」を普遍的な同義語として読んではなりません。1020は従来のAISI/SAE成分記号であり、G10180はAISI 1018に対応するUNS識別子です。両者の炭素含有量は近いものの、これらのラベルが識別する公称グレードは異なります。2つのグレードが類似した化学成分を持つ場合でも、許容範囲、残留元素の制限、加工要件、および製品規格は異なる可能性があります。

命名上の問題の規模は、2024 Steel Equivalentsのカタログに示されています。同カタログには、DIN / EN記号が4,704件、GOST記号が3,544件、ASTM記号が2,443件、JIS記号が2,322件、AISI / SAE記号が2,161件、UNS記号が2,038件、BS記号が1,569件、AFNOR記号が1,469件掲載されています。これらの件数は、複数の技術的伝統が存在することを示すものであり、それぞれの体系の項目が相互に置き換え可能であることの証明ではありません。

### 一つの鋼材が複数の識別情報を持つ理由

一つの鋼材が複数の識別情報を持つのは、文書ごとに異なる種類の管理が必要となるためです。製造者は、ヒート番号によって溶鋼を識別し、ISOの規則に基づいてその化学成分を分類し、UNS番号を報告し、ENの記号名称を記載し、完成した鋼板について製品規格への適合を証明することがあります。それぞれの識別子は、別個の目的を果たします。

AISI 1018に対応する炭素鋼を考えてみましょう。その従来の成分名称は1018であり、UNS上の識別情報はG10180です。また、製品仕様によっては、棒鋼、鋼板、その他の形状についてASTM規格に基づく要求事項が課されることがあります。同じ化学成分であっても、その鋼材から製造されたすべての製品が、これらの規格のすべてに適合するわけではありません。冷間引抜き棒鋼、熱間圧延鋼板、焼なまし材は、同じ成分ファミリーに属する場合があっても、公差、機械的性質、表面状態、納入状態が異なる可能性があります。

S355は、これとは反対の重点を示します。その記号名称は、適用されるEN製品体系における構造用途と、公称降伏強度区分を伝達します。それでも、完全な要求事項は、正確な製品規格、板厚範囲、サブグレード、衝撃特性の表示、納入状態、および試験規定に依存します。「S355」だけでは、適合する鋼板、形鋼、または溶接部品を選定するには不十分です。

#### 名称だけで代替品を承認してはならない

外見上同等に見える材料を受け入れる前に、適用される仕様に照らして、化学組成、製品形状、寸法、熱処理、機械的性質、品質区分、試験、および認証を確認する。

短い呼称だけでは、定められた用途に鋼材が適合することを立証するには不十分である。 Strong evidence

#### 確認チェックリスト

- 化学組成および許容分析の基準
- 製品形状および寸法
- 熱処理および納入状態
- 機械的性質および試験方法
- 品質区分、検査、および認証

一つの体系がデータベースおよびトレーサビリティを支え、別の体系がエンジニアリング上の意味を伝える場合、番号による識別情報と記号名称が併存することもあります。ヒート番号は、特定の溶鋼または製造単位を識別します。それは、どの材料記録が製品に対応するかを示すものであり、グレードまたは仕様に代わるものではありません。

実務上の原則は厳格です。一見して同等と思われる材料は、自動的な代替品ではなく、検証を要する比較対象として扱ってください。適用される仕様に照らして、化学成分、製品形状、寸法、熱処理、機械的性質、品質区分、試験、および証明書類を確認します。短い記号は出発点にすぎません。材料を特定の用途に適用可能にするのは、その仕様です。

## なぜ鋼の呼称体系は別々に発展したのか

鋼の呼称は、普遍的な材料名ではない。それは、特定の規格の伝統、産業上の目的、法的環境のために作られた識別子である。ある体系はおおよその化学組成を符号化する一方、別の体系は製品の想定用途、納入状態、最低降伏強さ、または検査要件を示すことがある。したがって、ある呼称が別の呼称に似ていても、同じ技術的義務を伴うとは限らない。

この分離は徐々に形成された。製鋼業は、各国の産業、軍需調達、鉄道建設、圧力容器規制、自動車生産、国際貿易を通じて拡大した。それぞれの活動が、記録、試験方法、購買規則、製造慣行を生み出し、後に規格団体がそれらを正式な規格として体系化した。その結果生まれた各体系には重複する部分があるが、単一の共通した出発点から鋼を記述しているわけではない。

規格の伝統は、異なる産業上および文書上の優先事項を中心に発展してきた。
| 規格の伝統 | 記事で説明される典型的な重点 | 例 |
|---|---|---|
| AISI / SAE | 組成群およびおおよその炭素量 | 1020、4340 |
| ASTM | 製品、用途、試験、および受入基準 | A36、A516、A240 |
| EN | 用途、特性、組成、または数値識別 | S355、P355、1.4301 |
| GOST | 組成、品質、熱処理、および確立された製品慣行 | Ст3、20、09Г2С |
| JIS | 製品区分および産業用途 | SS400、S45C |

### 各国の工業規格と従来からの慣行

各国のカタログには、それらを生み出した産業の優先事項が保存されている。例えば、従来の AISI / SAE 体系では、鍛錬用鋼を系列番号で分類し、炭素含有量のおおよその公称値を質量百分率の百分の一単位で表す。AISI 1020 は普通炭素鋼の系列で、炭素を約 0.20% 含むことを示し、AISI 4340 はニッケル・クロム・モリブデン合金鋼の系列で、炭素を約 0.40% 含むことを示す。これらの数字は組成を推測する手掛かりとして有用だが、加工方法、清浄度、熱処理、機械的性質を含む完全な仕様ではない。

Unified Numbering System は、この組成を中心としたアプローチを複数の金属系列に拡張したものである。SAE J1086 は、UNS の文字と5桁の数字による呼称、および未使用番号を割り当てる手順を規定している。UNS G10180 は AISI 1018 を識別し、G 系列は炭素鋼および合金鋼を対象とする。この関係は冶金学的であると同時に事務的なものでもある。UNS 番号は統一された識別の枠組みを提供するが、材料が満たすべき事項を定める製品規格に取って代わるものではない。SAE J402 も同様に、化学組成および追加要件に基づいて、鍛錬または圧延された鋼を対象とする UNS ベースの体系を規定している。

ASTM は異なる方向に発展した。ASTM の鋼の呼称は一般に製品規格に属し、材料名が形状、使用条件、試験体系、受入れ基準と結び付いている。例えば ASTM A36 は、単に炭素含有率を別の方法で表記したものではない。その要件は、炭素構造用鋼を対象とする ASTM A36/A36M に定められている。ASTM A400 も、組成番号が SAE、AISI、または ASTM の呼称に対応する場合があることを説明し、H 鋼種を、対応する SAE-AISI 組成と関連付けられた焼入性鋼種として示している。したがって、同じ組成系列が異なる仕様構造の中に現れることがある。

DIN と EN には、地域統合の影響が表れている。従来の DIN はドイツの工業標準化の中で発展した一方、EN 規格は CEN を通じて策定され、欧州各国の国家規格体系に採用されている。EN 10027-1:2016 は、用途ならびに主要な機械的、物理的、または化学的特性を文字と数字で表す、鋼の記号による名称を規定している。EN 10027-2 は、鋼の番号による識別を扱う。S355 のような名称は構造用途と指定された降伏強さの水準を示唆する一方、1.4301 のような番号は数値による識別体系に属する。これらは、同じ情報を表すための相互交換可能な形式ではない。

GOST には、旧ソビエト圏および関連する工業圏の規格の歴史が記録されている。その鋼種は、大量生産、国家仕様、熱処理区分、確立されたロシア語圏の技術慣行によって形作られた慣例の中に位置付けられていることが多い。JIS は、日本の工業上の要件を中心に発展し、機械、自動車生産、造船、電子機器など、厳密に管理された製品区分や製造分野を含んでいる。BS は英国の規格慣行を反映し、AFNOR は欧州での、また欧州との調和が進む以前およびその過程におけるフランスの国家標準化を反映している。これらのカタログは、技術者が任意のラベルを選んだ結果として生まれたものではない。それぞれ異なる機関、工場、規制、技術用語から発展したのである。

これらのカタログの規模が示すのは、各体系の優劣ではなく、この分野の広がりである。Steel Equivalents は、2024年時点で DIN / EN の呼称を4,704件、GOST の呼称を3,544件と報告している。これに対し、ASTM は2,443件、JIS は2,322件、AISI / SAE は2,161件、UNS は2,038件、BS は1,569件、AFNOR は1,469件である。件数が多いことは、対象範囲が広いこと、歴史的な登録が多いこと、またはカタログが製品呼称と組成呼称をどのように分けているかを反映している可能性がある。それは、その体系が技術的に優れている証拠ではない。

### 製品形状、製造経路、法域

鋼の呼称は、含まれる元素だけでなく、何が供給されるかによって決まることが多い。鋼板、棒鋼、線材、管、鍛造品、鋳造品、締結部品、薄板には、それぞれ異なる規格が必要となる場合がある。圧下、鋳造方法、伸線、鍛造、焼なまし、焼入れ、焼戻しが最終的な材料に影響を及ぼすためである。同じ溶鋼分析に近い組成を持つ2つの製品であっても、許容寸法、表面状態、結晶粒に関する要件、熱処理規則、機械試験が異なることがある。

このため、ASTM の鋼種を、どの製品にも持ち運べる化学組成ラベルとして扱うことはできない。冷間成形された溶接および継目なし炭素構造用鋼管を対象とする ASTM A500/A500M、圧力容器用鋼板を対象とする ASTM A516/A516M、耐食鋼の鋼板、薄板、帯鋼を対象とする ASTM A240/A240M は、それぞれ製品および使用条件に結び付いた要件を定めている。JIS、EN、GOST における公称上類似した合金の呼称は、異なる規則の下で製造・試験される可能性がある。

法域によって、この分離はいっそう強化される。欧州の購入者は、輸入鋼の化学組成が要求された鋼種に近い場合であっても、EN の製品規格、検査書類、適合性手続きを要求することがある。北米の圧力容器契約では、ASME が採用した仕様、追跡可能な溶鋼分析、指定された追加試験が求められる場合がある。各国の当局や保険会社によっては、これらの書類が法的な受入れ手続きの一部となる。化学組成が類似しているからといって、その義務がなくなるわけではない。

分類はさらに別の層を加える。ISO 4948-1:1982 は、指定された溶鋼分析の組成によって鋼を分類し、鋼と鋳鉄を分ける通常の境界として炭素 2.0% を用いている。ISO 4948-2:1981 はさらに、非合金鋼および合金鋼を、品質区分ならびに主要な特性または用途によって分類している。分類は、鋼がどのように区分されるかを読者に示すものであり、それだけで製品に関するすべての納入要件を定めるものではない。

### 国際的な同等性が一見して見えることの問題

国際的な対照表は候補を探すうえで有用だが、「同等」という語は、自動的な代替承認ではなく、比較の結果として読むべきである。鋼種の照合では、炭素、クロム、ニッケル、モリブデンの範囲が一致していても、窒素の上限、残留元素、結晶粒度の要件、焼入性、衝撃エネルギー、引張試験、表面状態、熱処理状態が欠落している可能性がある。

この違いは、国際的な命名規則にも表れている。ISO/TS 4949:2003 は、文字記号に基づく鋼の名称について標準化された規則を定めている一方、EN 10027 は記号による名称と鋼の番号を分けている。化学組成を示す呼称、製品鋼種、数値による識別子は、それぞれ異なる問いに答えるものである。それらを同義語として扱うと、情報が失われる。

したがって、正しい比較は、適用される製品規格と購買条件から始めなければならない。相互参照を受け入れる前に、化学成分の限界値、製品形状、製造経路、熱処理、機械試験、検査書類、許容差を確認する必要がある。呼称は、それを生み出した体系を反映する。それは組成、用途、分類、特性、または管理上の事項を示すことはあるが、別の体系で最も近く見える呼称が、同じ仕様を満たすことを保証するものではない。

## 欧州の枠組み：DIN、EN、および EN 10027

欧州の鋼材 designation は、単に別の鋼種名の集合として扱われることが多い。しかし、それは誤解を招く。designation は、意図された用途、主要な機械的特性、化学組成、製品形状、または明確な参照のために割り当てられた管理番号によって材料を識別することができる。これらの機能は重複する場合があるが、相互に置き換え可能なものではない。

DIN はドイツの規格の伝統に属する。EN 規格は、欧州標準化委員会（CEN：European Committee for Standardization）を通じて策定され、各国の標準化機関によって採用される欧州規格である。EN 規格が従来の国内文書を置き換え、またはそれに優先するようになった後も、旧来の DIN designation が広く知られている場合がある。しかし、広く知られているからといって、その旧 designation が現行仕様になるわけではない。同じ注意は、designation が ASTM、AISI/SAE、JIS、GOST、BS、または AFNOR の名称と換算表の中で併記されている場合にも当てはまる。

こうした命名体系の規模を把握すると、混乱が生じる理由の一端が分かる。Steel Equivalents は、2024 年に 4,704 件の DIN / EN designation を収録しており、これに対して GOST は 3,544 件、ASTM は 2,443 件、JIS は 2,322 件、AISI / SAE は 2,161 件、UNS は 2,038 件、BS は 1,569 件、AFNOR は 1,469 件であった。これらの合計は、収録された designation の数を示すものであり、相互に置き換え可能な鋼種の数や、異なる化学組成の数を示すものではない。一つの鋼材が複数の名称を持つこともあれば、一つの designation について、納入状態、試験、寸法、受入れ基準を定めるために製品規格が必要となることもある。

### EN 10027-1:2016 の鋼材名称

EN 10027-1:2016 は、記号による鋼材名称に関する欧州の中心的な基準である。この規格は、文字と数字から名称を構成し、その designation に選択された主要特性を示させるための規則を定めている。鋼材の系列によって、これらの特性は用途、機械的特性、物理的特性、または化学組成に関係する場合がある。

**S235JRの読み解き**

S

構造用鋼

235

関連規則に基づく規定降伏強度水準

JR

衝撃試験に関連する追加特性の表示

制限

完全な化学組成または製品仕様全体を示すものではない

これは命名体系であって、材料の完全な仕様ではない。名称から構造用途や組成系列の方向性を読み取れる場合でも、それだけで製造および受入れを規定する全ての要求事項が示されるわけではない。適用される製品規格は、鋳鍋分析、製品分析、衝撃エネルギー、熱処理、表面状態、寸法公差、試験頻度、供給状態などについて制限を追加することがある。したがって、designation は規格上の文脈と併せて解釈する必要がある。

構造用の名称 **S235JR** は、用途を起点とするアプローチを示す例である。最初の文字は構造用鋼を識別し、数字は該当する規則に基づく規定降伏強度の水準を表す。接尾辞は、衝撃試験に関連する追加の特性表示を示す。**S235JR** を完全な化学組成として読み取ったり、類似した数字を持つ全ての製品が同一の溶接性、板厚に依存する強度、または供給状態を備えていると仮定したりするのは誤りである。

**P355** は、圧力容器用鋼および圧力機器用鋼において同じ原則を示している。「P」は用途を前面に示し、数字は規定強度の水準を表す。この designation は、適用される圧力機器用製品規格に置き換わるものではない。その規格が、化学成分の制限、試験温度、熱処理、許容される製品形状などを定める。

他の名称では、用途よりも化学組成が前面に出る。**X5CrNi18-10** はステンレス鋼の名称である。「X」は高合金鋼系列を識別し、数字は炭素含有量に関係し、クロムおよびニッケルの数値は、designation の形式における公称組成値を示す。この名称はステンレス鋼の化学組成を強く示唆するが、クロムおよびニッケルの含有量がほぼ同じ材料であれば代替してよいという意味ではない。窒素、モリブデン、安定化元素、腐食試験、熱処理、および製品に関する要求事項によって、一見近い二つの鋼種が同じ仕様を満たすかどうかが決まる場合がある。

軸受鋼では、さらに重点の置き方が変わる。**100Cr6** は、軸受用途および化学組成に関連する高炭素クロム鋼を識別する。工具鋼の名称も同様に、構造用鋼の降伏強度区分より、工具鋼としての識別および合金系列を前面に出している。したがって、文字と数字は一つの普遍的な規則によって解読できるものではない。その意味は、EN 10027-1 で定義された命名系列、そして最終的には製品を規定する規格によって決まる。

EN 10027-1 は補足記号も認めている。これらは、関連する規則で定義された特殊特性、製造または納入条件、その他の区別を識別することができる。ただし、補足記号が付いているからといって、その designation が普遍的な特性証明書になるわけではない。接尾辞は、それを割り当てる体系の中でのみ意味を持つ。

したがって、欧州の方式は単なる管理番号の一覧よりも多くの情報を提供するが、それだけで完結するものではない。**S235JR**、**P355**、**X5CrNi18-10**、**100Cr6** は、それぞれ構造用途、圧力機器、ステンレス鋼の化学組成、軸受鋼の組成という異なる定義上の特徴へ読者を導く。これらを全て「鋼種」であるという理由だけで同等と扱うなら、名称が伝えるように設計された情報を失うことになる。

### EN 10027-2 の数値鋼材番号

ENの記号名称と数値鋼番号は、異なる識別方法によって同じ呼称群を表す。
| 表現形式 | 例 | 主な機能 |
|---|---|---|
| 記号名称 | X5CrNi18-10 | 主要な組成上の特徴を伝える |
| 数値鋼番号 | 1.4301 | 簡潔な管理上の識別情報を提供する |
| 製品規格 | 適用されるEN製品規格 | 納入、試験、および受入要求事項を定める |

EN 10027-2 は、数値による鋼材番号を扱う。記号名称とは異なり、番号は主として、欧州の登録体系内で簡潔かつ明確な識別情報を提供することを目的としている。鋼材を、用途と特性が読み取れる文章形式で表現しようとするものではない。

よく知られた例が **1.4301** であり、これは一般に **X5CrNi18-10** と呼ばれるステンレス鋼に対応する数値番号である。この二つの形式は、異なる表現体系を通じて同じ designation 系列を識別する。記号名称は組成を伝え、数値番号は管理上の識別子として機能する。この番号は化学分析を短縮したものではない。「1.4301」を、その数字が炭素、クロム、またはニッケルを符号化しているかのように解釈するのは、分類上の誤りである。

欧州の鋼材番号における最初の「1」は、広範な鋼材群を識別し、残りの数字はその体系内で登録された鋼材を区別する。この番号の主な価値は、文書、データベース、図面、規格にわたって安定した参照を提供することである。言語、句読法、地域ごとの命名慣行、または異なる記号規則に起因する曖昧さを低減する。

この管理上の機能には限界もある。数値番号は、記号名称と同様に、納入される製品の全ての要求事項を定めるものではない。関連する EN 製品規格、鋼種仕様、版、および供給状態と結び付けて使用する必要がある。二つの文書が同じ数値上の識別情報を引用していても、製品形状や検査規則を通じて異なる要求事項を課している可能性がある。反対に、類似した番号が類似した性能を示すと仮定してはならない。

この区別は、登録番号と説明的な名称の違いに似ている。名称は、どのような種類の鋼材が識別されているかを読者に伝える。番号は、意図した識別対象が別のものと混同されないようにするのに役立つ。いずれも、分類または仕様に置き換わるものではない。

#### 欧州で一般的な冒頭記号

S

構造用途。

P

圧力設備用途。

X

X5CrNi18-10のような名称における高合金鋼群。

1.

1.4301のようなEN数値鋼番号における広範な鋼材群。

### 欧州の名称における用途および特性の記号

欧州の名称では、最も有用な工学上の手掛かりが先頭に置かれることが多い。**S** は構造用途を示し、**P** は圧力機器用途を示す。軸受鋼および工具鋼の系列にはそれぞれ独自の命名規則があり、ステンレス鋼その他の高合金鋼では、**X** などの記号に続けて元素記号と含有量を示す数字を置くことで、組成を前面に出すことが多い。これらの冒頭記号は単なる略号ではない。どの解釈規則を適用するかを決定するものである。

数字が示す内容は、系列によって異なる。用途を基礎とする構造用鋼の名称では、数字が規定降伏強度の水準を識別する場合がある。組成を基礎とする名称では、公称炭素含有量や元素含有量の慣例を表す場合がある。**X5CrNi18-10** のようなステンレス鋼の名称では、数字は組成上の designation に関係し、機械的強度区分を表すものではない。したがって、文字の後に数字が続くという同じ視覚的なパターンでも、同じ意味を保証するものではない。

欧州の命名法は、主要特性と全ての特性も区別している。ある名称は用途を強調し、化学組成については製品規格に委ねることがある。別の名称は組成を強調し、強度については熱処理、製品形状、供給状態に依存させることがある。機械的特性、物理的特性、化学的特性は、相互に置き換え可能な記述ではない。

このため、欧州上の同等品と見られるものは、完全な仕様に照らして確認しなければならない。DIN designation は歴史的なドイツの名称である場合があり、EN の記号名称は現行の欧州鋼種系列を識別する場合があり、EN 10027-2 の番号は用途を説明することなく登録鋼材を識別する場合がある。そのうえで、化学成分の制限、機械的要求事項、熱処理、製品寸法、試験、および証明書類を検討しなければならない。一致する名称は有用な証拠である。しかし、それだけで適合性を意味するものではない。

## ISO分類と国際的な鋼材名称

ISO文書では、しばしば一つにまとめて扱われる二つの問題を区別しています。分類とは、通常、化学成分および品質区分に基づいて、ある材料がどのような種類の鋼であるかを問うものです。呼称または記号名称は、特定の規格体系における鋼種、製品群、用途、または一連の特性を示します。さらに製品規格では、寸法、納入状態、試験、検査、公差、および受入れに関する要求事項が追加されます。したがって、ISO分類は自動的に商用鋼種記号になるわけではなく、ISOによる鋼材名称が、設計図に指定された鋼種の代替になるわけでもありません。

この区別が重要なのは、同等に見える名称であっても、異なる要求事項を含んでいる可能性があるためです。化学成分が一致しているからといって、二つの材料が衝撃試験の要求、溶接性の制限、熱処理状態、清浄度に関する規則、または機械的性質の値まで共有しているとは限りません。CENのEN 10027-1:2016およびEN 10027-2は、同じ区分を示しています。第1部は鋼材の記号名称を定義し、第2部は鋼材番号を扱います。ISO 4948は鋼を分類するものであり、ある分類に該当するすべての鋼を、互換性のある単一の鋼種に変えるものではありません。

取鍋分析**取鍋分析** 鋳造または溶解した液体鋼の規定化学分析。分類または製品規格において、組成の基礎として用いられる。

### ISO 4948-1と成分に基づく分類

#### 分類境界

2.0%の炭素値は、ISO 4948-1分類における通常の分界線として説明される。これは分類上の慣例であり、あらゆる冶金学的区別が炭素量2.00%で正確に突然変化するという主張ではない。

ISO 4948-1:1982は、規定された取鍋分析成分に基づいて鋼を分類します。「取鍋分析」が重要なのは、この分類が、単一の製品試料や商品名を決定的な根拠とするのではなく、鋳込みまたは溶解ごとに規定された化学分析を用いるためです。したがって、材料がある鋼のカテゴリーに、また該当する場合には非合金鋼または合金鋼のグループに属するかどうかは、成分の限界値および合金元素によって判断されます。

ISO 4948-1では、鋼と鋳鉄を区分する通常の境界として炭素2.0%を示しています。これは分類上の慣例であり、冶金学的なあらゆる区別が、ちょうど2.00% Cで急激に変化するという主張ではありません。鋳鉄は一般に鋼より多くの炭素を含み、凝固、加工、および特性の傾向も異なります。一方、鋼は通常、鍛造製品として、または製鋼工程を想定した成分として処理されます。「通常」という語は、特定の製品または目的について、境界を異なる方法で定義する規格や慣行の余地を残しています。

成分に基づくアプローチは、一般的な名称上の誤りも防ぎます。AISI 1020のような呼称は、単に「低炭素鋼」の同義語ではなく、ISO 4948-1がAISI 1020を国際的に互換性のある材料であると宣言しているわけでもありません。従来のAISI/SAE体系では、最初の2桁が合金系列を示し、最後の2桁が百分率の100分の1単位によるおおよその公称炭素含有量を示します。したがって1020は、炭素鋼系列であり、炭素を約0.20%含むことを示します。SAE J1086は統一番号体系（UNS）を記述しており、この体系ではG10180がAISI 1018を示します。これらの識別子は化学成分を整理するものですが、供給される製品に適用される完全な仕様に取って代わるものではありません。

名称に関する問題の規模は大きなものです。2024年、Steel EquivalentsはDIN / ENの呼称4,704件、GOSTの呼称3,544件、ASTMの呼称2,443件、JISの呼称2,322件を掲載していました。また、AISI / SAEの呼称2,161件とUNSの呼称2,038件も掲載していました。これらはカタログ上の件数であり、世界的に固有な化学成分の数を示すものではありません。多くの項目は化学的には重複している一方、加工、試験、または制度上の起源が異なります。

ISOの品質区分は鋼材を分類するが、製品仕様に代わるものではない。
| ISO 4948-2区分 | 分類上の重点 | それだけでは確立できない事項 |
|---|---|---|
| 基礎鋼 | 規定特性が限定された広範な区分 | 製品の完全な試験または納入状態 |
| 非合金品質鋼 | 非合金鋼の領域内で管理された特性 | 普遍的な強度または使用性能 |
| 合金品質鋼 | 合金元素を意図的に使用する品質分類 | すべての合金鋼に共通する単一の機能 |

### ISO 4948-2の品質区分と主要特性

ISO 4948-2:1981は、非合金鋼および合金鋼を、品質区分ならびに主要特性または用途に従って分類することにより、第二の層を加えています。そのカテゴリーには、基礎鋼、非合金品質鋼、および合金品質鋼が含まれます。これらは、日常的な意味での「品質」が高くなるにつれて並ぶ、相互に代替可能な三つの名称ではありません。これらは、鋼に課される要求事項の種類、および材料に技術的な識別性を与える特性または用途に結び付いた分類群です。

この枠組みにおいて、基礎鋼は最も広い区分です。主要な要求事項は通常、組成や基本的な製品条件など、限定された一連の規定特性に関連しており、品質鋼カテゴリーに付随する、より厳格な管理とは異なります。非合金品質鋼は、依然として非合金鋼の領域に定義されますが、その仕様では、化学成分の限界値、機械的性質、成形への適性、溶接性、または別途規定された用途など、管理された特性がより重視されます。合金品質鋼は、必要な成分または性能を得るために合金元素を意図的に使用する場合に、これに対応する品質概念を適用したものです。

この分類は、すべての合金品質鋼が同じ機能を持つことを意味しません。焼入れ焼戻しを施す機械部品用の合金鋼、圧力容器用鋼、および軸受鋼は、いずれも合金鋼であり得ますが、主要特性および製品要求事項は大きく異なります。重要なのは、単に「どれだけの合金が含まれているか」ではありません。適用される規格がどの特性を規定し、その特性をどのように検証するかが問題となります。

このため、ISO 4948-2を調達仕様書として読んではなりません。ある区分は、国際的な分類体系の中で鋼が占める位置を説明できますが、それだけでは、板厚、棒材寸法、納入熱処理、引張強さ、降伏強さ、伸び、衝撃エネルギー、非破壊試験、または証明書に関する要求事項を定めません。ASTM A400も、北米の体系において関連する点を示しています。成分番号はSAE、AISI、またはASTMの呼称に対応する場合がある一方、H鋼種は、対応するSAE-AISI成分に関連付けられた焼入性鋼種を示します。追加された焼入性の要求は、単なる成分表示では見落とされ得る条件のまさに一例です。

### ISO/TS 4949の鋼材記号名称

ISO/TS 4949:2003は、文字記号から鋼材名称を形成するための国際的に標準化された規則を定めています。これは名称に関する規則の集合であり、各国または地域の規格を普遍的に置き換えるものではありません。その目的は、規格の伝統が異なる場合でも記号名称の構造を理解できるようにすることです。記号は、用途、主要な機械的または物理的特性、あるいは化学成分を示すことができます。この結果は、文字と数字によって鋼材名称の主要な根拠を表すEN 10027-1:2016で用いられる、より広い考え方にも類似しています。

その根拠は、完全な名称と、それを規定する規格から読み取らなければなりません。文字は、用途、機械的性質、物理的性質、または化学的特徴を指す場合があります。数字は、強度水準、公称成分、またはその他の定義された値を示す場合があります。同じように見える形式を、AISI/SAE、ASTM、JIS、GOST、BS、AFNOR、またはDIN / ENの慣行から借用した規則によって安全に解読することはできません。それぞれの制度上の沿革と技術的慣行は異なります。

#### ISO関連情報を読むための階層

1. **分類する** ISO 4948を用いて、鋼材を組成または品質の区分に位置付ける。
2. **命名する** ISO/TS 4949または地域の命名規則を用いて、記号構造を解釈する。
3. **仕様を定める** 適用される製品規格を用いて、適合性、試験、および納入要求事項を確立する。

UNSは、別の方向からこの点を補強しています。SAE J1086は、文字と5桁の識別子による系列を割り当て、未使用番号を割り当てる手順を定めています。一方、SAE J402は、化学成分および追加要求事項によって、鍛鋼または圧延鋼をUNSに基づいて呼称する体系を記述しています。UNS番号は成分系列を識別できますが、完全な製品規格を再現するものではありません。同様に、ISO/TS 4949による名称は鋼材の主要な識別情報を伝えることができますが、各国の製品仕様を満たすことを証明するものではありません。

したがって、安全な解釈は階層的なものです。ISO 4948は分類を行い、ISO/TS 4949は名称に関する規則を提供し、各国、地域、または製品の規格が適合性を定義します。DIN / EN、GOST、JIS、BS、AFNOR、ASTM、SAE、またはAISIの呼称が、ISOで名称を付けられた鋼材と化学的に近い場合はあります。しかし、見かけ上の同等性を認めるには、完全な要求事項を比較しなければなりません。代替材が仕様に適合しているとみなせるのは、二つの名称が類似した炭素および合金含有量を示すからではなく、責任を負う規格、設計権限者、および適用される受入れ基準がそれを認めた場合に限られます。

## AISIおよびSAE：従来の4桁鋼材番号の読み方

従来のAISI／SAE 4桁システムは、鋼の大まかな化学的系統と、おおよその炭素含有量を簡略的に示すものである。完全な鋼種仕様ではなく、各国規格間の普遍的な換算キーでもない。この番号は最初の判読に役立つが、調達または設計に関する要求事項では、適用される製品規格、化学成分の限界値、納入状態、熱処理、および要求特性をなお明記しなければならない。

AISIとSAEの参照が併記されることが多いのは、両組織が今日広く知られている番号付与方式の形成と刊行に関与したためである。しかし、その共通の歴史は、AISIとSAEの文書が技術上または管理上のあらゆる意味で互換性を持つことを意味しない。AISI（American Iron and Steel Institute）は、歴史的に鋼種の呼称および関連する分類を開発・維持してきた。SAE Internationalは、自動車、機械、その他の工学用途に使用される材料の規格を策定しており、統一番号システム（UNS）に関するSAE J1086や、化学成分および追加要求事項によって指定される鍛鋼または圧延鋼に関するSAE J402などが含まれる。呼称は「AISI／SAE 1020」と表記されることがあるが、適用文書の確認は依然として重要である。

**AISI / SAEの4桁パターン**

第1桁

広範な合金群

第2桁

その群の細分

末尾2桁

百分率の100分の1で示したおおよその公称炭素量

例

1020：普通炭素鋼群および炭素量約0.20%

### 合金系統を示す数字

![鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性](/images/uploads/8c667fb0-e81e-4537-9122-57343024ac5f/wiki-inline-a-precise-schematic-decoding-the-aisi-sae-four-digit-steel-designations-1020-and-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/8c667fb0-e81e-4537-9122-57343024ac5f/wiki-inline-a-precise-schematic-decoding-the-aisi-sae-four-digit-steel-designations-1020-and-1920x1094.avif "画像を拡大 — 鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性")AISI/SAE digits give composition clues, not heat treatment, product form, or full acceptance requirements.

従来の4桁呼称では、最初の2桁が通常、主要な合金系統を示す。最初の数字が大まかな系統を示し、2番目の数字がそれを細分化する。残りの2桁は公称炭素含有量に関係する。これは読み方の慣例であり、すべての番号が合金添加元素について単純な周期表に従うという意味ではない。

10xx系は普通鋼、すなわち炭素鋼である。したがって、1020は10xx系に属する。その他によく知られた系統には、11xxおよび12xxの快削鋼、13xxのマンガン鋼、23xxおよび25xxのニッケル鋼、31xxおよび33xxのニッケル・クロム鋼、40xxのモリブデン鋼、41xxのクロム・モリブデン鋼、43xxのニッケル・クロム・モリブデン鋼がある。50xxおよび51xx系はクロム鋼であり、61xx鋼はクロムとバナジウムを含む。また、86xx、87xx、93xx、94xx、および98xxの複数の系統には、ニッケル、クロム、モリブデンの組合せが含まれる。

系統を示す数字は合金化の概念を示すものであって、許容される化学成分の全体を示すものではない。例えば43xx系では、クロム、ニッケル、モリブデンが含まれることが想定されるが、正確な範囲は個々の呼称と適用される規格文書によって異なる。微量添加元素、残留元素、結晶粒微細化の方法、硫黄およびリンの限界値、許容される製造上のばらつきは、4桁の数字には符号化されていない。

このシステムには、実務上の複雑さもある。例えば「H」のような接尾辞は、H鋼の呼称における焼入性鋼種を示すことがあり、新たな合金系統を示すものではない。ASTM A400は、H鋼種を、対応するSAE-AISI成分組成に関連付けられた焼入性鋼種として説明している。したがって、Hの表示は別種の要求事項を意味する。すなわち、鋼は公称成分に単に適合するだけでなく、通常はジョミニー端面焼入試験によって評価される、規定の焼入れ挙動を満たさなければならない。単なる4桁番号から、その焼入性要求が定められているとは判断できない。

また、最初の数字は製品の形状を示すものでもない。棒、厚板、線材、鍛造品、薄板、継目無管は、関連する組成の鋼から製造できる場合があるが、各製品は、寸法、試験、表面状態、および加工に関して異なる規定を持つ別の規格によって管理されることがある。材料番号は識別情報の一部にすぎない。

### 100分率で示す公称炭素含有量

最後の2桁は、質量分率で100分の1パーセント単位に表した、おおよその公称炭素含有量を示す。「20」を約0.20％の炭素と読むことが基本である。「40」は約0.40％を意味する。ここで*おおよそ*という語は重要である。呼称は実験室での分析結果ではなく、許容される炭素範囲の中点と必ずしも一致しないからである。

したがって、1020という呼称は、広義には、約0.20％の炭素を含む10xx系の普通炭素鋼を意味する。分析値が正確に0.20％ Cでなければならないという意味ではない。規格によっては、その公称水準の周辺に範囲が設定され、その他の元素についてもそれぞれ限界値が定められる。また、適用規格がその区別と許容差を定義していない限り、その数値から、分析値が溶鋼分析であるのか製品分析であるのかを判断することもできない。

炭素は硬さ、強度、溶接性、および熱処理への応答に大きく影響するが、4桁番号だけで完成部品の機械的性質を予測することはできない。同じ組成呼称であっても、焼入焼戻し鋼と焼ならし鋼では、強度および硬さが大きく異なる場合がある。断面寸法、冷却速度、前加工、オーステナイト結晶粒径、焼戻し温度、および試験方向は、測定結果のすべてに影響する。4340鍛造品と4340棒鋼は、納入状態または性能において自動的に同等となるわけではない。

この番号から清浄度を判断することもできない。硫黄およびリンの限界値、非金属介在物に関する要求事項、真空処理、エレクトロスラグ再溶解、その他の製鋼管理事項は、適用される材料仕様または購入要求事項に基づかなければならない。H鋼種または別個の焼入性要求が明記されていない限り、焼入性も定められない。同様に、製品形状、表面状態、寸法公差、衝撃試験、超音波探傷、および機械的性質の最低値も、基本的な4桁コードの範囲外である。

この制限は、オンラインの同等品表にある呼称を別の呼称と並べて示す場合に特に重要である。Steel Equivalentsは、2024年にAISI／SAE呼称2,161件、UNS呼称2,038件を収録し、これに加えてASTM呼称2,443件、JIS呼称2,322件、GOST呼称3,544件、BS呼称1,569件、AFNOR呼称1,469件、DIN／EN呼称4,704件を掲載していた。これらの件数は、呼称体系の広がりを示すものであり、掲載された項目が規格に適合する代替品になることを意味しない。同等性を判断するには、化学成分、製品形状、熱処理、機械的要求事項、試験、および受入基準を比較する必要がある。

1020から直接読み取れる情報

4桁の呼称は組成群に関する情報を伝えるが、熱処理、機械的性質、または製品形状を直接規定するものではない。

### 例：AISI／SAE 1020および4340

AISI／SAE 1020は、約0.20％の炭素を含む10xx系の普通炭素鋼と読む。「10」は普通炭素鋼系を示し、「20」は公称炭素含有量を示す。この呼称からは、材料が熱間圧延、冷間引抜き、焼ならし、焼なまし、またはその他の状態で供給されるのかは分からない。また、引張強さの範囲も、特定の溶接施工要領が保証されることも示されない。これらの詳細は、製品仕様および納入状態の仕様に属する。

AISI／SAE 4340も同じ論理に従うが、合金としては大きく異なる概念を表す。「43」はニッケル・クロム・モリブデン系を示し、「40」は約0.40％の炭素を示す。ニッケル、クロム、モリブデンは焼入性および焼入れ・焼戻しへの応答に寄与するが、呼称だけでは熱処理サイクルや得られる強度は定義されない。「4340」と表示された部品であっても、形状、化学成分の限界値、熱処理、硬さまたは引張特性、検査を規定する管理規格または工学的要求事項が必要である。

このため、呼称を分類、製品規格、鋼種仕様、または数値識別システムと混同してはならない。ISO 4948-1:1982は、規定された溶鋼分析による化学成分に基づいて鋼を分類し、ISO 4948-2:1981は品質区分および主要特性または用途を追加する。EN 10027-1:2016は鋼の記号名称に関する規則を定め、EN 10027-2は数値による鋼番号を扱う。ISO/TS 4949:2003は、文字記号に基づく鋼の名称に関する国際規則を示す。一方、SAE J1086は、文字と5桁の数字からなるUNS識別子および未使用番号の割当てを扱う。各システムは、それぞれ異なる管理上または技術上の問いに答えるものである。

したがって、AISI／SAEの4桁番号は、組成を簡潔に示す手掛かりである。役には立つが、不完全である。1020または4340を完全な代替仕様として扱うと、正しい化学的系統の識別が、誤った工学的判断につながる可能性がある。

## UNS：完全な材料仕様ではなく、登録識別体系

Unified Numbering System（UNS）は、あたかも AISI、SAE、ASTM、EN などの各規格が、同じ鋼種を単に別の表記で示しているだけであるかのように並べて扱われることが多い。しかし、この解釈では UNS の機能を見誤る。UNS は主として、商業的に確立された金属および合金を共通に識別するための枠組みである。UNS 番号は、認知された材料群を指し示し、異なる組織が用いる呼称を相互に関連付けることはできるが、それ自体が、購入仕様書または製品仕様書で要求される可能性のある化学的要件、機械的要件、加工要件、試験要件、納入要件のすべてを規定するものではない。

SAE J1086 は、UNS の体系と識別子の割り当て方法を規定している。この体系の対象は鋼だけではない。文字で示される系列は合金の大分類を表し、数字部分は各分類内の材料を区別する。SAE J1086 はまた、商業的に確立された金属または合金について、適切な UNS 識別子がまだ存在しない場合に、未使用の番号を割り当てる手順も定めている。この管理上の機能は重要である。新たに割り当てられた番号は、必ずしも新しく発明された合金を意味しない。別の呼称ですでに認識されている材料、または業界仕様によって確立された材料に対して、共通の識別子を提供する場合もある。

### 文字と5桁の数字による構成

UNS 呼称は、1つの文字とそれに続く5桁の数字で構成される。先頭の文字は材料群を示し、5桁の数字はその材料群内における具体的な識別情報を示す。したがって、文字は完全な化学仕様の略号ではない。また、5桁の数字が、すべての UNS 系列において同じ組成上の意味を持つわけでもない。

炭素鋼および合金鋼では、該当する材料群の文字は **G** である。例えば、**G10** または **G43** で始まる呼称は鋼の系列に属するが、数字を解釈するには、関連する呼称体系についての知識が必要となる。数字は、材料に適用されるすべての限界値を独立して表すのではなく、旧来の AISI または SAE の組成番号との関係を保持している場合がある。

このため、UNS は EN 10027-1:2016 の記号による鋼種名と同じようには読めない。EN 10027-1 は、用途、主要な機械的性質、物理的性質、化学組成などの特性を、文字と数字によって表す。EN 10027-2 は数値による鋼番号を扱うが、これは別の識別方法である。同様に、ISO/TS 4949:2003 は、文字記号に基づく鋼種名について、国際的に標準化された規則を定めている。これらの体系は、名称の構造を通じて特定の材料特性を伝達するよう設計されている。UNS の目的はそれほど広範ではなく、中心となる目的は一貫した識別である。

この区別は、材料の相互参照表に呼称が記載されている場合に重要になる。UNS 番号は、ある鋼種に関連する組成群を識別することはできるが、適用される製品規格は、特定の溶解方法、熱処理、硬さ範囲、引張強さ、製品形状、表面状態、結晶粒度の管理、または検査手順も要求する場合がある。UNS 識別子がよく知られているというだけで、これらの義務を推定してはならない。

SAE J402 は、UNS に基づく呼称体系と鋼の要求事項との、より密接な関係を示している。この規格は、化学組成に加えて追加要求事項を伴う、鍛鋼または圧延鋼の呼称を規定している。「加えて」という表現は重要である。化学的な識別だけで仕様のすべてを満たすわけではない。ASTM A400 も、SAE、AISI、または ASTM の呼称に対応し得る組成番号について説明する際に、同様の点を示している。また、H 鋼種を、対応する SAE-AISI 組成に関連する焼入性鋼種として識別している。付加された **H** は装飾的なものではなく、単なる公称合金化学成分ではなく、通常は焼入性限界または関連する管理によって検証される、焼入性に関する要求事項を示している。

周囲の分類体系が変わる場合にも、同じ注意が必要である。ISO 4948-1:1982 は、規定された溶鋼分析の組成によって鋼を分類し、鋼と鋳鉄を区分する通常の境界として炭素含有量 2.0% を用いている。ISO 4948-2:1981 はさらに、品質区分ならびに主要な特性または用途によって、非合金鋼と合金鋼を区分している。分類は、UNS による識別とは異なる問いに答えるものである。分類によって材料を組成または品質の区分に位置付けることはできるが、それだけで調達仕様となるわけではない。

呼称の問題が大規模であることが、登録識別体系の実用的価値を示している。2024年、Steel Equivalents は、2,038件の UNS 鋼呼称に加えて、AISI / SAE 2,161件、ASTM 2,443件、JIS 2,322件、GOST 3,544件、BS 1,569件、AFNOR 1,469件、DIN / EN 4,704件の呼称を収録した。これらの合計は収録された呼称の数を示すものであり、互換性のある材料の数を示すものではない。大規模な相互参照表は、呼称同士に関連性があることを示すことはできるが、関連する規格が同一の要求事項を課しているかどうかまでは明らかにしない。

### UNS G 系列の炭素鋼および合金鋼

**G** 系列は、炭素鋼および合金鋼を対象とする UNS の材料系列である。その構成員は、一般に AISI/SAE 鋼種呼称の数字の論理を保持している。従来の AISI/SAE 体系では、最初の数字が大まかな組成系列を示し、最後の2桁が、質量百分率の100分の1単位による公称炭素含有量をおおよそ示す。したがって、**1020** は約 0.20% の炭素を含む普通炭素鋼に関連し、**4340** は公称炭素含有量が約 0.40% のニッケル・クロム・モリブデン合金鋼系列に属する。

この説明では「おおよそ」という点を維持しなければならない。呼称は、規定された溶鋼分析の限界値に取って代わるものではない。1020 という鋼種は数字の 20 だけで定義されるものではなく、4340 も、3種類の合金元素と公称炭素含有量だけで定義されるものではない。適用される AISI、SAE、ASTM、または製品規格が、実際に許容される範囲および追加条件を定める。

UNS は、この関係を固定された6文字形式で保持している。AISI/SAE の組成 **1018** は、**UNS G10180** として識別される。先頭の **G** は炭素鋼・合金鋼系列を示し、5桁の数字は末尾にゼロを付加した組成番号を保持する。つまり、**1018** は **G10180** となる。この対応関係は、規格体系をまたいで1つの共通識別子を必要とするデータベース、図面、試験報告書、仕様書にとって有用である。

しかし、これは「G10180」がすべての製品について完全な材料仕様であることを意味しない。棒鋼規格、鋼板規格、線材規格、締結部品規格、または独自のエンジニアリング仕様は、それぞれの文書が AISI 1018 または UNS G10180 を指示している場合でも、異なる寸法公差、表面要求事項、機械的性質の試験、熱処理条件、または許容される製造方法を規定することがある。材料の同一性と、製品が要求事項に適合していることを示す記載とは、別の問題である。

### AISI 1018 と UNS G10180

AISI 1018 は従来の組成呼称であり、UNS G10180 はそれに対応する UNS 識別子である。材料番号を入力するデータベース項目では、**G10180** は「1018 steel」のようなテキスト入力よりも、標準化された識別子を提供できる。しかし仕様書では、UNS 番号は通常、適用される規格または鋼種要求事項と併記すべきであり、それらに取って代わるものとして使用すべきではない。

例えば、ある文書が UNS G10180 として識別される鋼を要求し、そのうえで特定の製品形状、化学分析限界、引張特性、硬さ、または試験方法を規定する場合がある。これらの条件は、それを引用する文書に由来するものである。G10180 の5桁の数字から、それらの条件が自動的に生じるわけではない。

この原則は、同等性の検討における一般的な誤りも防ぐ。すなわち、共通の UNS 番号を、2つの国家規格または組織規格があらゆる点で互換性を持つ証拠とみなす誤りである。AISI 1018、UNS G10180、および近似対応品として記載された外国の呼称は、極めて近い化学組成を示すことがあるが、分析限界、製品状態、検査、または証明書における相違が、適合性に影響を及ぼす可能性はなお残る。UNS が答えるのは「これは、どの確立された材料識別に該当するか」という問いである。それ自体では、「納入された製品が仕様全体を満たしているか」という問いには答えられない。

## SAE J402と従来の鋼種番号を超える動き

SAE J402は、短い鋼種番号が長年使用されてきたことによって生じた問題を扱っている。よく知られた呼称は、技術的管理に重要なすべての条件を示さないまま、化学成分の系統を特定できてしまう。本文書は、鍛鋼製品または圧延鋼製品の鋼種を対象とし、化学成分に加えて追加要求事項によって識別する、UNSに基づく体系を規定している。この目的により、J402は単純な数値識別体系と、完全な製品仕様との中間に位置する。呼称は意図された材料の同一性を読み手に示すが、製品形状、熱処理、試験、寸法、受入基準などについては、引き続き適用される仕様が決定する。

この区別が重要なのは、「同等の」鋼種名がしばしば互換可能なものとして扱われるためである。実際にはそうではない。UNS番号、AISI/SAE成分番号、ASTM鋼種、EN鋼種名は、関連する材料を指す場合があるが、それぞれ異なる呼称体系または仕様慣行に属している。SAE J1086は、英字1文字と5桁の数字による系列や、未使用番号の割当手順を含む統一番号体系（UNS）について記述している。SAE J402は、そのUNSの枠組みを鍛鋼製品および圧延鋼製品に特化して適用し、従来の単純な番号よりも技術的に関連性の高い情報を伝えることを目的としている。

### 鍛鋼製品および圧延鋼製品の識別

J402が対象とするのは、鉄系材料のあらゆる形態ではなく、鍛鋼製品または圧延製品として製造された鋼である。「鍛鋼製品」には、鍛造、引抜き、圧延などの加工によって成形された材料が含まれる。圧延製品には、厚板、薄板、棒鋼およびこれらに関連する形状が含まれる。したがって、この呼称は単なる製品カタログ上のラベルではなく、材料の同一性のレベルで機能する。

UNSの構成は、1文字と5桁の数字からなる。炭素鋼および合金鋼では、該当する系列はG系列である。したがって、UNS G10180はAISI 1018を識別する。この関係は有用な情報を与えるが、両者の識別子を一つの名称にまとめて扱うべきではない。AISI 1018は歴史的な成分呼称であり、UNS G10180は統一番号体系におけるその識別情報である。いずれの識別子も、それだけで、特定の厚板、棒鋼、または鍛造品がASTM、SAEその他の製品仕様のすべての要求事項を満たすことを証明するものではない。

従来のAISI/SAEの慣行は、現在でも容易に認識できる。1020では、最初の数字が鋼を普通炭素鋼系列に位置付け、最後の2桁が公称炭素含有量約0.20パーセントを示す。4340では、最初の2桁がニッケル・クロム・モリブデン合金系列を示し、「40」が炭素含有量約0.40パーセントを示す。これらの番号は便利な略記であり、現在も認識されていることには実用的価値がある。呼称体系は、より多くの情報を提供するために、その歴史を廃棄する必要はない。

#### 組成に伴うことがある要求事項

- 残留元素の限界
- 焼入性の管理
- 溶解または加工方法
- 製品形状に関する要求事項
- 試験および受入基準

また、この番号がすべての冶金学的変数を記述するわけでもない。4340の成分は、異なるオーステナイト化、焼入れ、焼戻し処理によって、異なる特性を得ることがある。断面寸法は冷却条件を変化させ、結果として生じる微細組織を変える可能性がある。製造工程、清浄度の限界値、結晶粒度の要求、焼入性に関する規定などは、使用時に決定的な要因となり得る一方、4桁の成分番号には表れない。

### 化学成分と追加要求事項

J402が示す中心的な変化は、鋼種の管理方法または適用方法に影響する要求事項と、成分を併せて識別しようとする点にある。化学成分は通常、溶鋼分析から始まる。これは、炭素、マンガン、ケイ素、クロム、ニッケル、モリブデンその他の規定元素の濃度を測定するものである。この分析によって鋼種の化学的基礎は確立されるが、それが仕様のすべてではない。残留元素の制限、許容範囲、焼入性、溶解方法その他の条件によって、短い成分コードでは似て見える材料を区別できる場合がある。

ASTM A400は、この区別を明確に維持しなければならない理由を示している。その成分番号はSAE、AISI、またはASTMの呼称に対応する場合がある一方、H鋼種は、対応するSAE-AISI成分に関連付けられた焼入性鋼種である。したがって、「H」は焼入性に関する要求事項を示す情報を含んでおり、通常の成分番号の単なる別表記ではない。同じ公称合金元素を含んでいても、規定された焼入性管理を受けていない鋼は、熱処理部品に関して自動的に同じ鋼種となるわけではない。

同様に、SAE J402の追加要求事項という考え方を、一つの簡潔なコードに購買仕様または製造仕様の全体が含まれるという意味に解釈すべきではない。呼称は、意図された鋼種とその定義条件を識別できるが、製品規格がさらに要求事項を課す場合がある。例えば、棒鋼の仕様は寸法公差および機械試験を管理する一方、厚板の仕様は納入状態、超音波探傷、または衝撃試験を規定することがある。適合性は、該当する規格文書およびその版に照らして確認しなければならない。

このことは、規格間で数値が一致しても、その意味は見かけほど大きくない理由でもある。EN 10027-1:2016は、文字と数字によって用途ならびに主要な機械的、物理的、または化学的特性を表す記号鋼種名を定義し、EN 10027-2は数値鋼種番号を扱っている。ISO/TS 4949:2003は、国際的に標準化された鋼種名について、文字記号に基づく規則を示している。これらの体系は、それぞれ固有の規則に従って情報を符号化している。DIN/EN、JIS、GOST、BS、またはAFNORによる呼称は、非常に近い化学成分を示すことがあっても、北米の鋼種に付随する正確な納入条件および試験要求事項を欠いている場合がある。

### 従来の4桁および5桁体系が限定的だった理由

従来の番号は、完全な材料仕様となることを意図したものではなかった。その強みは情報の圧縮にあり、数桁によって鋼の系列とおおよその炭素含有量を伝達できた。この簡潔さは、製造者および使用者が、より厳格な成分範囲、特殊な清浄度管理、焼入性、加工条件その他の要求事項を区別する必要が生じるにつれて、限界となった。同じ歴史的番号であっても、異なる製品規格を通じて引用されると、実際上異なる意味を持つことがあった。

呼称体系の規模は、この問題を示している。Steel Equivalentsは2024年時点で、AISI/SAE呼称2,161件およびUNS呼称2,038件を、DIN/EN 4,704件、GOST 3,544件、ASTM 2,443件、JIS 2,322件、BS 1,569件、AFNOR 1,469件と併せて収録している。これらはカタログ上の総数であり、各項目が固有のものであること、または直接比較可能であることを証明するものではない。しかし、共通して見える番号を、国や組織の異なる体系間で普遍的な代替品として使用できない理由は示している。

したがって、SAE J402に関連する移行は、従来の名称を一括して変更するものではなく、進化的なものである。AISI 1018が今も意味のある参照情報であり続ける一方、UNSによる識別と追加要求事項によって、より管理された技術的記述が可能になる。すべての従来鋼種について、普遍的に改訂された単一の名称が存在するわけではない。適切な現代的識別子は、何が割り当てられているか、どの規格が製品を規定しているか、そしてどの要求事項が適用されるかによって決まる。

ASTMの鋼材呼称は、化学組成だけでなく、化学的要求事項、機械的要求事項、試験要求事項、および受入要求事項を伴う製品仕様を識別することが多い。 Strong evidence

したがって、妥当な同等性の記述では、文字の後に印刷された数字だけでなく、化学成分、製品形状、熱処理、機械的要求事項、補足管理項目を比較しなければならない。よく知られた番号は有用な出発点である。しかし、それだけで仕様に適合する代替品となるわけではない。

## ASTMの指定：規格、製品、および材料要件

ASTM鋼材の指定は、通常、化学成分だけではなく、仕様を特定するものです。例えば「ASTM A36」は、単なる炭素含有量コードのようには機能しません。これは、特定の製品と一連の要件を対象とする材料規格を示します。これらの要件には、化学成分の上限、引張強さおよび降伏強さ、伸び、試験方法、熱処理、寸法、仕上がり状態、認証、ならびに受入れ基準などが含まれる場合があります。

図面または購入仕様書でASTM鋼種が指定されている場合、この区別は重要です。その指定は、どのASTM文書が材料を規定するのかを読み手に示します。類似した組成を持つ鋼であっても、製品形状、強度、衝撃試験、熱処理、または製造管理が異なれば、引用された仕様を満たさない可能性があります。

### ASTM鋼材規格と仕様体系

ASTM Internationalは、主として製品およびその要求特性に関する規格として鋼材文書を体系化しています。ASTMによる鋼材規格の概要では、化学成分、機械的性質、および冶金学的特性に関する要件が説明されています。実務上、ASTMの指定には複数の情報階層が組み合わされていることが多く、規格を特定する文字・数字系列、材料区分を示す鋼種またはタイプ、さらにクラス、補足要求事項、またはメートル単位を示す「M」の指定が含まれる場合があります。

ASTMの等級、種類、および区分のラベルは、それぞれの上位規格の範囲内でのみ意味を持つ。
| ASTM識別形式 | 例 | 意味は次の事項によって決まる |
|---|---|---|
| 規格および等級 | ASTM A516 Grade 70 | 圧力容器用製品規格およびその強度要求事項 |
| 規格および種類 | ASTM A240 Type 304 | ステンレス製品仕様および組成限界 |
| 規格および等級 | ASTM A193 Grade B7 | ボルト用規格ならびに高温または高圧用途の要求事項 |
| 規格およびメートル単位版 | ASTM A36/A36M | 炭素構造用鋼仕様および適用単位 |

先頭の文字は重要ですが、普遍的な化学記号ではありません。ASTM A規格は一般に鉄系材料を対象とし、数字はその系列内の特定の規格を識別します。ASTM A36/A36Mは炭素構造用鋼を、ASTM A516/A516Mは中温および低温用途の圧力容器用鋼板を、ASTM A240/A240Mは圧力容器および一般用途向けのクロム系およびクロム・ニッケル系ステンレス鋼板、シート、帯鋼を対象としています。したがって、この指定には、鋼種を確認する前から製品および用途に関する情報が含まれています。

ASTM A516/A516Mでは、Grade 55、60、65、および70は、主として強度水準とそれに関連する要件を区別するものであり、その数字は炭素含有量を直接示すものではありません。ASTM A240/A240Mでは、Type 304やType 316などの鋼種が用いられます。これらの組成および腐食に関連する特性は規格によって管理されますが、これらのタイプ番号は、A36型の構造用鋼の指定体系と互換性があるものではありません。

仕様書では、材料をグレード、クラス、またはタイプによって識別する場合もあります。高温または高圧用途の合金鋼およびステンレス鋼製ボルト材を対象とするASTM A193/A193Mでは、Grade B7やGrade B8などの指定が用いられます。「B7」は、その規格および製品の文脈においてのみ意味を持ちます。類似した合金が要求されるあらゆる場面で代替できる、普遍的な鋼種として扱うべきではありません。

同じ化学成分が、異なる要件を持つ複数のASTM文書に登場する場合があります。棒鋼、鋼板、鍛造品、管製品、および締結部品は、関連する合金組成から製造される場合があっても、それぞれ別の規格によって管理されることがあります。受入れ試験や許容される加工工程は異なる可能性があります。したがって、材料を比較する際には、改訂版、製品形状、納入状態、および補足要求事項を含む完全な仕様を確認しなければなりません。

このため、ASTMの指定は、材料証明書に仕様識別子として頻繁に記載されます。証明書は単に化学的な配合を報告しているのではなく、ある文書への適合を表明するものです。規格名を伴わずに鋼材の指定だけを表に転記すると、その意味の大部分が失われる可能性があります。

この区別は、他の体系と並べて見るとより明確になります。EN 10027-1:2016は、用途および主要な機械的、物理的、または化学的特性を表す文字と数字を用いて、鋼の記号名称を定めています。一方、EN 10027-2は、鋼番号に数値を割り当てています。ISO/TS 4949:2003は、文字記号に基づく鋼の名称に関する規則を定めています。ISO 4948-1:1982は、指定された溶鋼分析組成によって鋼を分類し、一般に鋼と鋳鉄の境界を炭素2.0%に置いています。ISO 4948-2:1981は、品質および用途による分類を追加しています。ASTMの仕様は、鋼種や特性を用いる点でこれらの体系と重なる部分がありますが、文書上の目的は異なります。

名称体系の規模は相当なものです。Steel Equivalentsが2024年に報告したカタログには、ASTMの指定が2,443件、DIN / ENが4,704件、GOSTが3,544件、JISが2,322件、AISI / SAEが2,161件、UNSが2,038件掲載されています。これらの件数はカタログ化された指定の数を示すものであり、自動的に一対一対応する同等材の一覧ではありません。カタログ件数が多いか少ないかによって、要件を項目ごとに比較する必要性が変わることはありません。

### ASTM A400と組成番号の関係

焼入性**焼入性** 冷却中に、所定の深さまで規定された硬化組織を形成する鋼の能力。処理後の特定位置で測定される硬さとは異なる。

ASTM A400、*鋼棒の選定ガイド、組成、および機械的性質に関する標準慣行*は、組成番号が複数の指定慣行とどのように関連するかを説明しているため、特に有用です。その表および解説では、組成番号がSAE、AISI、またはASTMの指定に対応する場合があると述べられています。この記述は、これらの体系が目的上同一であることを意味するものではありません。公称合金組成を識別するために用いられる番号が、組織間で共通している、または密接に関連している場合があることを認めているのです。

従来のAISI/SAEのパターンがこの点を示しています。AISI 1020では、「10」が普通炭素鋼の系列を示し、末尾の2桁は公称炭素含有量約0.20%を示します。AISI 4340はニッケル・クロム・モリブデン合金鋼の系列に属し、公称炭素含有量は約0.40%です。これらの数値は組成系列を説明するものであり、供給される製品に課されるすべての要件を示すものではありません。

ASTM A400は、H鋼種についても説明しています。4140HなどのH鋼種は、対応するSAE-AISI組成、ここでは4140に関連する焼入性鋼種です。「H」は、単に化学成分上の数字を追加したものではありません。これは、鋼が焼入性について規定または管理されていることを示し、通常、ジョミニー端部焼入れ試験などの焼入性試験によって評価されます。要求事項は、焼入れ端から規定された距離における硬さ範囲として表されます。

![鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性](/images/uploads/f3e5ddfc-ff7b-4b6e-89c5-76711c6c6b8a/wiki-inline-a-jominy-end-quench-hardenability-test-showing-the-cooling-gradient-and-martensi-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/f3e5ddfc-ff7b-4b6e-89c5-76711c6c6b8a/wiki-inline-a-jominy-end-quench-hardenability-test-showing-the-cooling-gradient-and-martensi-1920x1288.avif "画像を拡大 — 鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性")Hardenability describes how deeply a steel can develop a required structure during quenching.

この区別は冶金学的に重要です。2つの溶解が公称4140組成範囲内にあっても、合金元素、結晶粒径、オーステナイト化処理、および加工履歴の違いにより、硬さの深さ方向の挙動が異なる場合があります。焼入性とは、規定された冷却条件下で、鋼断面が所定の深さまでマルテンサイトを形成する能力を指します。これは、達成可能な表面硬さ、引張強さ、または炭素含有量と同じものではありません。

したがって、ASTM A400の関係に関する記述は、相互参照として読むべきであり、接尾辞や適用される仕様を無視してよいという許可として解釈してはなりません。「4140」と「4140H」は関連する組成系列を識別しますが、同じ焼入性限界や納入要件を自動的に課すものではありません。仕様書がH鋼種を要求している場合、通常の組成一致だけでは不十分です。

### ASTM E527とUNS番号体系

ASTM E527は、異なる役割を持ちます。*ASTM E527、統一番号システム（UNS）における金属および合金の番号付けに関する慣行*は、UNSの数値識別方法を説明するものです。これはASTMの製品仕様に取って代わるものではなく、鋼材に関するすべての化学的、機械的、または加工上の要件を定めるものでもありません。

UNSの指定は、1つの文字とそれに続く5桁の数字で構成されます。炭素鋼および合金鋼では、系列を示す文字はGです。UNS G10180はAISI 1018を識別します。UNS番号は、組成または確立された材料指定に関連する簡潔な識別情報を提供するものであり、それ自体が完全な購入仕様書ではありません。UNS G10180を要求する文書であっても、製品規格、形状、状態、および特性が重要となる場合には、それらを明記する必要があります。

SAE J1086もUNS系列および未使用番号の割当手順について説明しており、SAE J402は、化学成分および追加要件によって展伸鋼または圧延鋼を指定する、UNSに基づく指定体系について説明しています。これらの文書は、規格策定機関間で数値による識別情報を調整するのに役立ちます。ASTM E527の機能は、その体系内での識別であり、材料がASTM A36/A36M、ASTM A516/A516M、またはその他の製品仕様を満たしていることを証明することではありません。

実務上の原則は明確です。ASTMの仕様、AISI/SAEの組成番号、およびUNS番号は、関連する材料を指す場合がありますが、それぞれ異なる問いに答えるものです。ASTM文書は、どの製品が適合しなければならないかを規定します。AISI/SAE番号は一般に組成系列を伝え、UNS番号は標準化された数値識別情報を提供します。これらの表示を互換性のある鋼種名として扱うと、特に熱処理、焼入性、衝撃試験、および製品形状に関する欠落要件が見過ごされる可能性があります。

## 呼称体系における JIS、GOST、BS、AFNOR

JIS、GOST、BS、AFNORは、単一の普遍的な命名体系を4通りに表したものではありません。それぞれが各国の規格体系の中で発展し、成分、用途、強度、品質区分、製品形状、行政上の位置付けなどを表す独自の規則を備えています。したがって、ある呼称は、それを定義する規格と併せて読んだ場合にのみ意味を持ちます。

JIS、GOST、およびBSのパターンは、単一の普遍的規則を適用して安全に読み解くことはできない。
| JIS呼称 | 規格上の文脈 | 説明される主な表示 |
|---|---|---|
| SS400 | JIS G 3101 | 構造用鋼および最小引張強度区分 |
| S45C | JIS G 4051 | 機械構造用炭素鋼および公称炭素量約0.45% |
| 09Г2С | GOST 19281 | 組成記号およびおおよその含有量を持つ低合金構造用鋼 |
| 080M40 | 旧BS 970の伝統 | 英国の組成番号呼称 |

カタログの登録数が示すのは、これらの伝統の広がりであって、相対的な重要性でも、世界的に互換性のある鋼種の数でもありません。Steel Equivalentsは2024年に、JIS呼称2,322件、GOST呼称3,544件、BS呼称1,569件、AFNOR呼称1,469件を掲載していました。これらの数字は、各ラベルの下でカタログが整理している登録項目数を示すものです。GOSTの項目がJISの項目と一致することや、旧来のBSまたはAFNOR鋼種が現行のEN鋼種と同一であり続けていることを証明するものではありません。

### 日本におけるJISの呼称慣行

日本産業規格では、鉄鋼分野を示す文字Gを含む、**JIS G**で始まる規格によって鋼材を識別することが一般的です。続く番号は、該当する製品規格または材料規格を示し、その規格内の鋼種記号が技術的な識別情報を与えます。規格は不可欠です。同じように見えるパターンでも、その材料が構造用鋼板、機械部品用炭素鋼、ステンレス鋼、工具鋼、その他の製品のいずれであるかを知らなければ解釈できません。

**JIS G 3101**で規定される**SS400**のような呼称は、単に化学分析値を略記したものではありません。**SS**は構造用鋼を示し、**400**は規格の規定体系における最小引張強さの区分を指します。この鋼種は、化学成分の上限、機械的性質、納入条件など、JIS G 3101の要求事項によって管理されます。「400」を炭素含有率であるかのように扱えば、直ちに誤りとなります。

これに対し、**JIS G 4051**に関連する**S45C**は、機械構造用の炭素鋼を示す呼称です。「C」はJISの命名慣行において炭素鋼を示し、「45」は、規格で定められた範囲およびその他の要求事項を前提として、約0.45%の公称炭素含有率を示します。末尾2桁を使用する点が従来のAISI / SAEの表記と似ているからといって、すべてのJIS名称をAISI / SAEの論理で読み替えてよいわけではありません。公称炭素含有率が近く見える場合でも、**S45C**が自動的に**AISI 1045**になるわけではありません。マンガン、シリコン、リン、硫黄、残留元素の上限、熱処理、機械的性質、製品状態などの規定は異なる可能性があります。

JISの名称は、数値材料番号、製品仕様、補足的な納入記号、後年の**JIS G**改訂版と併記されることもあります。接尾辞や追加記号は、新たな基本化学成分ではなく、品質区分、熱処理状態、製品形状などを示す場合があります。どの解釈を適用すべきかは、適用される文書によって決まります。これは特に、図面には短い鋼種名しか記載されていなくても、当初の調達または検査要件には特定のJIS版が含まれていた場合に重要です。

2024年にSteel Equivalentsが掲載したJIS項目2,322件という数は、呼称体系が相当広範かつ多様であることを示します。しかし、JISカタログが、代替可能性を保証する相互参照表になるわけではありません。比較によって候補材料を絞り込むことはできますが、規格適合性を確認するには、実際のJIS要求事項と、受入側の設計規格を確認する必要があります。

### ロシアおよびCISにおけるGOSTの呼称慣行

**GOST**は、ロシアおよび旧ソ連圏の規格慣行全体で使用される規格呼称ですが、「GOST鋼種」が単一の符号化規則を意味するわけではありません。適用文書は、ロシアの**GOST**規格、国家間**GOST**規格、またはCIS域内の各国で使用される国家採用規格・改訂規格のいずれかである可能性があります。日付、版、製品形状、国家規格としての位置付けによって、支配的な要求事項が変わる場合があります。

よく知られた名称のいくつかは、この体系の複合的な論理を示しています。**Ст3**は、**GOST 380**に関連する構造用炭素鋼の伝統に由来する呼称です。その記号および品質区分は同規格の分類体系に属しており、鋼中の炭素が0.03%であることを直接示すものではありません。**GOST 1050**などの炭素鋼要求事項に関連する**20**は、一般に約0.20%の炭素を示す呼称として読まれますが、鋼種全体は、適用される規格と品質要求事項によって定義されます。したがって、数字に見える名称でも、**SAE 1020**の末尾数字とは異なる意味を持つ可能性があります。

低合金鋼の呼称を見ると、この違いはさらに明確になります。低合金構造用鋼について**GOST 19281**などのロシア規格で使用される**09Г2С**は、数字とキリル文字の元素記号を組み合わせています。先頭の「09」は慣例上、約0.09%の炭素を示し、「Г」はマンガン、「С」はシリコンを示します。その後に続く数字は、GOSTの命名規則に従って、おおよその合金含有量を示します。これは成分の略記ではありますが、完全な材料仕様ではありません。強度区分、衝撃要件、鋼板または製品の形状、厚さの影響、熱処理、納入状態などは、適用される規格で定められます。

キリル文字の記号は、転記上の危険も生みます。検索のために翻字版やラテン文字版を使用することは有用な場合がありますが、元の慣行を隠したり、英語圏の鋼種との誤った類似性を生じさせたりする可能性があります。クロムを示す**Х**、ニッケルを示す**Н**、モリブデンを示す**М**、チタンを示す**Т**は、GOST式の記号体系に属するものであり、AISI / SAE系列の数字やUNS識別子として暗黙に読み替えてはなりません。

Steel Equivalentsは2024年に3,544件のGOST呼称を収録しており、掲載されたJIS、BS、AFNORの合計を上回っています。この数はカタログの収録範囲を示すものです。GOST鋼種の方が重要であること、より広く受け入れられていること、または他の体系の鋼種と互換性があることを示すものではありません。提案される対応関係は、正確なGOST文書、版、製品形状、特性区分に照らして検証しなければなりません。

### BSおよびAFNORの各国の伝統

英国規格およびフランスのAFNOR呼称には、現在の**EN**呼称と重なる部分が多いものの、同一であると推定してはならない、旧来の各国固有の方式が残されています。英国の**BS**の伝統には、用途別仕様、化学成分に基づく名称、数値または英数字による識別子が含まれます。古い技術資料では**BS 970**の**080M40**のような鋼種が引用され、構造関連資料では**BS 4360**のような規格が引用されることがあります。これらの呼称は、元の規格とその改訂履歴に属するものです。後年の**BS EN**文書がEN鋼種を採用している場合でも、接頭辞と発行上の位置付けは重要です。

**080M40**は、英国の呼称を独自の手掛かりで解釈する必要がある理由を示しています。この名称は英国の成分番号の伝統を反映しており、おおよその炭素含有量と、仕様系列または変更内容を示す文字を含みます。両体系が炭素含有量に関連する数字を使用しているからといって、これをAISI / SAE鋼種に書き換えてはなりません。マンガン、硫黄、リン、焼入性、断面寸法、熱処理、機械試験などの要求事項により、直接代替できない場合があります。

フランスの国家規格の伝統であるAFNORにも、旧来の文献または国家規格で**XC38**や**35CD4**のような名称があります。これらの形式では、**X**が合金鋼の命名系列を示し、**C**が該当する記号規則における炭素を示します。また、**35CD4**の**D**は、フランスの呼称規則に基づいてクロムおよびモリブデンを示します。数字は、適用されるAFNOR規格で定義された公称成分範囲または主要合金元素の含有量を表すものであり、普遍的な化学成分暗号ではありません。

その後、フランスの国家体系を通じて発行される**NF EN**文書として、多くの分野でフランス規格が欧州規格に整合されました。この行政上の移行によって、旧来のAFNOR呼称がすべてEN鋼種と同一になったわけではありません。古い図面では廃止された国家鋼種が指定されている一方、代替文書では成分の上限、機械的要求事項、試験、納入条件などが変更されている可能性があります。過去の対応関係は調査の根拠にはなりますが、自動的な承認を意味しません。

2024年のカタログ集計であるBS呼称1,569件、AFNOR呼称1,469件は、両国の呼称体系がGOSTまたはDIN / ENより少ないとはいえ、多数の項目を含むことを示しています。これらは市場における位置付けを測定するものでも、一対一の同等性を証明するものでもありません。安全な読み方は、文書に基づくものです。すなわち、元の国家規格を特定し、その版を確認し、呼称が何を表しているかを判断したうえで、化学成分、特性、製品形状、受入要件を、提案されたEN、ASTM、JISその他の鋼種と比較します。外国の名称をAISI / SAEの論理に無理に当てはめても、正しく解読することはできません。

## 化学成分、品質区分、特性：三つの異なる軸

鋼材の呼称は、その鋼材に何が含まれているか、どの品質区分に属するか、または規格がどの性能もしくは用途を優先しているかを示すことがある。これらは三つの別個の軸である。同じ呼称の中に現れることはあるが、ある一つの軸を別の軸の代わりとして読み取ることはできない。

この区別が重要なのは、化学成分が一致しても、製品仕様への適合が証明されるわけではないからである。二つの鋼材は、炭素、クロム、ニッケルの含有量が類似していても、清浄度要求、検査規則、納入状態、熱処理、または保証機械的性質が異なる場合がある。逆に、二つの鋼種が類似した降伏強さを示していても、異なる合金化体系によってその強さに到達しているため、溶接、成形、焼入れ、または使用中の挙動が異なる可能性がある。

### 呼称の基礎としての化学成分

成分に基づく呼称は、合金の系統を特定したり、主要元素とそのおおよその含有量を簡略に示したりする。従来の AISI/SAE 体系は、このアプローチを示す一例である。SAE 10xx では、最初の2桁が普通炭素鋼の系統を示し、最後の2桁が質量分率で百分率表示した公称炭素含有量のおおよその値を示す。したがって SAE 1020 は、約0.20%の炭素を含む普通炭素鋼を指すが、製品形状、熱処理、または保証引張特性を完全に規定するものではない。

SAE 4340 は異なる情報を示す。43系はニッケル・クロム・モリブデン合金鋼の系統を示し、「40」は公称炭素含有量が約0.40%であることを示す。この呼称が重視するのは化学成分であって、単一の普遍的な機械的性質の状態ではない。焼入れ焼戻しを施した4340棒鋼と、焼なましした4340棒鋼は、成分に基づく名称が同じであっても、機械的には同等ではない。

UNS は、この種の情報に管理上の数値識別子を付加する。SAE J1086 に基づく UNS 呼称は、1個の英字と5桁の数字で構成され、各系統は広範な材料群に割り当てられている。UNS G10180 は AISI 1018 を特定し、G系は炭素鋼および合金鋼を対象とする。この識別子によって、異なる組織が使用する呼称を関連付けることはできるが、それ自体が適用される材料仕様に取って代わるものではない。SAE J402 は、化学成分および追加要求事項によって識別される鍛鋼または圧延鋼を対象とする UNS ベースの体系を規定している。一方、ASTM A400 は、成分番号が SAE、AISI、または ASTM の呼称に対応する場合があることを説明している。ASTM A400 はまた、H鋼種を、対応する SAE-AISI 成分に関連する焼入性鋼種として特定している。したがって H接尾辞は、通常の成分鋼種の単なる別名ではなく、焼入性に関する要求を示すものである。

国際的な体系では、化学成分の表し方が異なる。EN 10027-1:2016 は、用途ならびに主要な機械的、物理的、または化学的特性を示す英字と数字を用いた鋼種記号を規定している。C45 のような記号は炭素鋼の化学成分を前面に出す一方、42CrMo4 は、名目上の炭素含有量の表示を伴うクロム・モリブデン合金系を示す。X5CrNi18-10 は高合金鋼を示し、数字によって名目炭素含有量および主要合金元素の含有量が伝えられる。これらの記号は有用な技術的略記であるが、正確な範囲は関連する製品規格が定めるものである。

鋼種の対照表は、これらの体系が実際以上に相互交換可能であるかのような印象を与えることがある。Steel Equivalents には、2024年時点で DIN / EN の呼称が4,704件、AISI / SAE が2,161件、UNS が2,038件掲載されている。これらの件数が示すのは参照コレクションの規模であり、規格間で直接対応する同等鋼種の数ではない。相互参照は調査の出発点であって、化学成分、製造工程、認証要求事項が一致することの証拠ではない。

### 品質区分と冶金学的管理

品質分類は別の問いを扱う。すなわち、どのカテゴリーの鋼材が定義されているのか、また、そのカテゴリーにはどの程度またはどの種類の冶金学的管理が必要なのか、という問いである。ISO 4948-1:1982 は、指定された溶鋼分析値に基づいて鋼を分類する。通常、炭素含有量2.0%を鋼と鋳鉄の境界として用いる一方、規定された限界値によって合金元素の含有も区別する。これは分類の枠組みであり、2.0%未満の炭素を含むすべての鋼材が同じ用途または特性を持つことを保証するものではない。

ISO 4948-2:1981 は、品質区分および主要な特性または用途に従って非合金鋼および合金鋼を分類することにより、品質区分という側面を加えている。実務上、基礎鋼、非合金品質鋼、合金品質鋼への言及は、その材料がどのカテゴリーの下で管理されるかに関係する。そこには、規定された化学成分限界、有害な残留元素、溶接性、清浄度、製造管理、または試験に関する要求事項が反映される場合がある。この分類における「合金鋼」は、必ずしも高強度製品または熱処理製品を意味しない。

「品質」という語は、とりわけ誤って解釈されやすい。品質区分は、ある呼称が普遍的に他の呼称より優れているという順位付けではない。それは、冶金学的要求事項および仕様上の要求事項のまとまりを特定するものである。低合金圧力容器用鋼、快削鋼、軸受鋼はいずれも合金鋼であり得るが、許容される硫黄、リン、非金属介在物量、熱処理、および受入試験は、まったく異なる使用上の要求に向けられている可能性がある。

このため、化学分析だけでは不十分である。溶鋼分析は液体鋼の成分を記録するが、完成品は、製品分析の許容差、偏析限度、結晶粒度要求、超音波探傷試験、衝撃試験、または納入状態に関する規則によっても管理され得る。ISO 4948 の分類は、鋼材を成分および品質のカテゴリーに位置付けるのに役立つが、適合性の立証方法を定義する製品規格に取って代わるものではない。

### 機械的性質と用途記号

特性および用途に基づく呼称は、意図された特性を最初に示す。EN 10027-1 は、英字と数字によって用途、規定された機械的性質、または主要な物理的もしくは化学的特性を表す鋼種記号を用いる。例えば S275 では、S が構造用鋼を、275 が適用される条件下で規定された最小降伏強さの水準を示す。P265GH では、P が圧力用途を、265 が規定された降伏強さの水準を示し、残りの記号は規格で定義された追加の材料情報を担う。最初の英字によって技術的な重点が変わる。S275 は、C45 のような成分鋼種を単に別の表記で示したものではない。

他の名称は、特定の用途または材料系統を前面に出す。100Cr6 は軸受鋼の化学成分および用途に関連し、51CrV4 のようなばね鋼は、適切な加工後の弾性用途と強く結び付いた合金呼称によって識別される。軸受用の呼称があっても、必要な清浄度、熱処理、硬さ、寸法管理、および検査がなければ、軸受としての性能は保証されない。ばね用の呼称があっても、すべての断面寸法または表面状態における疲労寿命が保証されるわけではない。

機械的性質もまた、条件付きの記述である。降伏強さは、製品の厚さ、試験方向、熱処理、および納入状態によって変化し得る。275 MPa の最小降伏強さの水準を示す名称の鋼材を、あらゆる形状および状態でその値を有するものとして扱うことはできない。関連規格は、試験温度における衝撃エネルギー、引張強さの範囲、伸び、または溶接性管理を規定している場合があり、これらは表題となる降伏強さの値と同じ程度に重要である。

EN 10027-2 は、EN 10027-1 が扱う鋼種記号ではなく、数値鋼種番号を扱う。数値識別子はデータベースや材料管理に便利であるが、特性に基づく呼称を成分に基づく呼称へと変えるものではない。同じ注意は各国の伝統的な体系にも当てはまる。2024年版の Steel Equivalents カタログには、DIN / EN の項目に加えて、GOST が3,544件、ASTM が2,443件、JIS が2,322件、BS が1,569件、AFNOR が1,469件掲載されている。これらの体系は対象分野が重複しているのであって、法的または技術的な意味まで必ずしも一致しているわけではない。

したがって、三つの軸は一体として読み取るべきである。成分は、どの合金系が規定されているかを示す。品質分類は、材料がどのようにカテゴリー化され、管理されるかを示す。特性または用途の記号は、どの性能または使用上の要求が呼称の中で前面に出されているかを示す。同等品であるとの主張が技術的に信頼できるものとなるのは、適用される仕様が、製品形状、状態、試験、受入基準を含むすべての関連軸を確認している場合に限られる。

## 記号を過度に解釈せずに読み取る方法

鋼材記号は材料に関する証拠であって、完全な材料証明書ではありません。したがって、最初に行うべきことは、その文字を馴染みのある鋼種名に置き換えることではありません。まず、誰がその記号を発行したのか、それがどのような識別情報なのか、そして発行元の体系が実際にどの特性を保証しているのかを明らかにする必要があります。

### まず発行元の体系を特定する

最初に、接頭辞、接尾辞、句読点、状態記号を含め、正確な記号を記録します。次に、その背後にある規格体系を特定します。「1020」、「4340」、「G10180」、「S355J2+N」は、同じ材料明細書に記載されることがあるとしても、同じ方法で情報を示しているわけではありません。

従来のAISI/SAE成分体系では、数字によって系列を表します。**1020**では、最初の2桁が普通炭素鋼の系列を示し、最後の2桁が百分率の1/100単位で表した概略の公称炭素含有量、すなわち約0.20%の炭素を示します。**4340**はニッケル・クロム・モリブデン鋼の系列に属し、やはり最後の2桁が約0.40%の炭素を示します。これらの数値は目安として有用ですが、算術計算によって適用すべき規格を置き換えてよいという意味ではありません。実際に許容される成分範囲は、参照する規格、製品の種類、改訂版によって異なります。

**G10180**は、**SAE J1086**に記載されたUnified Numbering System（UNS）に属します。冒頭の**G**は炭素鋼および合金鋼のUNS系列を示し、5桁の数字が特定の成分番号を示します。G10180はAISI 1018に対応します。UNS番号は管理上の識別体系です。それ自体によって、板厚、棒材寸法、熱処理、引張強さ、検査区分、納入状態などが示されるわけではありません。SAE J1086には未使用番号を割り当てる手順も定められており、これはUNS番号が普遍的な特性表示ではないことをさらに裏付けています。

ENの記号は、これとは異なる論理に従います。**EN 10027-1:2016**では、鋼材の記号名に文字と数字を用いて、用途ならびに主要な機械的、物理的、または化学的特性の一部を表します。**S355J2+N**は分かりやすい例です。「S」は構造用鋼を示し、「355」は関連する製品規格の板厚範囲および要求事項を前提とした、規定最小降伏強さを示します。「J2」は衝撃エネルギー区分を示し、適用される構造用鋼の規則では通常、−20 °Cで27 Jを意味します。また、「+N」は焼ならし状態または焼ならし圧延状態での納入を示します。この記号は、**EN 10025-2**などの関連EN製品規格およびその表と併せて読んだ場合にのみ意味を持ちます。

EN 10027-2は、記号名ではなく数字による鋼材番号を扱います。**ISO/TS 4949:2003**は、文字記号に基づく鋼材名について、国際的に標準化された規則を定めています。これらの体系を、互換可能な鋼種の単一リストにまとめてはなりません。CEN、ISO、SAE International、ASTM International、ならびにDIN/EN、GOST、JIS、BS、AFNORなどの各国・地域の慣行は、それぞれ異なる方法で情報を体系化しています。2024年版のSteel Equivalentsカタログには、DIN/EN記号が4,704件、GOST記号が3,544件、ASTM記号が2,443件、JIS記号が2,322件、AISI/SAE記号が2,161件、UNS記号が2,038件掲載されています。掲載数だけを見ても、外観上の一致が代替の根拠として弱い理由が分かります。

### 記号が保証する情報だけを読み取る

体系を特定したら、その表示が**名称**、**番号**、**鋼種記号**、または完全な**製品規格**のいずれなのかを確認します。日常的な会話ではこれらの区分が重なることがありますが、技術的な管理上は同じではありません。

成分番号は、公称上の化学成分系列を示すことはあっても、特定の機械的結果を保証するものではありません。1020を「0.20%炭素鋼」と読んでも、正確な炭素範囲、マンガン上限、残留元素の上限、結晶粒度に関する条件、引張特性などは確定しません。4340を「ニッケル・クロム・モリブデン鋼」と読んでも、その材料が焼なまし、焼入れ焼戻し、焼ならし、または別の状態であったかは分かりません。熱処理によって、成分番号を変えずに強度、硬さ、延性、靭性、寸法挙動が変化する可能性があります。

ASTM A400は、成分番号の扱いにおいてこの境界を明確にしています。このような番号はSAE、AISI、またはASTMの記号に対応する場合がありますが、その対応関係によってASTM製品規格の要求事項がなくなるわけではありません。ASTM A400はまた、H鋼種を、対応するSAE-AISI成分に関連付けられた焼入性鋼種として定義しています。したがって、H接尾辞は焼入性に関する要求事項を示すものであり、同じ化学成分を別の方法で記述したものにすぎないわけではありません。

同じ注意は、ENの記号名にも当てはまります。S355という表示があるからといって、その文字を持つすべての製品が、あらゆる寸法および状態で同一の特性を持つわけではありません。規定降伏強さは板厚によって変化することがあります。衝撃試験、脱酸方法、溶接性の制限、検査要求事項は、適用される製品規格によって定められます。記号によって1つの選択された特性が示されていても、その他の多くの事項はその記号の範囲外に残される場合があります。

正式な対応表であっても、証明書ではなく調査の手がかりとして扱うべきです。カタログは、1020と掲載されたEN、DIN、JIS、またはGOST記号との間、あるいはG10180とAISI 1018との間に、妥当と思われる関係があることを示せます。しかし、2つの製品が同一の化学成分範囲、製造工程、試験方法、公差、または法的要求事項を満たすことを証明するものではありません。「比較可能」、「類似」、「同等」は、互換可能な主張ではありません。

![鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性](/images/uploads/6ee6b6ca-1edd-4f43-92ce-5d91267f5866/wiki-inline-a-staged-engineering-review-of-a-steel-designation-against-chemistry-product-for-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/6ee6b6ca-1edd-4f43-92ce-5d91267f5866/wiki-inline-a-staged-engineering-review-of-a-steel-designation-against-chemistry-product-for-2027x2560.avif "画像を拡大 — 鋼材の呼称体系：等級、規格、分類および同等性")A credible equivalence review checks the complete requirement, not only the adjacent grade names.

したがって、注意深い読み方では、次の3つの記述を区別します。すなわち、記号が明示的に識別しているもの、元となる規格が要求しているもの、そして供給された材料が実際に証明したものです。文字そのものから得られるのは、最初の記述だけです。

### 製品形状、状態、試験要求事項を確認する

記号を解釈したら、完全な製品規格を確認し、製品形状を検証します。鋼板、鋼 sheet、棒材、線材、管、鍛造品、鋳造品では、関連する鋼種名が使われることがあっても、適用される規格が異なる場合があります。熱間圧延棒材に許容される化学成分が、圧力容器用鋼板または継目無管にも自動的に許容されるわけではありません。製品形状によって、寸法に関する規則、試料採取位置、試験頻度、場合によっては許容化学成分が変わります。

呼称は、次第に具体性を増す一連の確認を通じて解釈すべきである。

次に、納入状態を確認します。焼なまし、焼ならし、焼ならし圧延、焼入れ焼戻し、冷間引抜き、応力除去などの用語は、特性に直接影響する加工状態を表します。S355J2+Nの**+N**は装飾的な記号ではありません。図面または購入要求事項がこの状態を指定している場合、化学分析が類似していても、焼ならしを行っていない製品は、公称鋼種名が一致するだけでは要求を満たしません。

正確な表および製品区分に照らして、化学成分を検証します。炭素、マンガン、ケイ素、硫黄、リン、合金元素、残留元素、ならびに溶鋼分析と製品分析の間で許容される差異を確認します。**ISO 4948-1:1982**は、規定された溶鋼分析による成分に基づいて鋼を分類し、鋼と鋳鉄を区分する通常の境界として炭素2.0%を用いています。この分類は材料が何であるかを説明するのに役立ちますが、鋼種規格の代わりにはなりません。**ISO 4948-2:1981**はさらに、非合金鋼および合金鋼を、品質区分ならびに主要特性または用途によって分類しています。これも、分類と規格が異なる問いに答えるものであることを示しています。

次に、該当する機械試験を確認します。降伏強さ、引張強さ、伸び、衝撃エネルギー、硬さ、曲げ試験、または焼入性などです。試験温度、試験片の向き、板厚の基準、試料採取計画、試験方法を確認してください。−20 °Cで27 Jを要求する衝撃試験は、室温で得られた衝撃試験結果と同等ではありません。適用される規格がその換算を認めていない限り、硬さの値を引張試験の代用とすることもできません。

最後に、超音波探傷、板厚方向特性、清浄度、結晶粒度、表面状態、溶接性管理、トレーサビリティ、認証レベルなどの補足要求事項を確認します。材料証明書には、溶鋼番号、製品形状、寸法、化学分析、試験結果、熱処理、規格の改訂版が記載されている必要があります。これらの記録がない場合、記号は証明ではなく、手がかりにとどまります。

安全な読み取り方法は、順序に従って進めることです。発行元の体系を特定し、表示がどの種類のものかを判断し、記号が示す情報だけを読み取り、適用される規格を確認し、化学成分と許容範囲を検証し、その後に製品形状、状態、試験、補足要求事項を確認します。馴染みのある鋼種名は、この調査を始めるきっかけにはなります。しかし、それだけで調査を終えることはできません。

## 「同等鋼種」表が誤解を招く理由

「同等鋼種」表は通常、互換性を証明するものではなく、相互参照のためのものです。1.0570、S355J2、AISI 1020、または UNS G10180 が、化学成分が類似している、用途が関連している、あるいは強度水準が概ね同等であるという理由で、別の呼称と並べて記載されることがあります。この比較は調査に役立つ可能性があります。しかし、それだけで、記載された材料が同一の購入仕様、設計基準、検査制度、または使用条件を満たすことを示すものではありません。

問題は、*同等*という言葉から始まります。同等性には、明示された根拠が必要です。公称化学成分が同等なのか、指定された処理後の引張強さが同等なのか、製品用途が同等なのか、呼称の履歴が対応しているのか、あるいは特定の製品規格に完全適合しているのかを明確にしなければなりません。これらは異なる主張です。UNS G10180のような数値識別体系は、成分系列を識別し、AISI 1018に対応しますが、ASTM、EN、またはその他の規格に基づいて発注される製品に適用され得るすべての要求事項を再現するものではありません。同様に、EN 10027-1:2016に基づく記号名称は、用途および主要な機械的、物理的、または化学的特性を表すことができますが、EN 10027-2に基づく数値鋼種番号は、管理上その鋼種を識別するものです。いずれの表示も、それだけで全ての納入条件を示すものではありません。

呼称の問題の規模は、誤った確信を生みやすくします。Steel Equivalentsの2024年カタログには、DIN / EN呼称4,704件、GOST呼称3,544件、ASTM呼称2,443件、JIS呼称2,322件、AISI / SAE呼称2,161件、UNS呼称2,038件、BS呼称1,569件、AFNOR呼称1,469件が掲載されています。これらの体系を横断して項目を結び付ける表は、CEN、ISO、SAE International、ASTM International、および各国の標準化機関が確立した異なる体系を調べるための案内手段です。リンクされた各項目が、同一の製造製品を記述していることの証拠ではありません。

### 化学成分の類似性と仕様上の同等性

鋼種の呼称は化学成分を示すことがあっても、材料仕様全体を定義するものではありません。従来のAISI/SAE体系は、この限界を示す好例です。1020では、最初の2桁が概略的な合金系列を示し、最後の2桁が百分率の100分の1単位で公称炭素含有量を示すため、炭素量は約0.20%となります。4340では、その系列表示がニッケル・クロム・モリブデン合金鋼であることを示し、「40」は炭素量が約0.40%であることを示します。これらの数値は便利な略記ですが、単一の溶解方法、介在物の分布、結晶粒度、製品形状、または最終熱処理状態を規定するものではありません。

SAE J1086は、文字と5桁の数字による系列に数値識別を付与するUnified Numbering Systemについて規定しており、G系列には炭素鋼および合金鋼が含まれます。UNS G10180はAISI 1018を識別しますが、その識別はASTM製品規格の代替にはなりません。例えば、ASTM A29に基づいて発注された製品には、許容化学成分、加工、試験、および納入に関する要求事項があり、短い成分名称とは別個のものです。SAE J402も同様に、化学成分に加えて追加要求事項を伴う鍛鋼または圧延鋼について規定しています。見かけ上の対応関係の多くが成立しないのは、まさにこの追加要求事項においてです。

2つの鋼種は、炭素、マンガン、クロム、ニッケル、モリブデンの範囲が重複していても、銅、リン、硫黄、ケイ素、アルミニウム、ホウ素、または残留元素の含有量が異なることがあります。一方の規格は、被削性または靭性のために硫黄の上限をより厳しく規定し、別の規格は残留元素についてより広い範囲を許容する場合があります。カルシウム処理、真空脱ガス、エレクトロスラグ再溶解、真空アーク再溶解、または指定された介在物制御方法によって、主要な化学成分に顕著な差が生じなくても疲労特性が変化することがあります。主要な合金元素だけを記載した鋼種比較表では、こうした相違が隠れてしまいます。

ISO 4948-1:1982は、規定された取鍋分析による化学成分に基づいて鋼を分類し、鋼と鋳鉄を区分する通常の境界として炭素2.0%を用いています。さらにISO 4948-2:1981は、品質区分および主要な特性または用途によって非合金鋼と合金鋼を区分します。したがって、分類は材料をグループ化する枠組みを提供するものであり、2つの鋼種が同一の受入試験に合格することを確立するものではありません。「低合金鋼」は分類上の記述であって、完全な代替仕様ではありません。

### 熱処理、焼入性、および断面寸法

断面寸法が変わると、公称化学成分だけでは機械的結果を予測できません。焼入れした棒材は表面近傍では高い硬さを示しても、中心部では冷却が遅すぎて同じマルテンサイト組織を形成できないことがあります。その後の焼戻しによって、得られた組織に応じて硬さ、引張強さ、降伏強さ、および靭性が変化します。したがって、化学成分が類似した鋼から製造された板、鍛造品、棒材、線材であっても、寸法および熱履歴の違いにより、異なる特性要求を満たしたり、満たさなかったりする可能性があります。

焼入性は硬さと同じではありません。焼入性は、焼入れ中に鋼が指定された組織を形成できる深さを表します。一方、硬さは、特定の処理後に特定の位置で測定される抵抗値です。クロム、ニッケル、モリブデンなどの合金元素は変態を遅らせ、焼入性を高める可能性がありますが、その結果はなお、オーステナイト化温度、結晶粒度、冷却の厳しさ、断面厚さ、および焼戻し方法に依存します。成分だけを示す表から、20 mm棒材のデータに基づいて100 mm鍛造品に必要な中心部硬さを確定することはできません。

ASTM A400は、H鋼焼入性鋼種についての説明において、この区別を明確にしています。成分番号はSAE、AISI、またはASTMの呼称に対応し得ますが、H鋼種は対応するSAE-AISI成分と関連付けられ、焼入性に関する要求事項を伴います。したがって、4140と4140Hは、単に相互に交換できる2種類の表記ではありません。「H」は、規定された焼入性挙動によって管理される焼入性鋼種を示しており、通常は端面焼入れ試験またはJominy試験によって評価されます。8620Hや4340Hのように、適用される仕様がH鋼種の要求事項を認めている鋼種にも、同様の区別が適用されます。炭素および合金元素の範囲が一致するだけでは、焼入性帯への適合を証明できません。

断面寸法によって、この区別は実際的な意味を持ちます。ある鋼がJominy範囲を満たしていても、厚い鍛造品の内部特性は薄い棒材とは異なる可能性があります。逆に、H鋼種ではない成分の鋼が小型部品で望ましい硬さを偶然達成することはあっても、より大きな断面に対する契約上の保証にはなりません。したがって、熱処理状態は製品規格から確認しなければなりません。焼なまし、焼ならし、焼ならし焼戻し、焼入れ焼戻し、析出処理、またはその他の定義された状態での供給などが該当します。

#### 相互参照表の使用方法

同等等級表を用いて、調査対象となる候補を特定する。代替を承認する前に、比較の基準、完全な化学組成、製品形状、熱処理、機械的要求事項、試験、および受入基準を確認する。

### 製品規格と受入基準

製品規格は、鋼種呼称表が通常省略している事項を管理します。製品寸法の許容差、製造方法、表面状態、真直度、結晶粒度、脱炭、超音波品質、マクロ組織、清浄度、および表示を規定することがあります。また、化学成分の限界値が取鍋分析を指すのか製品分析を指すのかを定める場合もあります。これは、認められる分析偏差が異なる可能性があるため重要です。

機械的受入れも同様に重要です。ある規格では各溶鋼または各ロットから室温引張試験を行うことを要求し、別の規格では製品寸法に基づいてサンプリング方法を定めることがあります。降伏強さは、上降伏点によって報告する場合もあれば、耐力法によって報告する場合もあります。伸びは標点距離に依存します。衝撃靭性については、規定温度での試験、個々の試験値の最小値、および平均値が要求されることがありますが、化学成分が類似した別の鋼種には衝撃試験の要求が全くない場合もあります。−20 °CでのシャルピーVノッチ試験結果を、室温引張試験の一致から推定することはできません。

製造方法が適合条件の一部となることもあります。規格によっては、キルド鋼、細粒鋼製造法、真空処理、規定された圧下比、または特定の鍛造および熱処理工程を要求します。棒材の呼称が自動的に板材に適用されるわけではなく、板材規格が完成鍛造品に自動的に適用されるわけでもありません。両方の文書が同じ鋼種番号を使用している場合でも、製品形状および検査条項が異なることがあります。

したがって、同等鋼種表を正当に使用できる範囲は限定的です。比較の根拠を明示し、化学成分の全範囲を比較し、製品形状を特定し、熱処理および焼入性の要求事項を確認したうえで、適用される仕様に定められた機械的特性、衝撃特性、清浄度、寸法、および試験に関する全ての条項を確認しなければなりません。これらの確認を終えて初めて、技術者は仕様上の同等性を主張できます。ただし、その主張が帰属するのは文書化された比較であり、表に隣接して並べられた名称そのものではありません。

## 技術者および冶金技術者のための実用的な参照方法

鋼種の呼称は、普遍的な鋼種名称ではなく、情報記録として扱うべきです。ある体系は概略的な化学成分を示し、別の体系は製品規格、想定用途、品質区分、熱処理状態、または管理上の登録を識別することがあります。これらの機能には重複する部分がありますが、相互に交換可能なものではありません。

EN 10027-1:2016は、用途および主要な機械的、物理的、または化学的特性を表す文字と数字による記号鋼種名を定義しています。EN 10027-2は数値鋼種番号を扱います。ISO/TS 4949:2003は、文字記号に基づく鋼種名について、国際的に標準化された規則を定めています。これらの文書が示すのは呼称体系の構造であって、ある仕様を別の仕様に置き換える一般的な許可ではありません。

呼称識別記録により、カタログ上のラベルを完全な仕様と取り違えることを防げる。
| 記録項目 | 記録する内容 |
|---|---|
| 正確な呼称 | 大文字・小文字、句読点、接頭辞、接尾辞、および状態記号 |
| 発行組織 | CEN、ISO、SAE、ASTM、AISI、GOST、JIS、BS、AFNOR、またはその他の権威機関 |
| 版または改訂 | 材料を規定する特定の規格版 |
| 製品形状 | 棒、厚板、薄板、線材、管、鍛造品、鋳造品、締結部品、またはその他の形状 |
| 識別の種類 | 記号名称、数値番号、組成呼称、UNS識別情報、分類、または製品等級 |

この区別が重要なのは、AISI 1020のような呼称が、両者が密接に関連する化学成分を対象としている場合でも、ASTM A29/A29M Grade 1020とは異なる情報を伝えるためです。AISI 1020は、従来、炭素鋼の系列と、約0.20%の公称炭素含有量を示します。ASTM A29/A29Mは、化学成分の限界値その他の規定を含む、複数の炭素鋼および合金鋼棒鋼の等級に対する要求事項を定めた製品規格です。前者は主として成分に基づく名称であり、後者は仕様の枠組みです。

同じ注意は、数値体系にも当てはまります。UNS G10180は、炭素鋼および合金鋼を対象とするUNSのG系列において、AISI 1018を識別します。これは識別項目であり、それだけで完全な購入仕様または製作仕様になるものではありません。SAE J1086は、英字と5桁の数字による系列、および未使用番号の割当手順を含むUnified Numbering Systemについて規定しています。SAE J402は、化学成分および追加要求事項によって、鍛造鋼または圧延鋼を対象とするUNSベースの呼称体系を規定しています。したがって、UNS番号は有用な識別上の連結情報を提供できますが、製品、加工、試験、および受入れに関する問題を未解決のまま残す可能性があります。

### 呼称識別記録を作成する

まず、適用文書に記載されている呼称を正確に転記します。大文字・小文字、ハイフン、スペース、接尾辞、接頭辞、状態コード、ならびに等級名と規格番号の違いを保持してください。「42CrMo4」、「1.7225」、「ASTM AISI 4140」、および「UNS G41400」を、限定のない単一のラベルにまとめてはなりません。これらは関連する材料系列を指す場合がありますが、それぞれ異なる命名または識別の文脈に属します。

次に、発行組織を記録します。関連する機関には、欧州規格のCEN、ISO、SAE International、ASTM International、AISI、ならびにGOST、JIS、BS、AFNOR、DIN / ENに代表される各国の規格体系が含まれます。文書の版または改訂版を明記してください。EN 10083-3:2006から転記した呼称について、検討対象の材料に後の改訂版が適用される場合、その記録は十分とはいえません。よく知られた等級名が変わらない場合でも、版が変われば要求事項が変更される可能性があります。

次に、製品形状を記録します。棒鋼、厚板、薄板、線材、管、鍛造品、鋳造品、締結部品、その他の定義された製品などです。製品形状は、単なる事務的な細目ではありません。圧延方法、許容寸法範囲、納入状態、サンプリング位置、および機械試験は、製品形状によって異なる場合があります。棒鋼等級に関連付けられた化学成分を、厚板または圧力容器用製品に自動的に適用することはできません。

識別記録には、その呼称が次のいずれに該当するかも記載する必要があります。

- EN名などの、鋼の記号名称
- 1.7225などの、鋼種番号
- SAE 4340などの、成分に基づく呼称
- UNS G43400などの、UNS識別番号
- ISO 4948-1:1982またはISO 4948-2:1981に基づく分類
- ASTM文書などの製品仕様における等級

この分類により、よくある誤りを防ぐことができます。すなわち、分類またはカタログ上の相互参照を、仕様適合の証拠として扱う誤りです。ISO 4948-1:1982は、規定された溶鋼分析成分によって鋼を分類し、鋼と鋳鉄を区分する通常の境界として炭素2.0%を用いています。ISO 4948-2:1981はさらに、非合金鋼および合金鋼を、品質区分ならびに主要特性または用途によって分類しています。いずれの文書も、その機能だけで、特定の部品に必要なすべての納入要求事項または試験要求事項を規定するものではありません。

呼称の問題の規模は相当なものです。Steel Equivalentsは2024年に、DIN / ENの呼称4,704件、GOSTの呼称3,544件、ASTMの呼称2,443件、JISの呼称2,322件、AISI / SAEの呼称2,161件、UNSの呼称2,038件をカタログ化していました。また、そのカタログにはBSの呼称1,569件とAFNORの呼称1,469件も掲載されていました。大規模な相互参照表は有用な索引ですが、その規模自体が警告でもあります。一致しているように見える項目については、その体系と出典文書を特定する必要があります。

### 成分と要求事項を逐条比較する

識別を確定した後、実際の要求事項を並列に比較します。まず化学成分から始め、各項目について同じ基準を用います。すなわち、溶鋼分析、製品分析、または出典規格に記載されたその他の基準です。ある体系の公称値と、別の体系の最大限界値を、同じ制約を示すものとして比較してはなりません。

炭素鋼については、従来のAISI / SAEの体系が有用な例を示します。1020では、最初の2桁が10xx普通炭素鋼系列を示し、最後の2桁が約0.20%の公称炭素含有量を示します。4340では、「43」がニッケル・クロム・モリブデン鋼系列を示し、「40」が約0.40%の公称炭素含有量を示します。これらの数字は、マンガン、ニッケル、クロム、モリブデン、リン、硫黄、ケイ素、残留元素、または製品固有の制限について、許容範囲全体を示すものではありません。

各元素を個別に比較します。最小値および最大値、許容される残留量、意図的な添加量、ならびに各元素が任意、制限対象、または必須のいずれであるかを記録してください。単位と丸め規則を確認します。炭素、クロム、モリブデンが類似している等級でも、硫黄、リン、ホウ素、銅、またはニッケルの限界値が異なることで、溶接性、靭性、焼入性、腐食挙動、または適格性に影響する可能性があります。

次に、機械的要求事項を比較します。降伏強さ、引張強さ、伸び、絞り、衝撃エネルギー、硬さ、および試験温度は、製品形状、厚さまたは直径、ならびに納入状態ごとに照合する必要があります。焼ならし焼戻しの要求は、両方の項目が類似した化学成分を示しているというだけで、焼なまし状態と同等にはなりません。また、適用規格がその関係を明示的に認めていない限り、硬さ範囲を、規定された引張要求または衝撃要求の代替とすることもできません。

**同等性の主張に対する証拠水準**

強い

適用を支配する規格および文書化された試験結果が、関連する要求事項を立証している。

限定的

情報源が相互参照または化学組成上の関係を記載しているが、製品要求事項は未確認である。

予備的

比較が外見上の名称、公称化学組成、または不完全な文書に基づいている。

熱処理については、独立した項目として記録する必要があります。材料が圧延のまま、焼ならし、焼ならし焼戻し、焼入れ焼戻し、焼なまし、溶体化処理、析出硬化、またはその他の状態で供給されるかを記録してください。温度範囲、冷却方法に関する指示、焼戻し上の制限、および規格が認める代替条件があれば、それらも含めます。

次に、試験方法とサンプリング規則を比較します。ASTM、EN、ISO、JISなどの体系では、引張試験手順、試験片の方向、衝撃試験方法、標点距離、サンプリング頻度、または受入れ規則が異なる場合があります。結果は、それを得るために用いられた方法との関係においてのみ意味を持ちます。記録には、適用試験規格、試験片の方向、試験温度、および報告基準を明記してください。

#### 段階的な比較方法

1. **1. 特定する** 正確な呼称および発行体系を記録する。
2. **2. 分類する** 名称、番号、組成呼称、UNS識別情報、分類、または製品等級のいずれであるかを判定する。
3. **3. 化学組成を比較する** 同じ分析基準を用いて、規定されたすべての元素を比較する。
4. **4. 状態を比較する** 製品形状、寸法、熱処理、および納入状態を確認する。
5. **5. 試験を比較する** 機械試験、衝撃試験温度、試験片の向き、およびサンプリング規則を一致させる。
6. **6. 不確実性を記録する** 一致しない要求事項または利用できない要求事項には、確認が必要であることを示す。

最後に、補足要求事項を確認します。これには、超音波探傷、衝撃試験、板厚方向特性、清浄度、結晶粒度、表面状態、焼入性、非破壊検査、表示、証明書、または特殊溶解法が含まれる場合があります。ASTM A400は、成分番号がSAE、AISI、またはASTMの呼称に対応する場合があることを説明し、H鋼等級を、対応するSAE-AISI成分に関連する焼入性等級として特定しています。この関連付けによってH等級の要求事項がなくなるわけではなく、通常等級がそれらを満たすことの証明にもなりません。

### 確実性を創作せず、不確実性を記録する

責任ある比較では、証拠と推論を分けます。2つの項目が同じ成分範囲を共有していても、機械的要求事項が異なる場合は、「類似した化学成分」と記載し、「同等」とは記載しません。ある出典規格が別の呼称を相互参照として明示している場合は、「相互参照として記載あり」と記載し、該当する条項、表、または注記を正確に引用します。熱処理、製品形状、試験方法、または補足要求事項に関する情報が欠けている場合は、「確認が必要」と記載します。

この表現は、根拠のない同等性の主張よりも、技術的に強固です。何が確定しており、何が未解決であるかを示せるためです。ミル証明書は、あるヒートの化学成分および試験結果を検証できますが、要求された製品規格のすべての条項への適合を証明できるとは限りません。逆に、カタログの記載は系列間の関係を示すことはあっても、現行版、寸法範囲、納入状態、または受入れ基準を確定するものではありません。

したがって、再現可能なWiki方式とは、正確な呼称、発行組織、版または改訂、製品形状、化学成分の限界値、機械的要求事項、熱処理状態、試験方法、補足要求事項、および出典規格を含む構造化された記録です。主張が表または注記に依存する場合は、比較日を加え、適用条項を引用します。一致しない項目はすべて、推定した同等品で埋めるのではなく、「不明」として記録してください。

鋼の呼称体系は情報アーキテクチャです。EN記号名称、EN鋼種番号、ISO分類、SAE / AISI成分名称、UNS識別番号、ASTM製品仕様、および各国の体系は、それぞれ異なる種類の情報を伝達するために設計されています。正確な解釈は、まずその目的を特定し、次に意図する用途に対して要求事項一式を検証することから始まります。よく知られた名称は検索の手掛かりにはなりますが、それだけで技術的な比較を完了することはできません。

 **概要**

呼称

命名体系内で割り当てられた記号または番号

等級

材料または製品群内で定義された水準

仕様

適用を支配する技術文書およびその要求事項

分類

明示された基準に基づく区分

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