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![鋼製品の形状と仕様上の違い](/images/uploads/bd37e6d2-a9a6-4726-93ac-7ec78e030bd4/wiki-hero-a-carefully-arranged-set-of-real-steel-product-forms-hot-rolled-plate-cold-rolle-1920x823.jpg)

相当鋼種と規格

# 鋼製品の形状と仕様上の違い

寸法、納入状態、表面品質、および試験要件に基づいて、鋼材製品の形状を比較してください。

![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 4分更新日 2026/08/14エビデンスに基づく審査済み

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- [1. 鋼材製品の形態によって仕様が変わる理由](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#1-鋼材製品の形態によって仕様が変わる理由 "1. 鋼材製品の形態によって仕様が変わる理由")
- [2. 鋼製品の用語：ISO 6929およびISO/TC 17](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#2-鋼製品の用語-iso-6929およびiso-tc-17 "2. 鋼製品の用語：ISO 6929およびISO/TC 17")
- [3. 薄板、帯鋼および厚板：関連する平鋼形態と異なる要求事項](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#3-薄板-帯鋼および厚板-関連する平鋼形態と異なる要求事項 "3. 薄板、帯鋼および厚板：関連する平鋼形態と異なる要求事項")
- [ISO 630-1に基づく熱間圧延構造用製品](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#iso-630-1に基づく熱間圧延構造用製品 "ISO 630-1に基づく熱間圧延構造用製品")
- [5. 形鋼の種類と断面特性データベースの役割](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#5-形鋼の種類と断面特性データベースの役割 "5. 形鋼の種類と断面特性データベースの役割")
- [6. 棒鋼、線材およびその他の長尺製品形状](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#6-棒鋼-線材およびその他の長尺製品形状 "6. 棒鋼、線材およびその他の長尺製品形状")
- [7. 管状製品および中空構造断面](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#7-管状製品および中空構造断面 "7. 管状製品および中空構造断面")
- [8. 床用鋼板と模様付き表面：表面形状が形状の一部となる場合](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#8-床用鋼板と模様付き表面-表面形状が形状の一部となる場合 "8. 床用鋼板と模様付き表面：表面形状が形状の一部となる場合")
- [9. 冷間圧延先進高強度鋼板](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#9-冷間圧延先進高強度鋼板 "9. 冷間圧延先進高強度鋼板")
- [10. 圧力用途の平鋼製品および供給状態](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#10-圧力用途の平鋼製品および供給状態 "10. 圧力用途の平鋼製品および供給状態")
- [11. 鍛造品および鋳造品：鍛造・鋳造品に圧延製品の比較要件を適用できない理由](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#11-鍛造品および鋳造品-鍛造-鋳造品に圧延製品の比較要件を適用できない理由 "11. 鍛造品および鋳造品：鍛造・鋳造品に圧延製品の比較要件を適用できない理由")
- [12. 完全な鋼材記号の読み方](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#12-完全な鋼材記号の読み方 "12. 完全な鋼材記号の読み方")
- [13. ASTM製品仕様における要求事項の区分方法](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#13-astm製品仕様における要求事項の区分方法 "13. ASTM製品仕様における要求事項の区分方法")
- [14. 鋼材製品形態を比較するための実用的な分類法](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#14-鋼材製品形態を比較するための実用的な分類法 "14. 鋼材製品形態を比較するための実用的な分類法")
- [15. よくある分類上の誤りと規格に基づくチェックリスト](/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%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E3%81%A8%E4%BB%95%E6%A7%98%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84#15-よくある分類上の誤りと規格に基づくチェックリスト "15. よくある分類上の誤りと規格に基づくチェックリスト")

## 1. 鋼材製品の形態によって仕様が変わる理由

製品規格**製品規格** 定義された製品形状、製造経路、寸法体系および検査体制に対して、鋼種の要求事項を適用する基準文書。

鋼材製品の形態は、単なる外観の説明ではなく、仕様を決める変数である。炭素鋼および合金鋼は、シート、厚板、帯鋼、形鋼、棒鋼、管、鍛造品または鋳造品として供給され得るが、これらの形態は同じ寸法公差、表面要件、機械試験または受入基準を持つわけではない。鋼種は材料の化学的・機械的区分を示し、製品規格は、特定の形態において、その材料をどのように製造、測定、試験、検査および表示するかを定める。

#### 完全な呼び方を構成する要素

製品形状

その品目が鋼板、厚板、帯鋼、形鋼、棒鋼、管、鍛造品または鋳造品のいずれであるかを示す。

適用規格

製造、寸法、試験、検査および表示に関する要求事項を定める。

鋼種または強度レベル

適用される化学成分および機械的性質の区分を示す。

納入状態

焼ならし、または焼入れ焼戻しなど、納入される冶金的状態を記録する。

衝撃品質

該当する場合、指定された試験温度における靭性要求事項を示す。

追加試験

超音波探傷試験や板厚方向特性などの管理項目を追加する。

鋼種だけでは、製品仕様全体を特定できない。 Strong evidence

この区別が重要なのは、「炭素鋼」が広範な材料群を指す一方で、「特定の規格に適合する厚板」は供給要件を指すからである。したがって、呼び方には、製品形態、適用規格、鋼種または強度レベル、納入状態、表面状態、衝撃特性および追加試験に関する複数の個別判断が含まれる場合がある。例えば、National Structural Steelwork Specification は、圧延形鋼、構造用中空断面材、厚板および棒鋼を、別個の構成製品タイプとして扱っている。その完全な呼び方には、規格番号、強度等級および衝撃特性が含まれる。鋼種だけでは、その情報は得られない。

### 形状は仕様そのものではない

ISOの製品用語では、技術的要求事項が異なる鋼材形状を区別している。
| 製品群 | 代表的な形状 | 主な仕様上の関心事項 |
|---|---|---|
| 平鋼製品 | 鋼板、帯鋼、厚板、広幅平鋼 | 厚さ、幅、平坦度、縁の状態およびコイル供給または定尺供給 |
| 長尺製品 | 棒鋼、形鋼、レール、線材 | 断面形状、質量、真直度、長さおよび断面特性 |
| 管状製品 | 丸形、角形および長方形の管または中空構造断面 | 外側寸法、肉厚、角部形状、溶接性能または耐圧性能 |

平らな長方形をしているからといって、平鋼製品が自動的にシート、厚板または帯鋼になるわけではない。どの用語が適切かは、幅、厚さ、製造方法および適用規格によって決まる。ISO 6929:2013 は鋼材製品に関する標準化された用語を定め、平鋼製品、長尺製品および管状製品などの区分を示している。この用語体系は曖昧さを減らすが、すべての平鋼製品が共通の要件一式の対象になることを意味するものではない。

表面模様と供給区分は、併せて読み取らなければならない。
| 説明 | 特定するもの | 定めないもの |
|---|---|---|
| 縞鋼板 | 片面に突起模様を施した熱間圧延厚板 | 一律の厚さ範囲、鋼種または圧力用途への適合性 |
| 鋼板 | 適用規格に基づく平鋼製品の区分 | その製品が厚板と互換性を持つこと |
| 厚肉鋼板コイル | 縞鋼板規格で認められる寸法または供給上の区分 | その製品が厚板のすべての許容差に従うこと |
| 厚板 | 特定の仕様によって規定される平鋼製品の区分 | 特定の化学成分、熱処理または検査レベル |

シートと厚板の境界も、製品規格によって異なる場合がある。ASTM A786/A786M-15(2025) は、床用鋼板を、片面に浮き出し模様を付けた熱間圧延厚板と定義している。同規格は、シート、厚手シートコイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認める一方、最大厚さを25 mmに制限している。したがって、「床用鋼板」は模様付き表面と製品タイプを示すものであり、浮き出し模様を持つすべての平鋼製品が同一の公差または納入要件を持つことを意味しない。

#### 外観だけで代替してはならない

構造部材を代替する前に、適用製品規格、断面寸法、単位長さ当たり質量、許容差、鋼種および納入状態を確認する。

長尺製品についても、形状用語によって同様の問題が生じる。例えば、I形断面の部材は、圧延形鋼、ワイドフランジ形鋼または構造用形鋼と表現される場合があるが、その仕様には外形以外の情報も必要である。フランジ幅、ウェブせい、厚さ、フィレット半径、真直度、単位長さ当たり質量および許容偏差は、加工および構造計算に影響する。2022年に発行された AISC Shapes Database v16.0 は、米国慣用単位およびメートル単位で標準化された寸法と断面特性を掲載し、設計者が特定の構造用断面を識別できる命名規則を示している。2つのI形断面が外観上似ているだけでは、一方を他方の代わりに使用する根拠として不十分である。

「管」という語は、異なる規格および使用条件を持つ製品を包括する。
| 中空製品の説明 | 重要な寸法または管理項目 | 表示だけでは不十分な理由 |
|---|---|---|
| 構造用中空断面 | 外側寸法、肉厚、角部形状および断面特性 | 構造用中空断面は、圧力用管または機械構造用管とは異なる要求事項に従う |
| 圧力用管 | 肉厚、溶接または継目無の製造経路、水圧性能または漏れ性能 | 使用圧力が試験および合否判定を左右する |
| 機械構造用管 | 直径、肉厚、仕上げおよび寸法精度 | 機械加工または成形の要求事項は構造用製品と異なる場合がある |

\[1\] \[1\] [**ASTM A1085/A1085M — Hollow Structural Sections**](https://www.aisc.org/aisc/publications/steel-construction-manual/astm-a1085/). ASTM International. ASTM product specification, 2025.中空製品も、異なる形で同じ原則を示している。ASTM A1085/A1085M は、正方形、長方形および円形の構造用中空断面材を対象としている。外寸、肉厚、角部半径、真円度または角部形状によって、断面積、回転半径および断面係数が決まる。これらの特性を「管」という表示だけから安全に推定することはできない。「管」は、異なる規格に基づく構造用中空断面材、圧力管、ラインパイプまたは機械構造用鋼管を指す場合があるためである。

形状は検査にも影響する。厚板は広い表面全体について、平坦度、ラミネーションおよび表面不連続部を確認できる。一方、小径の棒鋼では、径、真直度および脱炭の確認が必要になる場合がある。管では、肉厚、溶接品質または水圧性能を管理する必要がある。製品形状によって実際の測定箇所が決まるが、許容される結果を決めるのは規格である。

### 製造方法と納入状態

#### 代表的な平鋼製品の製造経路

1. **1. 熱間圧延** スラブを再加熱し、連続する圧延機スタンドで圧下する。
2. **2. 酸洗い** 後工程に先立ち、スケールを除去する場合がある。
3. **3. 冷間圧下** 加工硬化が進行する一方で、板厚精度および表面仕上げが向上する。
4. **4. 焼鈍** 延性および必要な冶金的応答を回復または調整する。
5. **5. 調質圧延または被覆** 平坦度、外観、表面状態または耐食性を付与する。

製品形態には、製造履歴の一部が反映される。シートおよび帯鋼は通常、コイル状で連続圧延工程を通過し、その後、酸洗、冷間圧下、焼鈍、調質圧延またはめっきが行われる。厚板は、可逆式圧延機による圧延その他の厚板圧延工程で製造され、定尺または個別の長さで供給される場合がある。形鋼および棒鋼は一般に、孔型を通して圧延されるが、一部の棒鋼にはその後、冷間仕上げが施される。管には継目無管と溶接管がある。鍛造品は圧縮力によって成形されるのに対し、鋳造品は鋳型内で凝固するため、鍛造材とは偏析、気孔および結晶粒の流れの特性が異なる場合がある。

ASTM A1088-25は、冷間圧延鋼板の形状と冶金的分類を関連付けている。
| A1088の区分 | 記事中での意味 | 供給形態 |
|---|---|---|
| CP | 複相鋼板 | コイルおよび定尺材 |
| DP | 二相鋼板 | コイルおよび定尺材 |
| TRIP | 変態誘起塑性鋼板 | コイルおよび定尺材 |

公称化学成分が類似していても、これらの製造方法によって仕様は変わる。ASTM A1088-25 は、コイルおよび切断長さで供給される冷間圧延 CP、DP および TRIP 鋼板を対象としている。同規格は、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を扱う。これらの要件は、冷間圧延鋼板の製造方法と、想定される成形挙動に結び付いているため、炭素またはマンガン含有量が類似した熱間圧延厚板にそのまま適用することはできない。

納入状態は製品形状とは独立している。
| 納入状態 | 代表的な意味 | 記事中で言及する形状 |
|---|---|---|
| 圧延まま | 圧延および冷却の経路が性質に反映される | 厚板、形鋼および棒鋼 |
| 焼ならしまたは焼ならし圧延 | 組織が微細化され、納入状態が管理される | 構造用平鋼製品および長尺製品 |
| 熱加工制御処理 | 圧延スケジュールが最終的な性質に寄与する | 構造用製品 |
| 焼鈍 | 延性が向上し、加工硬化が低減する | 冷間圧延鋼板および棒鋼 |
| 焼入れ焼戻し | 熱処理によって強度、靭性および残留応力を調整する | 圧力用途の平鋼製品および鍛造品 |

納入状態も別個の変数である。製品は、規格および鋼種に応じて、圧延のまま、焼ならし、焼ならし圧延、熱加工制御、焼鈍、応力除去または焼入れ焼戻しの状態で供給される。ISO 9328-6:2018 は、圧力設備に使用される平鋼製品の技術的納入条件を定めており、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいる。熱処理は、降伏強さ、靭性、溶接性および残留応力に影響するため、納入状態を伴わない「同じ鋼種」という表現は不完全である。

表面状態にも固有の要件がある。冷間圧延鋼板は、指定された表面仕上げおよび外観区分で注文される場合がある。熱間圧延厚板は、スケール除去済み、圧延のまま、または表面欠陥の補修に制限を設けた状態で供給される場合がある。機械加工を目的とする棒鋼は、光輝仕上げ、皮むきまたは研削が施される場合がある一方、圧延棒鋼にはミルスケールが残っていることがある。管には、清浄な内面または規定された溶接継目の状態が求められる場合がある。したがって、表面に関する用語は装飾的な表現ではなく、製品仕様の一部である。

試験は、製造方法と製品に伴うリスクに応じて行われる。構造用途の厚板には、引張試験、曲げ試験、規定温度での衝撃試験および板厚方向特性の試験が必要になる場合がある。圧力管には、水圧試験または非破壊検査が必要になる場合がある。鍛造品には、規定された方向からの超音波探傷が必要になる場合がある一方、鋳造品では、引け巣および気孔に重点を置いて、放射線透過試験、磁粉探傷試験または液体浸透探傷試験が必要になる場合がある。溶鋼分析と製品分析にも異なる役割がある。前者は鋳塊を代表し、後者は、許容される変動範囲内で完成製品の化学成分を確認する。

### 製品別規格が存在する理由

選定した発行上の節目は、鋼材用語、圧力用途の平鋼製品、構造用製品、形状データベースおよび製品固有のASTM要求事項に用いられる別個の規格を示している。

1つの一般的な鋼材規則では、すべての製造方法、形状または破損モードを管理できないため、製品別規格が存在する。ISO/TC 17 は、連続ミルによる平圧延製品、構造用鋼、鋼管および鋼材製品の用語を含む製品群に基づいて、鋼材の標準化を体系化している。この構成は、官僚的な重複ではなく、技術的な相違を反映したものである。

ISO 630-1は、構造用の平鋼製品および長尺製品の適用範囲を定める。
| ISO 630-1:2021に含まれるもの | ISO 630-1:2021から除外されるもの |
|---|---|
| 厚板 | 鋼板 |
| 形鋼 | 帯鋼 |
| 広幅平鋼 | 管状製品 |
| 棒鋼 | — |

ISO 630-1:2021は、明示された適用範囲から鋼板、帯鋼および管状製品を除外している。 Strong evidence

ISO 630-1:2021 は、厚板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む、熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に一般的な技術的納入条件を適用する。同規格は、シート、帯鋼および管状製品を明確に除外している。この除外は重要である。構造用鋼の分野であっても、同規格の公差、試験方法および製品記述は、すべての形態を対象とするものではないからである。

ASTM も同様に製品を区分している。同団体の規格は、厚板、構造用形鋼、矢板、棒鋼、線材、管状製品、鍛造品および鋳造品を、それぞれ異なる文書で扱っている。厚板規格は、厚さ公差および衝撃試験を定めることができるが、管の溶接部検査を定めるものではない。また、鋳造品規格は、鋳型に起因する不連続部を扱うことができるが、圧延形鋼について示される断面特性を規定するものではない。

最終用途は、さらに別の要素を加える。構造部材では、断面特性および接合部の寸法が重要になる。圧力設備では、靭性、溶接性および破裂に対する抵抗性が重要になる。冷間成形用鋼板では、成形限界、表面品質およびめっき適合性が重要になる。鍛造品では、制御された鍛流線と体積検査が必要になる場合がある一方、鋳造品では、内部空洞に対する受入レベルが必要になる場合がある。

このため、適切な呼び方では、化学成分上の鋼種だけでなく、製品形態と適用規格を明示し、その後に鋼種、寸法、納入状態、表面状態および追加検査または表示に関する要件を示すべきである。「炭素鋼」、「S355」または「A36」は記述の出発点にはなり得るが、それだけでは、その材料が厚板、形鋼、棒鋼、管、鍛造品または鋳造品のいずれであるか、また、使用条件に必要な寸法および検査規則を完成製品が満たしているかどうかを特定できない。

## 2. 鋼製品の用語：ISO 6929およびISO/TC 17

\[2\] \[2\] [**ISO 6929:2013 — Steel products — Vocabulary**](https://www.iso.org/standard/50770.html). International Organization for Standardization. International Standard, 2013.

ISO 6929:2013は、鋼製品を記述するための用語上の基盤である。この規格は、目に見える形状をそれ自体で説明可能なカテゴリーとして扱うのではなく、鋼製品を平鋼製品、長尺鋼製品、管状製品などの製品群に分類し、それぞれに標準化された用語を提供している。この区別は重要である。なぜなら、製品名には、製造方法、寸法上の制限、供給形態、および検査を規定する仕様についての前提が含まれていることが多いからである。

例えば、「steel plate（鋼板）」は、単に長方形の鋼片を意味するわけではない。「sheet（薄板）」や「strip（帯鋼）」も長方形で、表面の外観が類似している場合があるが、それぞれの定義および適用規格は異なることがある。圧延によって製造されたI形断面部材は、単に側面から材料を除去した棒鋼ではない。それは形鋼に関する用語体系に属し、通常、断面寸法、質量、許容差および断面特性によって規定される。中空長方形製品は、適用される製品群が構造用中空断面または管である場合、「box bar（箱形棒鋼）」と表現するだけでは十分に記述できない。

ISO 6929:2013は、製品規格に取って代わるものではない。同規格は、製品規格が適用範囲を記載する際に用いる用語を提供するものである。鋼種、製品形状、製造工程、供給状態、表面状態、寸法、機械的要求事項および意図する用途は、引き続き別個の仕様変数である。

### 平鋼製品、長尺鋼製品および管状製品

平鋼製品は、板、薄板、帯鋼などの形態で製造される、幅広く、概して平面状の断面によって特徴付けられる。幅、厚さ、エッジ状態、ならびに定尺またはコイルでの供給形態が重要な記述項目となる。これらの用語は、すべての規格体系において常に互換的に使用できるわけではない。仕様によっては、コイルで供給される製品と切断定尺で供給される製品を区別したり、厚さおよび圧延方法に応じて異なる寸法許容差を定めたりすることがある。\[3\] \[3\] [**ASTM A1088-25 — Cold-Rolled Carbon and High-Strength Low-Alloy Steel Sheet**](https://store.astm.org/a1088-25.html). ASTM International. ASTM International Standard, 2025.

ASTM A1088-25は、この点を示す一例である。同規格は、コイルおよび切断定尺で供給される冷間圧延CP鋼板、DP鋼板およびTRIP鋼板を対象とする。その要求事項は、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を扱っている。ASTM A1088-25の対象材料を「cold-rolled plate（冷間圧延厚板）」と呼ぶと、同規格の適用範囲を特定する製品形状に関する情報が失われる。

薄板と厚板の境界も、普遍的な外観上の規則だけでなく、適用される仕様によって決まることがある。ASTM A786/A786M-15(2025)は、床用鋼板を、片面に隆起模様を有する熱間圧延厚板と定義している。同規格では、薄板、厚肉薄板コイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認める一方、最大厚さを25 mmとしている。したがって、隆起模様、供給形態および寸法分類が相互に組み合わさって機能する。「tread plate（縞鋼板）」や「checker plate（チェッカープレート）」は視覚的特徴を伝えることはできるが、ASTM A786/A786M-15(2025)における「floor plate（床用鋼板）」は、技術的制限を伴う定義済みの製品カテゴリーを特定する。

長尺鋼製品は、断面寸法に比べて長さが大幅に長く、通常は個別の長さで供給される。この群には、棒鋼、形鋼、レール、線材およびこれらに関連する形態が含まれる。棒鋼は、丸形、角形、六角形その他の中実断面を有することがある。形鋼は通常、I形、H形、溝形または山形などの成形断面を有し、特定の断面積の分布および断面特性を得ることを目的としている。「steel beam（鋼製梁）」のような日常的な表現では、その部材がI形断面なのか、溶接組立部材なのか、中空断面なのか、棒鋼なのかは分からない。

AISC Shapes Database v16.0は、形鋼に関する用語を寸法データと結び付ける必要性を示している。2022年に発行された同データベースは、標準化された構造用鋼形状、その寸法および断面特性を、米国慣用単位系およびメートル単位系で、名称規則とともに一覧にしている。W形鋼または不等辺山形鋼の呼称は、該当する形状表および単位系と結び付けられて初めて意味を持つ。単位長さ当たり質量、フランジおよびウェブの寸法、断面積、断面二次モーメントならびに断面係数は、写真から信頼性をもって推定することはできない。

管状製品は中空断面によって定義され、円形、正方形および長方形の形態を含む。その仕様では、外側寸法または外径、肉厚、長さ、真直度、成形方法または製造方法、該当する場合には溶接状態、ならびに耐圧性能または構造性能を扱う必要がある。ASTM A1085/A1085Mは、正方形、長方形および円形の構造用中空断面を対象とする。このような形状については、長方形中空断面と円形管では、曲げ、圧縮、局部座屈および接合部の詳細に対する応答が異なるため、寸法および断面特性について別個の表が必要となる。

### 標準化された用語が曖昧な記述を防ぐ仕組み

製品形状に関する用語は、鋼種が形状と取り違えられることを防ぐ。「S355」は、該当する欧州仕様における強度区分を示すものであり、それだけで製品が厚板、形鋼、棒鋼または中空断面のいずれであるかを特定するものではない。同様に、「A572 Grade 50」だけでは、適用されるASTM製品仕様がなければ、製品寸法、表面状態または製造方法は決まらない。完全な呼び方では、鋼種を製品規格と結び付けなければならない。

ISO 630-1:2021は、明確に定義された境界の一例である。同規格は、厚板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺鋼製品に、一般的な技術的受渡し条件を適用する。一方、薄板、帯鋼および管状製品は除外している。この除外は単なる意味上の注記ではない。寸法に関する慣行および要求事項が別途扱われる製品群に対して、受渡し条件の規格を適用してしまうことを防ぐものである。

同じ分離は、圧力用途の材料にも見られる。ISO 9328-6:2018は、圧力設備に使用される平鋼製品の技術的受渡し条件を規定しており、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいる。この規格に従って発注された厚板は、「high-strength steel（[高強度鋼](/ja/カテゴリー/高強度鋼 "高強度鋼")）」であると言うだけでは十分に記述できない。使用環境、平鋼製品としての形態、溶接性に関する要求事項、ならびに焼入れ焼戻しの供給状態がすべて重要である。

National Structural Steelwork Specificationも、圧延形鋼、構造用中空断面、厚板および棒鋼を、別個の構成製品種として区別している。その完全な呼称には、規格番号、強度区分および衝撃品質を含めなければならない。これは実務上の安全策である。必要な衝撃品質および製品規格が明記されていない場合、「S355 steel（S355鋼）」という表現は不完全である。

### ISOにおける製品群の構造

ISO/TC 17は、鋼の標準化を担当するISOの専門委員会であり、すべての鋼形態に共通する単一の仕様ではなく、製品群および主題別のグループを通じて活動を編成している。その構造には、連続ミルによる平圧延製品、構造用鋼、鋼管および鋼製品用語などの分野が含まれる。この編成は、製造上および性能上の相違を反映している。

連続ミルによる平圧延製品には、コイル、切断定尺、圧延方向、表面仕上げおよび厚さ変動に適した用語と要求事項が必要となる。構造用鋼には、形鋼、厚板、棒鋼その他の荷重支持形態に関する規則が必要である。鋼管には、中空形状、接合または成形方法、寸法管理、ならびに用途によっては耐圧試験に関する規定が必要となる。用語に関する作業は、これらの製品群が適用範囲を混同することなく相互に言及できる共通言語を提供する。

ASTMも、製品形状および製造方法に応じて仕様を分離するという、同様の原則に従っている。その対象には、厚板、構造用形材、鋼矢板、棒鋼、線材、管状製品、鍛造品および鋳造品などが含まれる。鍛造品や鋳造品は、圧延棒鋼と同じ公称化学成分を有する場合がある。しかし、凝固履歴または変形履歴が異なるため、検査上の懸念事項および許容される不連続部も異なる。したがって、製品形状は、鋼種を選択した後に付加されるラベルではなく、鋼の技術的同一性の一部である。

## 3. 薄板、帯鋼および厚板：関連する平鋼形態と異なる要求事項

薄板、帯鋼および厚板はいずれも平圧延鋼製品であるが、外観が共通しているからといって、仕様上のカテゴリーとして互換的に扱えるわけではない。これらの相違は、圧延方法、寸法上の制限、供給形態、表面状態および意図する加工方法から生じる。自動車成形用の冷間圧延薄板は、単に厚さを薄くした厚板ではない。また、熱間圧延厚板も、より長い切断定尺で供給される薄板にすぎないわけではない。

ISO 6929:2013は、鋼製品について標準化された用語を提供し、平鋼製品、長尺鋼製品および管状製品に使用される用語を区別している。この用語体系は重要である。なぜなら、製品の呼称には通常、公称厚さおよび幅を超える情報が含まれているからである。製品カテゴリーが変わると、鋼種、供給状態、仕上げ、寸法許容差および試験要求事項も変わる可能性がある。

![鋼製品の形状と仕様上の違い](/images/uploads/25e2ed8d-cfac-46eb-a27c-b481e5f7bce7/wiki-inline-a-labeled-cross-sectional-anatomy-of-a-rolled-w-shape-structural-section-showing-1920x1434.jpg)[](/images/uploads/25e2ed8d-cfac-46eb-a27c-b481e5f7bce7/wiki-inline-a-labeled-cross-sectional-anatomy-of-a-rolled-w-shape-structural-section-showing-1920x1434.avif "画像を拡大 — 鋼製品の形状と仕様上の違い")Section dimensions define the geometry; calculated properties describe its structural response.

### 連続ミルによる平圧延製品

連続ミルによる平圧延は、スラブを再加熱し、連続する圧延スタンドに通すことから始まる。各スタンドは、厚さを減少させるとともに、幅、板プロフィール、クラウンおよび平坦度を制御する。得られた帯鋼は、熱間圧延機をコイルとして出た後、酸洗および冷間圧下の工程に進むことがあり、さらに焼鈍、調質圧延、めっきその他の仕上げ処理を受けることもある。この工程経路が、材料の最終的な挙動の多くを決定する。

熱間圧延では、スケールを除去しない限り、スケールに覆われた表面が生じます。酸洗いによってスケールを除去することはできますが、それによって製品が冷間圧延鋼板になるわけではありません。冷間圧延は、より低い温度で厚さを減少させ、板厚の管理精度と表面仕上げを向上させると同時に、鋼の加工硬化状態も変化させます。焼鈍によって延性を回復できる場合があり、調質圧延によって平坦度、表面外観および降伏挙動を調整できます。これらの工程は仕様に関わる事項であり、外観上の細部ではありません。

ASTM A1088-25は、この区別を示す好例です。同規格は、コイルおよび切断長さで供給される冷間圧延CP、DPおよびTRIP鋼板を対象としています。これらの記号は、高張力鋼の一種である先進高強度鋼の分類を示します。すなわち、複相（CP）、二相（DP）および変態誘起塑性（TRIP）鋼板です。この仕様は、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を規定しています。購入者が「冷間圧延鋼板」とだけ指定した場合、強度区分と、成形、溶接および検査に影響する複数の管理項目を指定していないことになります。

変態誘起塑性（TRIP） **変態誘起塑性（TRIP）** 残留オーステナイトが段階的にマルテンサイトへ変態し、成形中の加工硬化を増大させる変形機構。

二相（DP）鋼**二相（DP）鋼** 主としてフェライトと、通常はマルテンサイトである、より硬い第二相成分からなる鋼板の微細組織。

機械的要求事項は、意図する変形経路も反映しています。DP鋼板は、より硬質な第二相を含むフェライト母相によって、高い引張強さと有用な均一伸びを兼ね備える場合があります。TRIP鋼種は、変形中に残留オーステナイトが変態することに依存します。一方、CP鋼種は、より複雑な硬化組織を利用します。これらは、同じ公称厚さに対する互換可能な応答ではありません。2枚の鋼板の板厚が同程度であっても、成形限界、スプリングバック、溶接性および要求される試験値は異なる場合があります。

連続圧延機では、圧延工程が連続しているため、一般にコイル状で材料を生産します。コイル供給により、個々の製品ごとに圧延機を停止する必要性が減りますが、その一方で、後工程は加工業者またはサービスセンターに移されます。コイルは、より狭い幅へのスリット、レベリング、定尺切断、ブランキングまたはコーティングを行うことができます。スリット加工では、幅広の母コイルから帯状製品を作ります。これは鋼種を変更するものではありませんが、別途管理が必要な端部状態の要求事項や幅の許容差を生じさせる可能性があります。

したがって、「strip」という語は、鋼種ではなく、製品形態または寸法上の関係を表します。stripは通常、sheetより狭く、コイルで供給されることが多いものの、stripとsheetの数値上の境界は、適用される規格および製品慣行によって異なります。幅のしきい値を定義する仕様もあれば、業界全体に共通する単一の境界値に依存せず、名称付きのsheetまたはstrip規格によって製品を管理する仕様もあります。ISO 6929:2013は共通用語を示しますが、個々の規格に記載された製品固有の限界値をなくすものではありません。

### 厚板と鋼板、および厚肉鋼板コイルの区別

厚板は通常、熱間圧延された比較的厚い平鋼製品を指し、コイルではなく個々の長さで供給されることが多いものです。鋼板は通常、より薄い平鋼製品を指し、コイルまたは切断長さで生産・出荷されることが一般的です。これらの説明は有用ですが、仕様を作成するには十分ではありません。厚さの範囲は重複しており、規格によっては、厚さだけでなく、供給形態、幅および製造方法に基づいて製品を区分する場合があります。

ISO 630-1:2021は、意図的に境界を設けています。同規格は、厚板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に適用されますが、鋼板、帯鋼および管製品は除外しています。したがって、ISO 630-1:2021に基づく鋼種で発注した構造用厚板は、化学成分および厚さが類似する鋼板と同じ技術的引渡し条件の対象になるとは限りません。この除外は仕様上の境界であり、切断後の製品の外観が異なるという主張ではありません。\[4\] \[4\] [**ASTM A786/A786M-15(2025) — Rolled Floor Plate**](https://store.astm.org/a0786_a0786m-15r25.html). ASTM International. ASTM International Standard, 2025.

ASTM A786/A786M-15(2025)は、用語が重複する場合の特に明確な例を示しています。同規格は、片面に浮き出し模様を有する熱間圧延厚板を床用鋼板と定義しています。この仕様では、鋼板、厚肉鋼板コイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認め、最大厚さを25 mmと定めています。したがって、床用製品は、鋼板またはコイルに関連する寸法区分で供給されながら、厚板に関連する名称を持つことがあります。また、その浮き出し模様によって、通常の平滑な厚板にはない要求事項も生じます。これには、模様面の管理および浮き出し模様による寸法上の影響が含まれます。

この例は、一般的な近道による判断が誤りであることを示しています。「厚板」は厚さの数値だけでは特定できず、「鋼板」もコイル形態だけでは特定できません。コイルで供給される厚さ20 mmの床用製品と、厚さ20 mmの平滑な構造用厚板では、規格、表面形状、許容差および検査要求事項が異なる場合があります。コイルを長方形に切断しても、その結果が厚板仕様で発注された厚板と同等になるわけではありません。

圧力設備も別の境界を示します。ISO 9328-6:2018は、圧力用途に使用される平鋼製品の技術的引渡し条件を規定しており、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含みます。圧力用途を示す区分には、溶接性、靭性、熱処理および試験に関連する追加要求事項があります。幅と厚さが適切であっても、一般構造用規格に基づいて供給された厚板が、自動的に圧力設備用製品になるわけではありません。

同じ原則は、床用鋼板、橋梁用厚板、ボイラー用厚板および一般構造用厚板にも適用されます。「厚板」は広い形態を示すにすぎず、適用される規格が、化学成分の限界値、機械的性質、熱処理、表面状態、超音波その他の試験、ならびに寸法許容差を定めます。これらの管理項目を、「厚板」という語だけから推定することはできません。

### 厚さ、幅、コイル形態および切断長さでの供給

厚さと幅は最初に確認すべき寸法記述ですが、両者は独立して機能するわけではありません。仕様によっては、コイルと切断長さで異なる厚さ範囲を認めたり、それぞれの供給状態に対して、平坦度、端部、キャンバーおよび長さの許容差を別々に定めたりすることがあります。コイルには、公称厚さと幅に加えて、外径、内径、質量および巻取り方向があります。一方、切断長さには、未切断コイルには同じ方法では適用されない長さ、直角度、平坦度および端部に関する要求事項があります。

コイル供給は、帯鋼を圧延機内で連続した状態に保てるため、連続圧延工程に適しています。ただし、すべての加工操作に自動的に適しているわけではありません。コイルの巻き癖、残留応力、テレスコーピング、連続するコイル間の溶接部および端部状態は、レベリング、ブランキングおよび供給に影響を及ぼす可能性があります。コイルをレベリングして切断する場合、加工業者は、切断長さの許容差を満たしながら、指定された鋼種と厚さを維持しなければなりません。物理的形態が変わったというだけで、得られた鋼板が別の製品規格に基づいて認証されるとは限りません。

幅も分類に影響します。広幅平鋼製品、鋼板および狭幅帯鋼はいずれも圧延によって製造できますが、それぞれの規格では、幅偏差、クラウン、平坦度および端部品質について異なる限界値が定められる場合があります。スリット帯鋼にはせん断端があることが多いのに対し、ミルエッジまたはトリムエッジの鋼板には異なる要求事項が適用される場合があります。この区別は、抵抗溶接、プレス成形、シーム溶接、および安定した端部形状に依存するあらゆる工程で重要になります。

仕様には、寸法が公称値なのか、それとも加工後に保証される値なのかも明記する必要があります。冷間圧延鋼板には厳しい厚さおよび平坦度の限界値が設定されることがありますが、表面仕上げの区分も持ちます。熱間圧延厚板では、異なるスケール状態や、より大きな寸法変動が許容される場合があります。一方の形態の許容差を、仮定によって他方にそのまま適用してはなりません。

製品形態の境界は、平鋼製品に限られません。ASTM A1085/A1085Mは、正方形、長方形および円形の中空構造断面を対象としており、肉厚、角部半径および閉断面形状が挙動に影響するため、別個の寸法表および断面性能表を必要とします。2022年に発行されたAISC Shapes Database v16.0は、米国慣用単位およびメートル単位で、構造用形鋼の標準寸法と断面性能を一覧にしています。これらの表に直接相当するものは、厚板または鋼板の仕様にはありません。

National Structural Steelwork Specificationも、圧延形鋼、構造用中空断面、厚板および棒鋼を、別個の構成製品種別として扱っています。その完全な表示には、規格番号、強度等級および衝撃品質が含まれます。この慣行は妥当です。「鋼板」は形態を示すだけであり、材料の完全な識別情報ではありません。完全な注文書または設計上の基準では、形態を鋼種、供給状態、表面および寸法要求事項、さらに部材に適用される衝撃、試験または最終用途の規格と結び付けなければなりません。

## ISO 630-1に基づく熱間圧延構造用製品

\[5\] \[5\] [**ISO 630-1:2021 — Structural steels — Part 1**](https://www.iso.org/standard/73841.html). International Organization for Standardization. International Standard, 2021.

ISO 630-1:2021は、熱間圧延された構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に関する一般的な技術的納入条件を定めている。その製品範囲には、厚板、形鋼、幅広平鋼および棒鋼が含まれる。この表現は重要である。すなわち、この規格は、構造物に使用されるすべての鋼製品を、相互に代替可能な一つの製品区分に分類しているわけではない。特定のISO 630鋼種および製品規定を通じて要求事項が適用される、熱間圧延によって製造された特定の製品について、その枠組みを定めているのである。

ISO 6929:2013は、この区別の基礎となる用語を示している。同規格は、鋼製品を平鋼製品、長尺製品および管状製品などのグループに分類している。これらのグループは、単独で強度等級を示すものではなく、形状および製造形態を表している。厚板とI形断面材は、いずれも構造用鋼種として供給できるが、製造、検査、寸法設定および仕様化の方法は異なる。鋼種は鋼材の化学的要求事項および機械的要求事項を特定し、製品形態はそれらの要求事項がどのように表現され、検証されるかを決定する。

ISO/TC 17の規格体系にも同じ区分が反映されており、連続ミルによる平圧延製品、構造用鋼、鋼管および鋼製品用語について、それぞれ製品グループが設けられている。したがって、仕様書は複数の事項に同時に答えなければならない。必要な鋼種は何か、供給される製品形態は何か、どの寸法および許容差が適用されるか、どの納入状態が認められるか、また、どの検査または衝撃試験の要求事項が受入れを規定するか、という事項である。

### 厚板および幅広平鋼

厚板とは、幅が厚さを大幅に上回る平鋼製品であり、通常、連続コイルではなく個々の piezaとして供給される。構造物では、厚板は桁のウェブ、フランジ、接合部材、ベースプレートまたはスティフナーを構成することがある。その性能は、公称厚さおよび鋼種だけでなく、平坦度、厚さ許容差、端部状態、内部健全性、表面状態、さらに規定されている場合には板厚方向特性によっても左右される。

熱間圧延は、鋼材の形状と微細組織を変化させる。スラブを再加熱し、ロール間で圧下することで、圧延スケジュールが結晶粒組織、残留応力および最終寸法に影響を及ぼす。この工程によって、すべての熱間圧延平鋼製品が同等になるわけではない。ISO 630-1に基づいて供給される厚板は、ISO 9328-6:2018に基づいて供給される圧力容器用厚板とは異なる仕様経路をたどる。後者は、圧力用途向けの平鋼製品を対象とし、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼も含んでいる。両者は平鋼で、厚く、溶接可能な場合があるが、適用される規格を決めるのは使用条件である。

幅広平鋼は、厚板に類似した製品と長尺製品との境界に位置する。これは、規定された幅および厚さを有する平らで細長い製品であり、連続圧延または複数回の圧延パスによって製造され、長尺の状態で供給される。その形状により、縁部部材、ブレース部材、接合部材および組立形材として有用である。大きな鋼板から切り出された厚板とは異なり、幅広平鋼は関連する製品分類上、長尺製品として扱われる。このことは、寸法表、許容変動、発注時の用語、さらには検査の基準に影響する場合がある。

規格や地域によっては、用語が重複することがある。例えばASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に浮き出し模様を有する熱間圧延厚板を縞鋼板として定義している。同規格では、シート、厚肉シートコイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認めているが、最大厚さを25 mmに制限している。浮き出し模様は表面上の特徴であって、新たな強度等級ではない。縞鋼板の構造用 designation には、依然として材料仕様および要求特性を明記しなければならない。模様付き表面であることによって、通常の構造用厚板と相互に代替可能になるわけではない。

厚板とシートの区別も、単一の普遍的な厚さの境界に還元することはできない。規格によって、寸法範囲および納入上の慣行は異なる。コイル供給、定尺切断、厚さ、幅および intended processing は、いずれも適用される製品規格に影響し得る。したがって、ISO 630-1がシートを除外しているのは、その製品定義および技術的経路に基づく適用範囲上の判断であり、シートに構造用途がないという意味ではない。

### 棒鋼および構造用形鋼

長尺製品は、細長い形状を特徴とし、一般に直線状の長さで供給される。棒鋼は、仕様に応じて丸形、角形、六角形または平形となる。構造用棒鋼は、引張部材、クリート、ラチング部材、柱、タイまたは機械加工部品として使用できる。平鋼と幅広平鋼は図面上では類似して見えることがあるが、定義された幅と厚さの範囲、圧延方法および寸法許容差は、必ずしも同じではない。

構造用形鋼は、形状によって抵抗性能を発揮するよう設計された断面形状を有する。例として、I形断面、H形断面、溝形鋼、山形鋼およびT形鋼がある。その designation は単なる外観の説明ではない。IPE 300、HEA 400または等辺山形鋼は、認知された系列に関連する寸法および断面特性の情報を含んでいる。系列を変更すれば、フランジ幅、ウェブ厚さ、断面積、質量、断面二次モーメントおよび断面係数の値も変わる。

AISC Shapes Database v16.0は、米国慣用単位およびメートル単位で標準化された寸法と断面特性を一覧にすることにより、この考え方を示している。設計者はこれらの表を用いて形鋼を選定および解析する一方、材料仕様は鋼種、化学成分、引張特性、降伏強さ、伸びおよび納入要求事項を別途定める。形鋼の designation は、鋼種の designation に代わるものではない。

National Structural Steelwork Specificationも、圧延形鋼、構造用中空断面、厚板および棒鋼を、別個の構成製品タイプとして扱うことで、同じ点を示している。その完全な designation には、規格番号、強度等級および衝撃品質が含まれる。したがって、発注または製作上の要求事項が特定の規格および衝撃区分を求める場合、「S355」だけでは不十分である。製品形態と鋼種は、仕様書において一体として示さなければならない。

納入状態も重要である。熱間圧延構造用製品は、圧延のまま、焼ならしまたは焼ならし圧延の状態、あるいは適用規格で認められた別の状態で供給されることがある。熱処理は、結果として得られる微細組織および機械的応答を変化させる。公称鋼種および寸法が同じ、または類似している二つの製品であっても、一方が異なる納入状態で供給されている場合、あるいは別の用途を想定した仕様に基づいている場合には、同じ要求事項を満たすとは限らない。

### 除外された製品形態の意義

ISO 630-1:2021は、シート、帯鋼および管状製品を除外している。これは適用範囲の境界であり、これらの製品が構造用鋼と無関係であるという主張ではない。この除外により、製造方法、形状および検査慣行について別個の規則を必要とする製品を、一つの一般規格が取り込むことを防いでいる。

シートおよび帯鋼は、一般に連続圧延、コイルの取扱いおよび薄い寸法と関連している。ASTM A1088-25は、コイルおよび定尺材として供給される冷間圧延CP鋼、DP鋼およびTRIP鋼シートを対象とし、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容変動に関する要求事項を定めている。これらの要求事項は、ISO 630-1が対象とする厚手の熱間圧延厚板および長尺製品とは大きく異なる製品経路に対応している。

管状製品には、独自の寸法および構造上の取扱いが必要である。これは、閉断面が局部座屈、溶接継目、角部形状、肉厚および断面特性に影響するためである。ASTM A1085/A1085Mは、角形、矩形および円形の構造用中空断面を対象としている。角形HSSは、中実角棒に関する要求事項を引用するだけでは指定できない。同様に、円形管も、丸棒に穴をあけたものとして扱うことはできない。製造経路と形状は、製品の同一性を構成する要素である。

鍛圧製品**鍛圧製品** 凝固後に、圧延、鍛造または線引きなどの機械加工によって形状を付与した鋼製品。

同じ原則により、構造用製品は鍛造品および鋳造品とも区別される。鍛造品は圧縮変形によって成形されるのに対し、鋳造品は鋳型内で凝固する。それぞれの製造経路によって、異なる鍛流線、欠陥リスクおよび受入れ要求事項が生じる。熱間圧延厚板、圧延形鋼、溶接HSS、鍛造品および鋳造品は、いずれも一つの鋼構造物に使用されることがあるが、単一の技術的納入条件を共有しているわけではない。ISO 630-1は、その体系の重要な一部を定義している。しかし、製品形態を仕様上の変数たらしめている境界を取り除くものではない。

## 5. 形鋼の種類と断面特性データベースの役割

形鋼は、単に鋼板や鋼棒を特徴的な輪郭に切断したものではない。通常、熱間圧延、冷間成形または溶接によって、管理された断面形状に製造される製品であり、その規格では形状と鋼種の両方を定めなければならない。形鋼の呼び名は、ある形状または形状群を示すものであり、それだけで降伏強度、引張強度、溶接性、衝撃特性または納入状態を規定するものではない。

ISO 6929:2013は、鋼製品に関する標準化された用語を定め、平鋼製品、長尺製品および管状製品に使用される用語を区別している。この区別は重要である。なぜなら、圧延I形鋼、冷間成形角形中空断面および組立てプレートガーダーは、類似した構造上の役割を担う場合があっても、異なる寸法規則および製品規格に従うからである。ISO 630-1:2021は、鋼板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に適用されるが、薄板、帯鋼および管状製品は明確に除外している。この境界は、単なる外観上のものではなく、技術的なものである。

### I形、H形、溝形、山形およびT形

I形鋼は、2つのフランジをウェブで接続した形状である。北米の実務では、最も一般的な広幅フランジ系列は **W形鋼** であり、例えば **W14x22** がある。文字Wは系列を示し、数字および接尾表記は通常、公称せいおよび1フィート当たりのポンド表示による公称重量を示す。この呼び名は、実測されたすべての寸法が名称中の数字と一致することを意味しない。W14x22は、公称せいが約14インチ、公称質量が22 lb/ftであるが、表に示されるせい、フランジ幅、ウェブ厚およびフランジ厚は、それぞれ別個の値である。

AISCは、W形鋼とは断面比率が異なる **S形鋼**、ならびにその他の広幅フランジ形鋼である **M形鋼** も掲載している。**HP形鋼** は、一般に支圧部材または杭用の形鋼として使用され、その目的に適した断面比率が選択されている。これらの文字は形状系列を示すものであり、鋼の化学成分を示すものではない。W形鋼は、適用される材料規格に基づき、異なる鋼種で発注または指定できるが、Wの表示は形状および質量の表示であり続ける。

H形鋼という呼称は、一般的な外観を表す用語としてしばしば使用されるが、実際の系列の表示に置き換えるべきではない。一部の国際的なカタログでは、Hの表示が特定の寸法体系によって規定される系列を示している。AISCの用語では、該当する系列はW、MまたはHPである。非公式な「Hビーム」という呼称をAISCのW形鋼と混同すると、フランジの比率や断面特性について誤った前提を置くことにつながる可能性がある。

溝形鋼は、図心を通る幅の片側にウェブを配置し、そこから2つのフランジを突出させた形状である。AISCでは、例えば **C12x20.7** のような標準溝形鋼を **C** で示し、**MC12x...?** のようなその他の溝形鋼を **MC** で示す。後者の完全な呼び名には、表に示された公称系列および重量が含まれる。溝形鋼は開断面であるため、I形鋼とは強軸および弱軸周りの挙動が異なり、荷重が偏心している場合にはねじりの影響が生じる可能性がある。したがって、溝形鋼は断面積が同程度のW形鋼と互換的に扱うことはできない。

山形鋼は、2つの辺が約90度で交わる形状である。等辺山形鋼は、例えば **L4x4x1/2** と表示でき、不等辺山形鋼では **L6x4x1/2** のように2つの辺の寸法を用いる。山形鋼の図心は辺の交点からずれており、その主軸は通常、対称断面に用いられる幾何学的な水平軸および鉛直軸とは一致しない。接合部の詳細設計、偏心および座屈の計算では、x軸およびy軸だけでなく、主軸に関する特性値が必要になる場合がある。

T形鋼は、T形として圧延することも、I形鋼を分割して製造することもできる。AISCの表示には、W形鋼、M形鋼およびS形鋼から派生したT形鋼系列に対応する **WT**、**MT** および **ST** 系列がある。例えば **WT6x13** という表示は、系列および公称重量を示すものであり、普遍的なT形断面形状を示すものではない。ウェブおよびフランジの寸法は、適用される表から確認しなければならない。

管状構造断面には、別個の用語体系が必要である。ASTM A1085/A1085Mは、一般に **HSS** と表示される正方形、長方形および円形の構造用中空断面を対象としている。**HSS 8x8x1/2** のような表示は、公称外寸法および公称肉厚によって正方形中空断面を表す。円形断面の表示では、公称外径および肉厚を用いる。角部の曲率半径、実際の肉厚および製造公差は、計算される断面特性に影響を及ぼす。同じ断面積であっても、開断面と閉断面であるHSSが同じ座屈挙動またはねじり応答を示すとは限らない。

![鋼製品の形状と仕様上の違い](/images/uploads/a2c06a0b-99ef-4b4c-8018-cbabff6a7bfd/wiki-inline-the-manufacturing-route-from-steel-slab-through-hot-rolling-pickling-cold-reduct-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/a2c06a0b-99ef-4b4c-8018-cbabff6a7bfd/wiki-inline-the-manufacturing-route-from-steel-slab-through-hot-rolling-pickling-cold-reduct-1920x1094.avif "画像を拡大 — 鋼製品の形状と仕様上の違い")Rolling, finishing and delivery form are linked parts of a flat-product specification.

### 寸法と計算された断面特性の違い

形状データベースは幾何形状を提供し、材料規格は材料の適合性を定める。
| 情報の種類 | 例 | 用途 |
|---|---|---|
| 物理的寸法 | せい、フランジ幅、ウェブ厚さ、フランジ厚さおよびルート半径 | 製作、据付および接合部の詳細設計 |
| 幾何学的性質 | 面積、断面二次モーメント、断面係数および断面二次半径 | 構造解析および部材設計 |
| 材料特性 | 降伏強さ、引張強さ、伸びおよび靭性 | 強度、延性および破壊評価 |
| 検査特性 | 真直度、ねじれ、表面状態および寸法変動 | 納入断面の受入れ |

断面表には、異なる2種類の情報が含まれている。寸法は、断面の物理的な境界を表すものであり、全せい、フランジ幅、ウェブ厚、フランジ厚、外径、肉厚、ルート半径、さらに形状によっては先端部またはフィレットの形状を含む。これらの値は、製作、組立ておよび接合部の詳細設計に用いられる。

計算された断面特性は、その境界形状が示す幾何学的な応答を表す。断面積 **A** は、鋼の密度と組み合わせることで単位長さ当たりの質量を決定する。図心は、面積のつり合い点の位置を示す。断面二次モーメント **Ix** および **Iy** は、選択した軸周りの曲げに関連する曲率に対する抵抗を定量化する。弾性断面係数 **Sx** および **Sy** は、断面二次モーメントと最外縁までの距離を関連付ける。塑性断面係数 **Zx** および **Zy** は、適用される設計規則で認められる場合に塑性解析で使用される。回転半径 **rx** および **ry** は、対応する断面二次モーメントを面積で除した値の平方根に等しく、部材の細長比の計算に用いられる。ねじり定数 **J**、そり定数 **Cw** およびせん断中心に関するデータは、ねじりおよび横ねじれ座屈において重要になる。

これらは幾何学的な量であり、材料特性ではない。ある鋼種で製造されたW14x22と、別の鋼種で製造されたW14x22は、表に示される形状、断面積および公称断面特性が本質的に同じである一方、降伏強度、引張強度、伸び、破壊靭性および溶接要件は異なる可能性がある。逆に、断面積が類似する2つの断面でも、材料が図心軸に対して異なる分布を持つため、断面二次モーメントが大きく異なる場合がある。\[6\] \[6\] [**AISC Shapes Database v16.0**](https://www.aisc.org/aisc/publications/steel-construction-manual/aisc-shapes-database-v160/). American Institute of Steel Construction. AISC reference database, 2022.

AISC形状データベース第16.0版は、材料規格に代わるものではなく、化学成分および機械的性質を認証するものでもない。 Strong evidence

American Institute of Steel Constructionが2022年に発行したAISC Shapes Database v16.0は、標準化された構造用形鋼の寸法、特性、単位および命名規則に関する基準資料である。これは鋼材の材料規格ではない。形鋼の名称だけから、化学成分、降伏強度または引張強度を証明するものでもない。これらの要件は、プロジェクト仕様書で指定される材料規格および製品規格によって定められる。

この区別により、一般的な文書上の誤りを防ぐことができる。すなわち、必要な記載が材料規格、鋼種、追加要求事項および納入状態まで含むにもかかわらず、「W18x35 steel」とだけ記載する誤りである。形鋼の表示は、製作者に対して、必要な断面形状および公称質量を伝える。材料の表示は、供給者に対して、どのような要求を満たす鋼材でなければならないかを伝える。表面状態、熱処理、衝撃特性および検査要件については、なお別途記載が必要になる場合がある。

### AISCの命名規則と単位 conventions

AISC Shapes Database v16.0は、米国慣用単位系およびメートル法によるデータを示している。米国慣用単位系の表では、長さは通常インチ、面積は平方インチ、断面二次モーメントはインチの4乗、断面係数はインチの3乗、回転半径はインチ、単位長さ当たりの質量はポンド毎フィートで示される。メートル法の表では、対応する値がミリメートル、平方ミリメートル、ミリメートルの4乗、ミリメートルの3乗、ミリメートルおよびキログラム毎メートルで示される。

単位系は、形鋼の表示と併せて読まなければならない。**W14x22** は、公称寸法をインチ、単位長さ当たりの重量をポンド毎フィートで示す米国の慣例を用いている。**W360x134** のようなメートル法による表示は、数字を機械的に置き換えて換算すべきではない。データベースにおけるメートル法の命名および表に示された寸法が基準となる。また、丸め処理により、換算値が公称表示と異なる場合もある。

データベースの値は、定義された理想化形状について計算または表記されたものであり、データベースの規則に従ってフィレット、曲率半径その他の幾何学的特徴を含む場合がある。これらを、特定の納入長さについて実施した検査測定値と混同してはならない。製造公差、真直度、キャンバー、残留応力および局部的な不整は、別個の仕様事項である。また、データベースの記載を製品規格の代替とみなしてはならない。ASTM、EN、ISOその他の適用規格は、供給される形鋼の製造、寸法公差、機械的性質および検査要件を定める。

National Structural Steelwork Specificationも、圧延形鋼、構造用中空断面、鋼板および棒鋼を別個の製品種別として扱うことにより、同じ実務上の区別を示している。その完全な表示には、規格番号、強度等級および衝撃品質が含まれる。これらの要素を省略した形鋼表は、幾何学的には示唆的であっても、技術的には不完全である。このため、断面特性データベースは解析に不可欠である一方、単独で製品仕様書の役割を果たすには不十分なのである。

## 6. 棒鋼、線材およびその他の長尺製品形状

長尺製品は、長さだけで定義されるものではない。丸棒、線材、冷間引抜線、圧延Ｉ形断面材および角形中空断面材は、いずれも長尺のミル製造品として供給される場合があるが、それぞれの仕様は異なる製造方法、形状および検査上のリスクを対象としている。したがって、製品形状は、鋼種、寸法、納入状態および表面要求事項と並ぶ技術的呼称の一部である。

ISO 6929:2013は、鋼製品に関する標準化された用語を規定し、平鋼製品、長尺製品、管状製品およびその他の形状を区別している。この用語体系が重要なのは、あるグループ向けに作成された仕様が、別のグループに自動的に適用されるわけではないためである。例えば、ISO 630-1:2021は、鋼板、形鋼、幅広平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品を対象としているが、薄板、帯鋼および管状製品は除外している。この除外は、単なる編集上の細部ではない。これらの製品群では、厚さ範囲、圧延方法、寸法許容差および試験規定が異なるためである。

### 棒鋼と構造用形鋼の違い

棒鋼は、一般に比較的単純な中実断面によって規定される。一般的な形状には、丸棒、角棒、六角棒および平鋼があり、機械加工、耐摩耗部品または製作に用いるため、特殊な棒形状が製造される場合もある。構造用形鋼は、断面積、断面二次モーメント、ねじり定数、回転半径および設計に用いられる関連値など、断面特性を考慮して選定された形状を有する。Ｉ形鋼、溝形鋼、山形鋼、Ｔ形鋼または中空断面材は、単位長さ当たり質量と外側寸法だけでは適切に規定できない。

ASTMでは、製品仕様を分けることによってこの区別を明確にしている。ASTM A6/A6Mは、圧延構造用鋼の棒鋼、鋼板、形鋼および矢板に関する一般要求事項を規定し、その他のASTM規格は特定の鋼種または用途を対象としている。構造用形鋼は、米国の慣行では、W、S、M、HP、C、MC、LおよびWT形鋼などの確立された呼称によって識別される。2022年に発行されたAISC Shapes Database v16.0は、米国慣用単位およびメートル単位による標準化された寸法と断面特性を示している。したがって、W形鋼の呼称は、その製品が単に「棒状」で長いという事実ではなく、認められた幾何学的系列に属することを示している。

構造用中空断面材については、さらに別の扱いが必要である。ASTM A1085/A1085Mは、角形、長方形および円形の構造用中空断面材を対象としている。その仕様では、成形および溶接、その他の管製造工程によって製造される製品に適した要件として、外側寸法、肉厚、角部形状、真直度および断面特性を管理しなければならない。中実角棒と角形HSSは、外側寸法が類似している場合でも、形状を表す語だけを根拠に代替することはできない。質量、局部座屈挙動、溶接位置、寸法許容差および設計表が異なるためである。

用語は、規格や業界によっても異なる。ある分類では平鋼が長尺製品となる一方、幅と厚さに応じて、幅広平鋼または鋼板が構造用平鋼製品の仕様に分類される場合がある。ASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に隆起した模様を有する熱間圧延鋼板として床用鋼板を定義し、薄板、厚手薄板コイルまたは鋼板に分類される寸法での供給を認めており、最大厚さは25 mmである。隆起模様は表面要求事項を変えるが、そのことによって製品が構造用形鋼または棒鋼になるわけではない。

構造用鋼工事では、完全な呼称に断面形状以上の情報を含めなければならない。National Structural Steelwork Specificationは、圧延形鋼、構造用中空断面材、鋼板および棒鋼を区別し、完全な呼称に規格番号、強度等級および衝撃品質を含めることを要求している。したがって、「棒鋼」は製品説明の一部にすぎない。直径または幅、長さ、端部状態、真直度および表面等級も必要となる場合がある。

### 線材および線製品の仕様の考え方

線材は、通常の棒鋼とは異なる寸法および製造上の考え方から出発する。線材は一般に、コイルで供給される熱間圧延中間製品であり、その後、通常は一つまたは複数のダイスを通して引き抜き、直径を減少させるとともに寸法管理を向上させて線に加工する。完成した線は、丸形、異形、被覆、より線、または別の製品に組み込まれる形態となり得る。したがって、その仕様では、直径または断面寸法、許容差、引張強さ、延性、ねじりまたは巻付け性能、表面状態、ならびに該当する場合には被覆質量が重視される。

ASTM A510/A510Mは、炭素鋼線材および粗径丸線に関する一般要求事項を規定している。その後、製品別規格が、用途となる線製品に関連する要求事項を追加する。例えば、ASTM A641/A641Mは亜鉛めっき炭素鋼線を対象としているため、鋼の化学成分および機械的性質に加えて、めっきの密着性、めっき付着量および表面状態が中心的な要求事項となる。ステンレス鋼線には、ASTM A580/A580Mなど、別の規格群が適用される。その要求事項は、耐食合金の成分および状態が製品定義の一部であるため、炭素鋼線の要求事項とは異なる。

ワイヤロープ、ばね用鋼線、溶接用ワイヤ、タイヤコード、補強用鋼線および金網は、いずれも引抜鋼線を含むという理由だけで相互に代替可能なものとして扱うことはできない。ばね用鋼線の仕様では、高い引張強さおよび管理された疲労挙動が要求される場合がある。溶接用ワイヤでは、成分、表面清浄度および送給の安定性に制限が設けられる場合がある。亜鉛めっきフェンス用線では、被覆性能が要求される。したがって、後工程の製品によって、一般的な棒鋼仕様には現れない試験および受入れ基準が決まることがある。

コイルでの供給は、検査および取扱いの要求事項も変える。線コイルは、個別に真直ぐにされた長さの線材の集合ではないため、真直度は巻き戻した後に評価される場合があり、または規定されたコイル状態によって管理される場合がある。切断線、溶接金網および緊張用鋼線では、長さ、溶接部の健全性、リラクセーションまたは寸法安定性に関する追加要求事項が生じる。同じ呼び径であっても、許容される変動または機械的状態が同じであることを意味しない。

### 圧延、引抜きおよびその他の加工を施した長尺製品

製造方法は、結晶粒の流れ、表面品質、残留応力および寸法精度を変化させるため、仕様上の変数となる。熱間圧延棒鋼は高温でミルを出て、一般にミルスケールの付着した表面を有する。冷間引抜き棒鋼または冷間仕上げ棒鋼は、ダイスを通して引き抜くか、旋削、皮むきまたは研削によって仕上げることで、より厳しい寸法と、より管理された表面を得る。冷間加工によって強度が向上する一方、後続の熱処理を行わなければ延性が低下することがある。

「冷間引抜き丸棒」という呼称は、鋼種と直径だけに縮減してはならない。注文時には、焼なまし、焼ならし、焼入れ・焼戻しまたは冷間加工の納入状態、許容真直度偏差、直径許容差、表面等級、端部加工、ならびに脱炭、割れまたはラップを制限するかどうかを記載する必要がある場合がある。旋削・研削製品は、熱間圧延材では満たせない表面要求事項を満たすことができる場合がある。一方、ピーリング製品は、表面材料を所定の深さまで除去できるが、研削材と同じ寸法範囲を有するとは限らない。

長尺製品には、圧延後に鍛造、据込み、熱処理、機械加工または被覆を施すこともできる。鍛造棒は圧延棒とは異なる変形履歴を有し、その仕様では鍛造比、結晶粒の流れ、超音波探傷または試験位置が管理される場合がある。鉄筋では、基本的な長尺製品形状に加えて、リブ形状、曲げ性能および機械的要求事項が付加される。みがき鋼材は、対応する熱間圧延材の範囲より厳しい寸法規格で供給される場合があるが、そのことによって構造用形鋼になるわけではない。

技術文書では、鋼種、形状および状態を別々の要素として維持しなければならない。ISO 9328-6:2018は、圧力設備に用いられる平鋼製品の納入状態を規定しており、焼入れ・焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいる。この例は、鋼種の呼称だけでは要求される製品を特定できない理由を示している。長尺製品についても同じ原則が適用される。直径または断面形状は幾何学的形状を示す一方、規格、鋼種、製造方法、熱処理、表面状態および許容差によって、製品が実際にどのようなものであるかが定義される。

## 7. 管状製品および中空構造断面

管状製品は、棒鋼を丸形にしたものでも、厚板を折り曲げたものでもなく、独立した鋼材製品群を形成する。その特徴は閉断面にあり、通常は平鋼を成形して長手方向に接合する方法、または中実ビレットに穿孔と圧延を施すシームレス製造法によって製造される。製造経路は、溶接位置、寸法公差、残留応力、表面状態および許容される検査方法に影響を及ぼす。これらの相違は製品規格に反映されている。

ISO 6929:2013は、標準化された鋼材製品用語において、管状製品を平鋼製品および長尺製品と並列に位置付けている。この分類が重要なのは、製品形状によって、関連する測定値および工学的特性が変化するためである。例えばISO 630-1:2021は、厚板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼などの熱間圧延構造用平鋼製品および長尺製品に適用されるが、薄板、帯鋼および管状製品は明示的に除外している。したがって、中空構造断面は、柱または梁として使用される場合であっても、開断面の圧延形鋼と同じように指定してはならない。

![鋼製品の形状と仕様上の違い](/images/uploads/836978f5-9532-488e-8f53-5088e31df0f0/wiki-inline-a-comparison-of-round-square-and-rectangular-hollow-structural-sections-with-wal-1920x1920.jpg)[](/images/uploads/836978f5-9532-488e-8f53-5088e31df0f0/wiki-inline-a-comparison-of-round-square-and-rectangular-hollow-structural-sections-with-wal-1920x1920.avif "画像を拡大 — 鋼製品の形状と仕様上の違い")Hollow sections require geometry tables suited to their shape, wall and corner conditions.

中空構造断面の幾何形状表は、実際の断面形状と一致していなければならない。
| 中空構造断面の形状 | 主な幾何形状 | 記事で説明する軸挙動 |
|---|---|---|
| 円形 | 外径および肉厚 | 互いに直交する重心軸に関して曲げ特性が等しい |
| 正方形 | 辺長、肉厚および角部半径 | 直交する二軸の特性がほぼ等しい |
| 長方形 | せい、幅、肉厚および角部半径 | 強軸および弱軸の特性が異なる |

### 円形、正方形および長方形の中空構造断面

円形HSSは円形の外形を持ち、ほとんどの構造用途では、同心またはほぼ同心の中空部を有する。主な幾何学的変数は、外径、管厚および長さである。断面は連続的な回転対称性を持つため、互いに直交する任意の2軸に関する図心軸まわりの断面二次モーメントは等しい。したがって、円形HSSには、長方形HSSに見られるような強軸と弱軸の別がない。また、閉じた周長を持つため、I形、溝形または山形の開断面と比較して、ねじりに対して効率的な抵抗性能を示す。

正方形HSSは、丸みを帯びた角部で接続された、名目上等しい4つの平面側面を持つ。指定された寸法公差内で製造された場合、2つの主要な図心軸は等しい断面特性を有する。したがって、いずれの直交軸まわりにも曲げが生じる可能性がある場合、または均一な外観と接合方向の反復性が重要な場合に適している。角部は、鋭い90度の折り曲げではない。角部半径は、正確な鋼材断面積、平面部幅の限界、局部座屈挙動および算定断面特性に影響する。

長方形HSSは閉断面形状を維持するが、外形寸法は等しくない。一般的な呼び方では、適用される規格および設計上の慣例を確認する必要があるものの、全体高さの大きい方と全体幅の小さい方を示し、その後に管厚を示す。大きい寸法によって、断面二次モーメントおよび断面係数が大きい強軸が形成され、小さい寸法が弱軸を定める。したがって、長方形HSSは、主要荷重の方向に強い曲げ軸を配置するように方向を定めることができる。

これらの形状を1つの形状表で共通に扱うことはできない。円形HSSでは、直径が半径方向の形状を支配し、2つの曲げ軸は等価である。正方形HSSでは、辺の寸法と角部半径が、等しい直交軸特性を決定する。長方形HSSでは、高さ、幅、異なる半径および管厚によって、強軸と弱軸の値が異なる。同じ呼び管厚であっても、3つの形状間では、総断面積、内法幅、細長さ限界、ねじり定数および塑性断面係数が異なる場合がある。

「中空構造断面」は構造用の呼称であるのに対し、「管」はより広い製品用語である。圧力管、ボイラ管、機械構造用管および構造用HSSは、いずれも中空であり、かつ円形の場合があるが、それぞれの仕様では、化学成分、熱処理、試験、寸法公差、表面状態および端部仕上げについて異なる要求事項が課される可能性がある。形状だけでは、適用される製品規格を特定できない。

### 管状製品に固有の寸法および製造上の留意事項

HSSの寸法は、一般に呼び外形寸法および呼び管厚で示される。実際の管厚には、許容された負側および正側の変動があるため、設計者は、呼び形状、実測形状、および特定の設計照査で使用する有効寸法を区別しなければならない。角部半径も同様に重要である。正方形および長方形HSSでは、外側角部半径と内側角部半径が、壁の平面部分、正味断面積および各要素の局部的な細長さに影響する。

多くの溶接製品では、製造は帯鋼または厚板状の素材から始まる。材料を段階的に成形して円形、正方形または長方形とし、その後、長手方向の継目に沿って接合する。正方形および長方形断面は、直接成形することも、円形溶接管を成形して製造することもできる。溶接継目があるからといって製品が開断面になるわけではない。溶接継目は閉じた壁の一部であり、溶接品質、検査および許容される不連続部は、適用される仕様によって定められる。シームレス製品は異なる経路で製造され、一般に穿孔後に伸長または寸法調整を行うため、寸法および表面に関する留意事項も異なる。

完成した断面には、定尺切断、鋸切断、開先加工、孔あけ、その他の加工を施すことができるが、これらの作業によって製品群が変わることはない。端部の直角度、ねじれ、真直度、角部形状および局部的なへこみは、組立てや接合部の設計に影響する可能性がある。また、円管は、規格に応じて外径、内径または呼び径で測定される一方、構造用HSSの表では通常、外形寸法および呼び管厚を基準に寸法が整理される。管の呼び径に関する用語とHSSの寸法を混同すると、外観は類似していても、同じ基準で指定または計算されていない断面になる可能性がある。

呼称では、製品形状を材料等級および供給要件から区別しなければならない。ASTM A1085/A1085Mは、円形、正方形および長方形の中空構造断面を対象とする。これは、あらゆる中空鋼材製品に適用できる一般的な表示ではない。完全な仕様には、規格の呼称、該当する場合の等級または強度要件、寸法、長さ、試験規定、ならびに溶接、衝撃性能または表面状態に関するプロジェクト要件をなお含める必要がある。製品を規定するのは規格の要求事項であり、図面に単に「鋼管」と記載するだけでは、未指定の事項が多すぎる。

この区別は、他の鋼材製品群における区別とも対応している。ASTM A1088-25は、コイルおよび定尺材の冷間圧延CP、DPおよびTRIP鋼板を対象とし、HSSは対象としない。ASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に浮き出し模様を持つ熱間圧延床用鋼板を定義し、最大厚さ25 mmで、薄板、厚手薄板コイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認めている。管状製品が平鋼から始まったという理由だけで、いずれの仕様も適用されるわけではない。製造開始時の素材と完成した製品形状は、異なる仕様変数である。

### ASTM A1085/A1085MおよびAISCの形状表

ASTM A1085/A1085Mが重要なのは、正方形、長方形および円形HSSを、関連性を持ちながらも幾何学的には区別された1つの製品群として扱っているためである。その適用範囲は、これらの形状間の相違をなくすものではない。この規格は製品要件を定めるものであり、構造設計用の表に取って代わるものでも、ある形状の特性を別の形状に移用することを設計者に認めるものでもない。

AISCの資料では、HSSを呼び外形寸法および管厚によって整理し、その後、算定された幾何学的特性を示している。2022年に刊行されたAISC Shapes Database v16.0には、米国慣用単位系およびメートル単位系の双方で、標準化された寸法、断面特性、命名規則および単位が収録されている。HSSについては、断面積、単位長さ当たり重量、外形寸法、呼び管厚、角部半径の仮定、ならびに強軸および弱軸に関する特性が該当項目に含まれる。円形の項目では、直径を基準とした形状および等しい軸特性が用いられる。

これらの表を、開断面の構造形鋼に関する表と混同してはならない。W形鋼には周囲の空間に露出したフランジとウェブがあるのに対し、HSSには閉じた壁がある。山形鋼、溝形鋼またはT形鋼では、板要素の境界、ねじり挙動および接合面が異なる。これらの断面用のAISC形状表は、断面積または全体高さが近いように見えるというだけでは、有効なHSS特性を提供できない。

断面特性は、設計耐力とも互換性がない。AISCの表は幾何学的データを提供するものであり、局部座屈、降伏、破断、圧縮耐力、曲げ耐力および接合部挙動などの限界状態を決定するのは、適用される仕様および設計規格である。壁の細長さは、全外形寸法ではなく、丸みを帯びた角部間の平面部幅に基づく場合がある。溶接HSS接合部では、集中力、壁の塑性化およびパンチング型の限界状態が生じる可能性があり、これらは開断面の圧延梁で同じ形態では発生しない。

そのため、完全なHSSの指定には、形状、呼び寸法、管厚、長さ、適用規格および等級を明記する。形状は、その部材が何であるかを技術者に示す。ASTM A1085/A1085Mは、製造者の製品要件の一部を示す。AISCの表は、計算に用いる一貫した寸法および特性を提供する。これらの要素のいずれかを、別の要素の代わりに用いてはならない。

## 8. 床用鋼板と模様付き表面：表面形状が形状の一部となる場合

床用鋼板は、鋼材製品の形状を厚さだけから特定できない理由を示す好例である。床用鋼板も平鋼の熱間圧延製品ではあるが、その使用面には設計された模様が形成されており、それによって製品の仕様、取扱い方法および寸法表示が変わる。無模様の鋼板と模様付き床用鋼板は、母材の厚さが近い場合であっても、互換可能な分類ではない。

### 一方の面に形成された凸模様

ASTM A786/A786M-15(2025)は、床用鋼板を、一方の面に凸模様を有する熱間圧延鋼板と定義している。この模様は圧延製品の一部であり、後から施されたコーティング、溶接肉盛り、または機械加工による形状ではない。この区別は重要である。表面形状は圧延中に形成され、製品の識別要素となるからである。

凸模様は、歩行時の滑り止め性能を高めたり、設備の滑動を抑制したりすることがある。しかし、こうした機能上の効果によって、床用鋼板が別個の構造用鋼種になるわけではない。鋼種、化学成分、引張特性、衝撃要件、納入状態および表面品質は、引き続き仕様上の事項である。模様付き表面であることだけから、その鋼材が構造用鋼、圧力容器用鋼、または特定の炭素当量を有する鋼であると判断することはできない。

呼び厚さについても、慎重な読み取りが必要である。模様付き製品では、購入者および加工業者は、母材と凸模様の高さを区別しなければならない。凸模様によって表面全体の輪郭高さは増加するが、断面耐力、溶接開先の準備、または単位面積当たり質量を計算する際に、これを追加の構造厚さとして扱ってはならない。厚さ、幅、長さおよび許容差をどのように測定するかは、適用される注文条件および寸法要件によって決まる。

このため、「チェッカープレート」のような外観による説明だけでは、技術的な識別として不十分である。この表現は外観を示すことはできるが、適用されるASTM規格、鋼種、模様の要件、寸法区分、または許容偏差を示さない。製品の呼称には、これらの詳細が含まれていなければならない。

この区別は、平鋼、長尺鋼、管状製品およびその他の鋼材形状に関する用語を標準化するISO 6929:2013の用語体系にも合致している。「平鋼」は広範な製品群を表す語である。それによって、薄鋼板、帯鋼、厚鋼板および模様付き鋼板の違いがなくなるわけではなく、特定の鋼種に対する機械的要件が規定されるわけでもない。

### ASTM A786/A786Mの分類上の境界

ASTM A786/A786M-15(2025)が有用な事例となるのは、床用鋼板を、薄鋼板、厚手薄鋼板コイル、または厚鋼板に分類される寸法で供給することを認めているためである。したがって、この仕様は、しばしば誤って同義語として扱われる三つの概念、すなわち製品の表面形状、製造形態および寸法区分を結び付けている。

#### 縞鋼板の厚さ上限

ASTM A786/A786M-15(2025)は、対象となる縞鋼板製品を定義し、最大厚さを25 mmに設定している。外観が類似していてもこの適用範囲外にある模様付き製品には、別の適用規格または合意済みの技術的記述が必要となる。

この規格は、床用鋼板の最大厚さを25 mmに制限している。この明示された上限は重要である。表面に凸模様を有する、より厚い熱間圧延製品が、外観上似ているという理由だけで、ASTM A786/A786Mの床用鋼板と自動的に呼ばれるべきではない。厚さ、納入形態、またはその他の要件が規格で定められた適用範囲を外れる場合には、別の仕様、または個別に合意した製品記述が必要となる。

「薄鋼板」、「厚手薄鋼板コイル」および「厚鋼板」は、三つの異なる凸模様を表すものではなく、供給形態および寸法上の分類を表す。薄鋼板および厚手薄鋼板コイルは、コイルを基礎とする製造・供給の慣行に関連し、一方、厚鋼板は一般に定尺に切断して供給される。圧延経路は、実現可能な寸法、コイルの取扱い、切断方法、エッジの状態、および適用される寸法許容差体系に影響を及ぼす。したがって、コイルから切り出された床用鋼板は、両方とも一方の面に凸模様を有していたとしても、厚鋼板製品として圧延・供給される単体の厚鋼板とまったく同じ方法では記述されない。

この境界は、ASTMの製品規格を個別に読まなければならない理由も示している。ASTM A1088-25は、コイルおよび定尺で供給される冷間圧延CP鋼、DP鋼およびTRIP鋼の薄鋼板を対象とし、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容偏差に関する要件を定めている。これは床用鋼板の規格ではなく、その冷間圧延薄鋼板に関する用語を、熱間圧延の模様付き製品にそのまま適用することはできない。同様に、ASTM A1085/A1085Mは、正方形、長方形および円形の構造用中空断面を対象としている。これらの製品には、平鋼に対する厚さ・幅の記述ではなく、外寸、肉厚、角部形状および断面特性表が必要となる。

同じ区分は、構造用鋼に関する資料にも見られる。ISO 630-1:2021は、鋼板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼および長尺鋼製品を対象とするが、薄鋼板、帯鋼および管状製品は除外している。この除外は、単なる言葉の問題ではない。異なる製造経路と、異なる技術的な納入体系が存在することを示している。2022年に公表されたAISC Shapes Database v16.0は、米国慣用単位およびメートル単位による構造用形鋼の標準寸法と断面特性を記録しているが、床用鋼板を圧延形鋼に変えるものではない。

### 平坦度、寸法および許容偏差

凸形状が存在する場合、平坦度は特に重要となる。母材となる鋼板は、敷設、切断、溶接および荷重支持に十分な平坦度を維持しなければならない一方、凸模様は、無作為な表面不整として扱われることなく、意図された輪郭を保持しなければならない。そのため、仕様では、全体平坦度、厚さ、幅、長さ、直角度、エッジの状態および模様に関連する特性を、個別の規定または参照された許容差規格によって管理することがある。

許容偏差は、寸法が完全に正確であることを保証するものではない。指定された厚さまたは幅で注文された鋼板は、ASTM A786/A786Mおよび参照される一般要求事項で認められた許容差の範囲内で供給される。圧延温度、冷却、残留応力、切断および模様の形成は、呼び寸法からの偏差に影響を及ぼす可能性がある。また、納入時の製品が適合している場合でも、熱切断または加工後に平坦度が変化することがある。

工学上の帰結は明確である。設計、ネスティング、組立調整および重量計算に用いる寸法は、模様の最高点に定規を当てて得るのではなく、適用される表および測定規則に基づかなければならない。納入状態および表面状態は、鋼種とは別に記録しなければならない。例えば、圧力設備用の平鋼製品はISO 9328-6:2018の対象となり、焼入れ・焼戻し状態の溶接可能な細粒鋼として供給されることがあるが、その平面形状によって床用鋼板になるわけではない。

したがって、床用鋼板は、形状が仕様の一部となることを示す有力な例である。平鋼ではあるが、単に平らなだけではない。その凸模様、熱間圧延経路、寸法区分、および最大厚さ25 mmという条件が一体となって、ASTM A786/A786M-15(2025)の対象となる製品を定義している。

## 9. 冷間圧延先進高強度鋼板

ASTM A1088-25は、「sheet」だけでは製品を十分に説明できない理由を示している。その表題は、製品を**冷間圧延鋼板**と特定したうえで、三つの冶金学的ファミリー、すなわち**複相（CP）**、**二相（DP）**、および**変態誘起塑性（TRIP）**鋼を示している。さらに、材料の供給形態として、**コイルおよび定尺**であることも規定している。したがって、製品形状、加工経路および冶金学的分類は、製造後に付加されるラベルではなく、規格そのものの一部である。

この区別が重要なのは、厚さが類似する鋼製品であっても、適用規格、公差および受入試験が異なる場合があるためである。ISO 6929:2013は、平鋼製品、長尺製品、管状製品およびその他の鋼材形態について標準化された用語を示しているが、用語は製品規格に取って代わるものではない。冷間圧延鋼板、熱間圧延鋼板、構造用中空断面材および鍛造部品には、それぞれ異なる管理が必要である。これは、それらの形状および製造履歴によって、寸法状態および冶金学的状態が異なるためである。

ASTM A1088-25は、厚板、形材または管状製品ではなく、平坦な冷間圧延鋼板を対象としている。この鋼板は、コイル状に巻かれた状態で納入することも、巻き戻して指定長さに切断した状態で納入することもできる。この供給形態は取扱いおよび検査に影響し、冷間圧下の工程は、表面品質、厚さ管理、加工硬化および成形時の最終的な挙動に影響する。ただし、それによって材料が一般的な「高強度鋼」という分類になるわけではない。

### 複相、二相およびTRIPの指定

CP、DPおよびTRIPという指定は、微細組織の設計戦略を表す。ただし、規格は、測定可能な化学成分および機械的性質を通じて材料を管理している。

**[複相鋼](/ja/カテゴリー/複相鋼 "複相鋼")**は、マルテンサイト、ベイナイトおよび残留オーステナイトなどの相または構成相を少量含む、硬く強化された母相を有する。結晶粒微細化および析出も強度に寄与し得る。このような組織は、同程度の強度を持つ完全マルテンサイト鋼板よりも実用的な成形能力を維持しながら、高強度を両立することを意図している。CP鋼種は、局部変形および衝突荷重に対する抵抗が重要な場合に一般的に選択されるが、その指定だけでは、完成部品の成形限界までは示されない。

**[二相鋼](/ja/カテゴリー/二相鋼 "二相鋼")**は、硬いマルテンサイトの島状組織を含む、比較的軟らかいフェライト母相を有する。鋼板にひずみが加わると、これらの構成相の硬さの差によって、顕著な初期加工硬化挙動が生じる。そのためDP鋼は、多くの成形部品に適した伸びを維持しながら、相当な引張強さを提供できる。鋼種指定は、規定された降伏強さ、引張強さおよび伸びの要件と併せて解釈しなければならない。「DP」だけではファミリー名にすぎず、完全な材料指定ではない。

**TRIP鋼**は、塑性変形中に残留オーステナイトが段階的にマルテンサイトへ変態することに依存している。この変態誘起塑性により、成形中の加工硬化が高まり、局部的なくびれの発生を遅らせることができる。冷却および焼鈍後に適切な割合のオーステナイトを残存させる必要があるため、シリコン、アルミニウムおよび炭素の管理が加工経路上重要になることが多い。ただし、実際の化学成分の限界値は、TRIP冶金に関する一般的な教科書的説明ではなく、ASTM A1088-25における該当鋼種に規定される。

ASTM A1088-25は、CP、DPおよびTRIPを規格上のカテゴリーとして示し、それぞれのファミリー内に鋼種指定を割り当てている。**DP 600**のような指定は、ファミリーおよび強度レベルを伝えるが、製造または設計に必要なすべての要件を伝えるものではない。完全な注文書または図面の参照には、適用規格、厚さ、幅、長さまたはコイル状態、表面要件、および補足規定も明記しなければならない。設計者は、呼び引張強さの数値が類似しているという理由だけで、CP鋼種またはTRIP鋼種の代わりにDP鋼種を使用してはならない。降伏挙動、加工硬化、伸び、曲げ応答および成形限界は異なる可能性がある。

この区別は、より広範な規格体系にも表れている。ISO 630-1:2021は、厚板、形材、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に、一般的な技術的納入条件を適用する一方、鋼板、帯鋼および管状製品を除外している。この除外は、単なる編集上の選択ではない。これにより、熱間圧延構造用厚板の規則が、冷間圧延された自動車用鋼板の規則として扱われることを防いでいる。

### コイルおよび定尺

ASTM A1088-25はコイルおよび定尺での供給を認めているが、実務上または契約上、これらの形態が常に互換的であるわけではない。コイルとは、幅および厚さが規定された鋼板を巻いたものであり、個々の部品長さは、後工程でレベリングおよび切断によって作られる。定尺は、指定された長さおよび幅を持つ個別の鋼板として供給されるため、平坦度、縁部状態および長さ公差を各個片について直接検査できる。

コイル供給では、先端部および尾端部、加工コイル内の溶接部、テレスコーピング、キャンバー、ならびに巻取り順序に沿った変動に関連する問題が生じる可能性がある。定尺では、直角度、レベリング後の平坦度、およびせん断後の縁部品質など、別の事項が問題となり得る。寸法および許容差に関する規格の要件が限界値を定めており、「コイル」という語によってそれらの限界が消えるわけではない。

これも、鋼板と厚板を混同してはならない理由の一つである。ASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に突起模様を有する熱間圧延厚板として床用鋼板を定義し、最大厚さを**25 mm**としたうえで、鋼板、厚肉鋼板コイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認めている。この用語の重なりは、寸法および供給慣行に関するものであって、ASTM A1088の冷間圧延CP、DPまたはTRIP鋼板の冶金学的同一性に関するものではない。突起模様を持つ熱間圧延床用鋼板は、先進高強度冷間圧延鋼板の代替形態ではない。

### 化学成分、機械的性質および表面要件

ASTM A1088-25は、化学成分を背景情報ではなく、管理対象となる要件として扱っている。炭素、マンガン、シリコン、リン、硫黄、ならびに合金元素または微量合金元素の添加量などに対する限界値は、溶接性、相形成、強度および加工応答を制約する。TRIP鋼種では、化学成分が残留オーステナイト機構を支え、DP鋼種およびCP鋼種では、意図されたフェライト、マルテンサイト、ベイナイトまたは微細化相のバランスを支える。溶鋼分析および必要な製品分析は、規格に示された鋼種限界値に照らして評価しなければならない。

機械的性質は、識別の次の層を構成する。降伏強さ、引張強さおよび伸びは、CP、DPおよびTRIPの各ファミリー内およびファミリー間の強度クラスを区別する。これらの値は、硬さだけで代用できるものではない。引張試験は、試験片の採取方向、標点距離および規格が参照する試験規定にも左右されるため、報告された伸びには試験の根拠が必要である。成形計算では、「AHSS」の一般的な値ではなく、指定鋼種のデータおよび確認済みの鋼板方向を使用すべきである。

この規格は、表面仕上げおよび外観も扱っている。冷間圧延鋼板は、表面状態がコーティング、塗装、接合または外観部品の品質に影響する用途で使用されることが多い。そのためASTM A1088-25は、強度要件を示すだけでなく、表面仕上げ、外観および許容される欠陥に関する期待事項を定め、さらに欠陥を補修、除去または不合格とできるかどうかを管理する規定も設けている。表面スケール、汚れ、引っかき傷、スリバーおよびロールマークを、粗い熱間圧延厚板向けに作成された規則で判定することはできない。

寸法要件が製品の定義を完成させる。厚さ、幅、長さ、平坦度、縁部状態および許容差は、非公式な説明ではなく、規格上の事項である。適用公差によって、化学分析および引張試験結果が許容範囲内であっても、供給されたコイルまたは定尺が適合するかどうかが決まる。

同じ区分は、他の製品規格にも見られる。ASTM A1085/A1085Mは、正方形、長方形および円形の構造用中空断面材を対象としており、その閉断面形状には、外径または外側寸法、肉厚および断面特性について別個の表が必要となる。AISC Shapes Database v16.0は、米国慣用単位およびメートル単位で、標準化された構造形状の寸法および特性を一覧にしている。一方、ISO 9328-6:2018は、圧力用途向けの平鋼製品を扱い、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいる。各文書は、形状を特定の製造経路および使用条件と結び付けている。ASTM A1088-25も、冷間圧延CP、DPおよびTRIP鋼板について同様の役割を果たしている。

## 10. 圧力用途の平鋼製品および供給状態

### 独立した適用分野としての圧力設備

鋼板は、矩形の形状だけによって定義されるものではない。その仕様には、どのように製造されたか、どのような使用条件に耐えなければならないか、また納入時にどのような状態でなければならないかも記録される。この区別は、鋼板が圧力容器、ボイラー、貯蔵タンク、熱交換器、その他の圧力保持組立体の一部を構成する場合に極めて重要になる。このような設備は、内部圧力、温度、繰返し荷重、破壊抵抗、腐食環境および溶接健全性を前提として設計される。一般的な熱間圧延鋼板という記述だけでは、これらの管理項目のいずれも確立されない。

ISO 6929:2013は、鋼製品に関する標準化された用語を示し、平鋼製品、長尺製品、管状製品およびその他の形状に用いられる用語を区別している。「平鋼製品」は、製品の形状および製造区分を示すものであり、それだけで圧力容器用鋼種を特定するものではない。同じ大まかな形状の製品であっても、構造用鋼の規格、一般機械用仕様、造船用仕様、または圧力用途仕様に基づいて供給される場合があり、化学成分、試験および熱処理に関する要求事項は大きく異なる。\[7\] \[7\] [**ISO 9328-6:2018 — Flat Steel Products for Pressure Equipment**](https://www.iso.org/standard/72065.html). International Organization for Standardization. International Standard, 2018.

ISO 9328-6:2018は、この違いを直接示している。同規格は、圧力設備に使用される平鋼製品について、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含む技術的納入条件を規定している。したがって、この規格は複数の仕様変数を組み合わせている。すなわち、製品は平鋼製品であり、意図された機能は圧力用途であり、その冶金学的特性は溶接性および細粒組織を考慮して設計され、納入状態は定められた熱処理工程によって実現される。形状は、呼称の一要素にすぎない。

このため、「圧力容器用鋼板」を厚鋼板の同義語として扱うべきではない。厚さは適用される要求事項に影響を及ぼすことがあるが、厚さだけで要求事項が生じるわけではない。圧力用途仕様では、炭素、硫黄、リンおよび合金元素に制限を設け、引張試験、降伏試験および衝撃試験を要求し、板厚方向の試験を規定し、炭素当量の制限によって溶接性を管理し、さらに納入公差、表面状態および検査書類を定めることがある。製品を単に鋼板と呼ぶだけでは、これらの義務のいずれも生じない。

ISO 630-1:2021は、別の方向からこの境界を示している。同規格は、鋼板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に適用されるが、薄板、帯鋼および管状製品は除外している。したがって、ISO 630-1:2021に基づいて供給される鋼板は、形状だけを根拠として、ISO 9328-6:2018に基づいて供給される鋼板と互換性があるわけではない。寸法範囲が重なることはあるが、技術的納入条件は異なる。

同じ区分は、他の規格体系にも見られる。ASTMは、製品形状および製造工程によって要求事項を分類しており、鋼板、構造用形材、矢板、棒鋼、線材、管状製品、鍛造品および鋳造品について、それぞれ異なる仕様を定めている。ASTM A1088-25は、コイルおよび切断長さで供給される冷間圧延CP鋼、DP鋼およびTRIP鋼の薄板を対象とし、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を含む要求事項を規定している。両者がいずれも平らな鋼製品であるという理由だけで、この薄板仕様を圧力用途の鋼板仕様の代わりに用いることは、技術的に誤りである。

表面模様および厚さに関する用語も誤解を招くことがある。ASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に突起模様を持つ熱間圧延鋼板として床用鋼板を定義し、薄板、厚手薄板コイルまたは鋼板に分類される寸法での供給を認めている。その最大厚さは25 mmである。突起模様は製品の表面および用途を変えるが、それによって圧力設備用材料になるわけではない。床用鋼板と圧力容器用鋼板は公称厚さが同じである場合でも、化学成分、試験、表面要求事項および許容される用途が異なることがある。

### 溶接可能な細粒鋼

溶接可能な細粒鋼は、材料が適切な強度および靭性を維持しながら、溶接による加工を可能にしなければならないという冶金学上の課題を中心に規定される。細粒組織は靭性を向上させることがあるが、その結果は化学成分、圧延または熱処理の方法、鋼板の厚さおよび最終的な熱履歴によって左右される。鋼種名だけで、適用される規格の要求事項を置き換えることはできない。

ISO 9328-6:2018では、圧力用途という文脈により、溶接された圧力境界に関係する性質が重視される。鋼材は規定された機械的性質を満たさなければならず、溶接によって靭性が許容できない程度に低下したり、製作時の割れのリスクが高まったりしないよう、化学成分が管理される。炭素含有量は重要であるが、マンガン、マイクロアロイング元素の添加および炭素当量の計算によって表される成分バランスも重要である。したがって、溶接性は鋼板の外観上の性質ではなく、仕様上の性質である。

鋼種記号には情報が含まれており、材料記述の一部として読み取る必要がある。この系列の圧力用途鋼種では、P460QやP690Qなどの記号が用いられ、数字は強度レベルを示し、接尾辞は適用される記号体系に従って納入状態または衝撃品質区分を示す。関連する品質レベルはQ L1やQ L2のような接尾辞で示されることもあり、衝撃試験の要求事項が異なる。正確な鋼種、厚さ範囲、試験温度および品質レベルは、引用された規格の版から確認しなければならない。「細粒圧力容器用鋼板」という表現だけでは、完全な指定にならない。

機械的性質の数値も厚さに依存する。鋼板の規定降伏強さは厚さが増すにつれて低下することがあり、一方で、設計温度において衝撃要求事項が決定的な意味を持ち続ける場合がある。したがって、薄い試験片が公称強度値を満たしたことを示す証明書だけでは、より厚い圧力境界への適合性を証明できない。試験方向、サンプリング位置、溶鋼番号および追加要求事項も重要である。

溶接によって、さらに別の要素が加わる。予熱、入熱、パス間温度および溶接後熱処理は、熱影響部および残留応力状態を変化させる可能性がある。そのため、圧力用途仕様には、鋼製品規格とは別の製作規則が組み合わされることがある。鋼板規格は納入時の材料特性を確立し、建設規格は圧力設備の設計、溶接、検査および合否判定の方法を定める。

### 焼入れ焼戻し供給状態

「焼入れ焼戻し」は、製品の形状ではなく材料の状態を表す。鋼板は依然として平鋼製品であり得るが、その性質は特定の熱処理順序によって確立されている。焼入れでは、オーステナイト化した鋼を急速に冷却し、硬い変態組織を生成させる。その後、変態温度範囲より低い温度で再加熱する焼戻しを行い、過度の脆性を低減するとともに、強度、靭性および残留応力を調整する。最終状態は、鋼の別の形状ではなく、加工によって生み出されたバランスである。

これは、同じ公称化学成分であっても、焼ならし、熱加工制御圧延、焼なまし、または焼入れ焼戻しの後では異なる性質が得られるため重要である。Qで終わる記号を単なる装飾的な接尾辞として読んではならない。それは、納入状態が鋼種の定義の一部であることを示している。切断、成形、溶接またはその後の熱処理によって、当初の指定の根拠となった性質が変化する可能性がある。

この理由から、圧力用途に関する書類には、規格、鋼種、厚さ、溶鋼番号、納入状態および要求試験を明記すべきである。「鋼板、690 MPa」では情報が不足しすぎている。「ISO 9328-6:2018、[P690Q](/ja/材料/材料番号/1.8879 " — 化学成分・相当材・規格")、焼入れ焼戻し」と記載すれば、規定された厚さおよび品質要求事項を前提として、実質的に異なる水準の情報を伝えられる。この区別は不可欠である。製品形状は鋼がどのように見えるかを示すのに対し、納入状態は鋼がどのような冶金状態に到達しているかを示す。

## 11. 鍛造品および鋳造品：鍛造・鋳造品に圧延製品の比較要件を適用できない理由

![鋼製品の形状と仕様上の違い](/images/uploads/37edc264-f5e8-458b-922f-aa5d5631c168/wiki-inline-a-cutaway-comparison-of-rolled-steel-forged-steel-and-cast-steel-showing-directi-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/37edc264-f5e8-458b-922f-aa5d5631c168/wiki-inline-a-cutaway-comparison-of-rolled-steel-forged-steel-and-cast-steel-showing-directi-1920x1288.avif "画像を拡大 — 鋼製品の形状と仕様上の違い")Rolling, forging and casting create different internal structures and inspection concerns.

### 鍛造形状と鋳造形状

外形が類似していても、圧延品、鍛造品および鋳造品は互換性を持たない。
| 製品形状 | 主な製造経路 | 代表的な検査の重点 |
|---|---|---|
| 圧延厚板 | ロール間での圧下 | 厚さ、平坦度、表面状態、引張試験および衝撃試験 |
| 鍛造品 | 金型または類似の工具による圧縮変形 | 鍛流線、鍛造比、試験方向および超音波探傷試験 |
| 鋳造品 | 鋳型内での凝固 | 収縮欠陥、気孔、介在物、放射線透過試験および浸透探傷試験または磁粉探傷試験 |

製品形状は、外観上のラベルではなく、仕様を構成する変数です。圧延鋼板と鍛造円盤は、どちらも厚い平坦な鋼製部品に見える場合がありますが、それぞれの規格が対象とする製造経路、欠陥の種類・分布、寸法および受入試験は異なります。両方に中空の通路があるという理由だけで、鋳造ハウジングと管状製品を比較する場合にも、同じ問題が生じます。

ASTMの研修資料では、鋼が最終形状に到達する方法によって、鍛造製品と鋳造製品の重要な境界を定めています。鍛造製品は、凝固後に機械的加工を施すことによって成形されます。圧延、鍛造および引抜きでは、加えられた変形によって材料の減少または再分配が生じます。鋳造製品は鋳型に注湯され、凝固の過程で主要な形状を得ます。その後の熱処理、機械加工または局部的な加工によって結果が変化することはありますが、それによって鋳造製品が圧延製品または鍛造製品になるわけではありません。

この区別は内部組織に影響します。圧延では、一般に方向性を持つ結晶粒流動と伸長した介在物が生じ、長手方向、横方向および板厚方向の間で、特性および欠陥感受性が異なることがあります。鍛造では、部品の周囲に沿って結晶粒流動の方向を変え、減面率および工程管理が適切であれば、特定の内部不連続を閉鎖または低減できます。ただし、いずれの説明も普遍的な性能順位を示すものではありません。結果は、鋼種、減面率、鍛造方法、熱処理および検査によって引き続き左右されます。鋳鋼は溶融金属から凝固するため、その組織は熱勾配、溶湯補給、偏析および鋳型形状によって形成されます。引け巣、ガスに起因する不連続および非金属介在物は、圧延鋼板に見られる分布を有すると仮定するのではなく、鋳造工程に関する問題として評価されます。

ISO 6929:2013は、平鋼製品、長尺製品および管状製品の用語を標準化していますが、その用語によって、これらのカテゴリーが鍛造品または鋳造品と互換可能になるわけではありません。ISO/TC 17も同様に、連続ミルによる平鋼圧延製品、構造用鋼、鋼管および鋼製品の用語について、製品群を分けています。この構成は、代替名称の一覧ではなく、異なる技術的管理を反映したものです。

ISO 630-1:2021の適用範囲は、よく知られた鋼種記号がいかに容易に誤適用され得るかを示しています。同規格は、鋼板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む、熱間圧延された構造用鋼の平鋼製品および長尺製品を対象としていますが、薄板、帯鋼および管状製品は除外しています。ASTMも同じ製品別の考え方に従っており、規格は鋼板、構造用形鋼、矢板、棒鋼、線材、管状製品、鍛造品および鋳造品に分かれています。化学成分が類似しているという理由だけで、鋼板の仕様を鍛造品の既定仕様として扱うことはできません。

形状も製造経路に従います。圧延I形断面はロールを通して製造され、標準化された寸法および断面特性によって識別されます。AISC Shapes Database v16.0には、これらの特性が米国慣用単位およびメートル単位で掲載されています。中空構造断面には独自の製造規則および寸法規則があり、ASTM A1085/A1085Mは正方形、長方形および円形のHSSを対象としており、形状および断面特性について別個の考慮事項を定めています。これに対して、鍛造クランクシャフト、リングまたはバルブ本体は、必要な外形に近い形状で製造された後、機械加工されます。一方、鋳造品では、リブ、ボスおよび内部空洞を鋳型から直接得ることがあります。したがって、形状は工程の証拠ではありますが、仕様の全体ではありません。

### 鍛造品固有の要求事項

鍛造品の仕様では、鋼の分析値および完成寸法だけでなく、それ以上の事項を管理する必要があります。通常、鍛造工程または製品区分、熱処理状態、必要に応じた鍛造減面率または加工方法、ならびに機械試験片を採取する位置を明示します。変形によって方向性を持つ特性が生じる可能性があるため、試験片の方向は重要です。鍛造棒鋼の長手方向から採取した試験片によって得られる情報は、リングから採取した横方向または接線方向の試験片によって得られる情報と同じではありません。

鍛造規格では、素材寸法、鍛造寸法および最終機械加工寸法の関係も扱います。部品には大幅な機械加工が施されることがあるため、受入検査は機械加工前、機械加工後、またはその両段階で実施される場合があります。表面不連続は規定された限度内で除去できる一方、内部指示には超音波探傷が必要となる場合があります。適用される仕様は、検査区域、基準ブロック、指示の評価および補修の制限を規定することがあります。これらの管理は、薄板または鋼板の規格では問われない問題に対応するものです。

熱処理も、両者を分ける要因の一つです。鍛造品は、焼ならし、焼ならし焼戻し、焼入れ焼戻し、またはその他の指定された状態で供給されることがあり、硬さ試験および引張試験はその状態に関連付けられます。これに対して、ISO 9328-6:2018は、圧力設備用の平鋼製品を対象とし、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいます。その要求事項は圧力用途の平鋼製品に属するものであり、両製品が焼入れ焼戻し可能であるという理由だけで、鍛造品の要求事項になるわけではありません。

鍛造部品では、製造者の鍛造手順、溶解番号および鍛造工程によるトレーサビリティ、マクロエッチ試験、結晶粒流動の証拠、または追加の非破壊試験が求められる場合もあります。受入れは、完成部品のリスクおよび形状に関連付けられます。これらの記録を鋼板のミル証明書で代用すると、主要な製造上の証拠が未確認のままになります。

### 鋳造品固有の要求事項

鋳造品の仕様は、健全性および鋳型に関連する管理から始まります。鋳造方法、押湯および溶湯補給方法、熱処理、補修規則、表面状態ならびに重要断面の検査を定義することがあります。試験用供試材は、鋳造品に取り付ける場合、同じ溶解から注湯する場合、または指定された条件下で別途製造する場合があります。その機械的試験結果が鋳造品を代表できるのは、仕様に定められたサンプリング方式の範囲内においてのみです。

放射線透過試験または超音波探傷は、圧延製品の場合とは異なる方法で鋳造品に対して解釈されます。鋳造品には、凝固に影響を及ぼす断面変化、鋳芯、接合部およびホットスポットが存在します。そのため、検査は、引け、気孔、熱間割れまたは介在物が生じやすい区域に集中し、多くの場合、部品の使用条件に関連付けられた品質レベルまたは受入れ等級が用いられます。圧力保持鋳造品における線状指示は、圧延製品上の外観が類似した表面痕であれば除去して再検査できる場合であっても、受け入れられないことがあります。

鋳造規格では、補修と通常の仕上げも区別します。空洞またはその他の不連続を修正するための溶接には、承認、認定された手順、補修部の検査および再熱処理が必要となる場合があります。受入れ要求事項によっては、内部または表面の指示を理由に鋳造品を不合格とすることがありますが、これはすべての鋳鋼製品に同一の欠陥限度があることを意味しません。

このため、鋳鋼の鋼種、鍛造品の鋼種および圧延品の鋼種は、単独の化学成分名ではなく、完全な designation として読むべきです。National Structural Steelwork Specificationは、圧延形鋼、構造用中空断面、鋼板および棒鋼を区別し、規格番号、強度等級および衝撃品質を含むdesignationを要求しています。ASTM A1088-25は、コイルおよび切断長さで供給される冷間圧延CP、DPおよびTRIP鋼板を対象とし、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を扱っています。ASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に突起模様を有する熱間圧延鋼板を床用鋼板として定義し、最大厚さ25 mmまで、鋼板、厚手鋼板コイルまたは鋼板寸法での供給を認めています。いずれの仕様も、鍛造品または鋳造品に必要な工程管理を提供するものではありません。

製品形状の代替では、製造経路および経路固有の受入れ要求事項を考慮しなければならない。 Strong evidence

したがって、正しい比較は製造経路ごとに行う必要があります。すなわち、圧延製品は圧延製品の要求事項と、鍛造品は鍛造品の要求事項と、鋳造品は鋳造品の要求事項と比較します。鋼種の類似性は有用ですが、同等性を意味するものではありません。

## 12. 完全な鋼材記号の読み方

\[8\] \[8\] [**National Structural Steelwork Specification**](https://www.steelconstruction.info/images/1/10/BCSA_52-10.pdf). British Constructional Steelwork Association, SteelConstruction.info. NSSS reference material, 2010.

鋼材記号は、単なる鋼種名ではない。それは、どの製品規格が適用されるか、どの強度レベルが要求されるか、衝撃荷重下で材料がどのような性能を示すか、どのような状態で納入または処理されたか、さらに追加の管理項目が適用されるかを特定する、簡潔な仕様の連鎖である。National Structural Steelwork Specification（NSSS）はこの点を明確にしている。完全な鋼材記号には、規格番号、強度等級および衝撃品質が含まれる。これらはそれぞれ異なる事項を示すものであり、1つのラベルにまとめて扱うべきではない。

例えば、**EN 10025-2 S355J2+N**は、次のように読み取ることができる。

- **EN 10025-2**は、製品規格およびその適用範囲を示す。
- **S355**は、構造用鋼の強度等級を示す。
- **J2**は、衝撃品質を示す。
- **+N**は、正規化または正規化圧延による納入状態を示す。

さらに、プロジェクトでは、超音波探傷試験、板厚方向特性、化学成分の制限、特殊な表面状態などの要求事項が追加される場合がある。その結果、注文書または材料証明書には、「S355鋼」という表現よりも多くの情報が含まれることになる。

### 規格番号と製品範囲

規格番号が最初に記載されるのは、それが一連の規則を定めるからである。これは装飾的な参照番号ではない。材料を評価する際に適用される、許容される製品形状、寸法、製造方法、試験体系、公差および検査文書を決定する。

ISO 6929:2013は、平鋼製品、長尺鋼製品および管状製品を含む、鋼製品に関する標準化された用語を定めている。この用語体系は重要である。化学分析結果が類似していても、鋼板、形鋼および鋼管は相互に置き換え可能な分類ではないためである。それぞれの製造方法によって、寸法の規則、表面状態および機械試験の方法が異なる。

規格の適用範囲によって、密接に関連しているように見える製品が除外されることもある。**ISO 630-1:2021**は、鋼板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺鋼製品に適用されるが、薄板、帯鋼および管状製品は除外している。したがって、ISO 630-1に適合する鋼材記号を、冷間圧延薄板または中空断面材にそのまま適用することはできない。

ASTMも同じ製品形状の考え方に従っている。その規格は、鋼板、構造用形材、矢板、棒鋼、線材、管状製品、鍛造品および鋳造品に分かれている。例えば、**ASTM A1088-25**は、コイルおよび切断定尺で供給される冷間圧延CP鋼板、DP鋼板およびTRIP鋼板を対象とする。その要求事項は、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を扱う。この材料を単に「高強度鋼」と呼ぶと、その製造および受入れを規定する冷間圧延鋼板という適用範囲が抜け落ちてしまう。

表面模様も、適用される製品の定義に影響を及ぼすことがある。**ASTM A786/A786M-15(2025)**は、片面に突起模様を有する熱間圧延鋼板をフロアプレートと定義している。この規格では、薄板、厚手薄板コイルまたは鋼板に分類される寸法での供給を認めているが、最大厚さは25 mmとしている。したがって、「フロアプレート」は製品形状と表面特徴の両方を示すものであり、突起模様を持つあらゆる鋼板に対する単なる外観上の呼称ではない。

同じ原則は構造用形材にも適用される。**W形鋼 W14×90**のような鋼材記号は、鋼板の厚さによる表示方法ではなく、断面の命名体系を用いている。AISC Shapes Database v16.0には、このような形材の標準化された寸法および断面特性が、米国慣用単位およびメートル単位で掲載されている。フランジ幅、せい、断面積、曲率半径、質量、ならびに IxやZxなどの特性は、形材の表示に属する。これらを、S355のような平鋼製品の等級や、呼び厚さだけから推定することはできない。

構造用中空断面材では、形状そのものが仕様の一部となる。**ASTM A1085/A1085M**は、角形、長方形および円形の中空構造断面材を対象としており、それぞれについて個別の寸法表および断面特性表を要求している。円形HSSと長方形HSSは同じ鋼材規格を使用できる場合があるが、壁厚、外寸、角部の曲率半径および設計特性は異なる。したがって、鋼種記号より先に製品規格を確認しなければならない。

### 強度等級と衝撃品質

規格番号に続く強度等級は、その製品規格において材料に要求される強度区分を示す。**S355**では、文字の**S**が構造用鋼を示し、**355**は、ENの表示において、該当する厚さ範囲で規定された最小降伏強さをメガパスカル単位で示している。これは、すべての試験片がちょうど355 MPaで降伏することを意味するものではなく、靭性、溶接性または表面仕上げを示すものでもない。

厚さによって要求値が変わることがある。適用される表では、厚い材料に対して、より低い最小降伏強さが割り当てられている場合がある。そのため、等級中の数値は、製品寸法から切り離された普遍的な特性ではない。証明書は、実際の厚さまたは直径、および注文書に記載された規格の版に照らして確認しなければならない。

衝撃品質は、この連鎖の中で別個の要素である。**S355J2**では、接尾辞の**J2**が、指定された試験温度におけるシャルピーVノッチ衝撃試験の要求事項を示す。関連するEN構造用鋼の要求事項では、試験温度は通常−20 °Cである。衝撃区分は、より高い強度等級を意味しない。**S355JR**、**S355J0**および**S355J2**は、S355という強度表示を共有できる一方、衝撃試験温度および要求吸収エネルギーが異なる。

この区別は実務上重要である。低い使用温度、動的荷重、または脆性破壊に対する拘束を受ける可能性がある部材には、単に降伏強さを示すだけでなく、指定された衝撃品質が必要となる。適用される規格またはプロジェクト仕様が衝撃品質を要求している場合、衝撃接尾辞のないS355という表示は不完全である。

他の規格では、同じ考え方が異なる方法で表現される。**ISO 9328-6:2018**は、圧力用途の平鋼製品を対象とし、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいる。その鋼材記号は、構造用鋼板の命名体系から借用するのではなく、圧力設備規格を通じて解釈しなければならない。強度、靭性、溶接性および熱処理状態は、相互に関連しているものの、別個の要求事項である。

### 納入状態、仕上げおよび追加要求事項

鋼材記号の最後の部分は、鋼材がどのような状態で供給されるか、またどのような追加管理が適用されるかを示す。**EN 10025-2 S355J2+N**では、**+N**が正規化または正規化圧延による納入状態を示している。規格によっては、他の接尾辞が、熱加工制御圧延または焼入れ焼戻し状態での供給を示す場合がある。この接尾辞は重要である。熱処理および圧延履歴は、結晶粒組織、靭性、残留応力および加工時の挙動に影響を及ぼすためである。

納入状態を表面仕上げと混同してはならない。鋼板は正規化状態で供給されても、指定された表面品質区分、エッジ状態または許容される補修方法を要求される場合がある。**ASTM A1088-25**に基づく冷間圧延鋼板では、特定の仕上げおよび外観区分が要求されることがある一方、構造用形材では、断面寸法、真直度、ねじれおよび質量公差によって管理される。

追加要求事項は、基本的な鋼材記号を超える管理項目を追加する。これには、内部不連続部に対する超音波探傷、板厚方向の延性、より厳しい化学成分制限、炭素当量の制限、溶接性に関する規定、追加の衝撃試験、または検査書類に関する要求事項などが含まれる。板厚方向特性が指定された鋼材は、強度および衝撃記号だけでは完全に記述されない。追加要求事項は、溶接継手におけるラメラティアに対する抵抗性を扱うものである。

#### 呼び方を読む順序

1. **1. 規格** 正確な規格番号、版および製品形状の適用範囲を確認する。
2. **2. 鋼種** その規格内の強度または化学成分の区分を読み取る。
3. **3. 衝撃品質** 要求される場合、靭性区分および試験温度を確認する。
4. **4. 納入状態** 焼ならし、熱加工制御圧延、焼入れ焼戻しまたはその他に明記された状態を確認する。
5. **5. 追加要求事項** 試験、表面、寸法、溶接性および文書に関する条項を確認する。

したがって、読み取りの順序には明確な意味がある。まず規格と製品範囲を特定し、次に強度等級、衝撃または靭性区分を読み取り、その後、納入状態、表面および寸法に関する要求事項、さらにすべての追加記号または条項を確認する。**EN 10025-2 S355J2+N**は、一般的な「S355鋼板」とは異なる仕様の連鎖を表す。同様に、ASTM A1085/A1085Mの長方形HSSは、ASTM A1088-25の冷間圧延TRIP鋼板とは異なる。製品形状、製造方法および機械的性質の表示は相互に関連付けて扱わなければならないが、同一の項目として扱ってはならない。

## 13. ASTM製品仕様における要求事項の区分方法

ASTM仕様は、鋼材を降伏強度だけで区分される、相互に代替可能な単一の材料として扱ってはいない。ASTM仕様では、製品形状、製造方法および intended service（想定される使用条件）に応じて要求事項を定めている。厚板、I形断面材、丸棒、角形・矩形・円形の中空構造断面（HSS）および構造用締結具は、いずれも公称降伏強度50 ksiと記載されることがある。しかし、それらは同じ寸法規則、試験位置、表面要求事項または受入基準によって管理されるわけではない。

この構造は、ISO 6929:2013における製品用語とも整合している。同規格は、平鋼製品、長尺製品、管状製品およびその他の鋼材形状を区別している。ISO 630-1:2021は、熱間圧延された構造用の平鋼製品および長尺製品、すなわち厚板、形鋼、広幅平鋼および棒鋼に適用されるが、薄板、帯鋼および管状製品を明確に除外している。この除外は、単なる用語上の細かな選択ではない。ある製品群向けに作成された仕様を、別の製品群へ自動的に適用できない理由を示している。

### 厚板、形鋼、棒鋼、HSSおよび締結具

構造用厚板については、ASTM A6/A6Mが、ASTM A36/A36M、ASTM A572/A572M Grade 50およびASTM A588/A588Mなどの鋼種と併用される一般要求事項を定めている。この製品は平鋼圧延製品であるため、厚さ、幅、長さ、平坦度、キャンバー、縁端状態および許容厚さ差が主要な管理項目となる。厚板の注文では、板厚方向特性、溶接性、衝撃靭性または超音波探傷に関する補足要求事項が求められる場合もある。圧力用途の厚板は別の規格体系に従う。ISO 9328-6:2018は、圧力設備用平鋼製品を対象としており、焼入れ焼戻し状態で納入される溶接可能な細粒鋼も含んでいる。

「厚板」は、一般的な用語法では薄板とも重なる。例えばASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に浮き出し模様を有する熱間圧延床用鋼板として床用厚板を定義し、最大厚さ25 mmを条件として、薄板、厚手薄板コイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認めている。浮き出し模様は、外観、厚さ測定および寸法管理に影響を及ぼす。しかし、それによって床用厚板が通常の平滑な構造用厚板になるわけではない。

W形、S形、M形、HP形、C形、MC形またはL形などの開断面構造材は、フランジ、ウェブ、フィレットおよび規定された端部状態を有する圧延形状である。ASTM A6/A6Mの一般要求事項は、ASTM A992/A992Mのような圧延構造用形鋼の製品規格と組み合わせて適用される。関連する寸法には、せい、フランジ幅、ウェブおよびフランジの厚さ、直角度からの偏差、真直度ならびに端部の直角度が含まれる。AISC Shapes Database v16.0は、標準化された形鋼寸法、断面性能、名称および単位系を収録している。これは寸法および設計のための資料であり、材料規格またはミル証明書に代わるものではない。W形鋼と厚板は同じ鋼種記号を共有することがあるが、断面積、回転半径およびねじり特性などの性能は、形鋼の断面形状によって決まる。

棒鋼は、丸、角、六角、平またはその他の断面形状で供給される長尺製品である。ASTM A29/A29Mは炭素鋼および合金鋼棒の一般要求事項を定め、ASTM A108は冷間仕上げ炭素鋼および合金鋼棒を対象としている。したがって棒鋼の仕様では、直径または幅、真直度、表面状態、加工代、脱炭および該当する場合の熱処理が扱われる。丸棒は単に幅の狭い厚板ではない。圧延、引抜き、旋削またはピーリングによって、寸法公差および表面状態が変化するためである。

HSSは、断面が角形または矩形であっても、管状製品である。ASTM A1085/A1085Mは、角形、矩形および円形の中空構造断面を対象としている。閉断面形状には、開断面には生じない要求事項が伴う。これには、外寸法、角部半径、壁厚、ねじれ、真直度、溶接部の状態および断面性能が含まれる。設計表では、実際の閉断面形状を考慮しなければならない。ASTM [A500](/ja/材料/nmx/b-199 " — 化学成分・相当材・規格")/A500Mも重要なHSS規格の一つであり、円形および成形断面の冷間成形溶接管に関する製品要求事項を定めている。公称鋼種を記載しただけでは、どのHSS規格が適用されるかを特定できない。

締結具は、構造用棒鋼を切断したものではなく、別個に製造される製品である。ASTM F3125/F3125Mは高強度構造用ボルトを対象とし、規格体系内にGrade A325およびGrade A490の呼称を含んでいる。要求事項には、ボルト形状、ねじ寸法、硬さ、引張強さ、保証荷重、回転容量試験、被覆、表示およびロット追跡性などが含まれる場合がある。ナットおよび座金の規格も適合していなければならない。引張強さまたは降伏強度に関する50 ksiの要求を満たす棒鋼を、ねじ部、頭部形状、予圧挙動および組立試験に性能が依存するボルトの代わりに使用することはできない。

### 製品固有の特性要求事項

最も重要な違いは、鋼種記号の横に印刷された数値ではない。重要なのは、納入された状態の製品が実証しなければならない特性の組合せである。

厚板では、長手方向および横方向で試験を行い、板表面に対して規定された位置から衝撃試験片を採取することがある。厚さは、圧下量、内部健全性および溶接時の熱流に影響する。そのため、仕様では、化学成分の上限、引張特性、伸び、シャルピーVノッチ吸収エネルギー、溶接性管理または超音波探傷に関する補足要求事項を定める場合がある。

圧延形鋼は、材料要求事項と幾何学的要求事項の双方を満たさなければならない。フランジおよびウェブの厚さは圧延後の冷却速度に影響し、残留応力および真直度は製作と建方に影響する。AISCの断面表は、標準化された寸法から計算した性能を示すものであり、化学成分、引張試験、降伏強度または許容差に関するASTMの制限を免除するものではない。

棒鋼では、熱間圧延後または冷間仕上げ後の表面健全性および寸法管理が主要な関心事項となる場合がある。旋削または研削された棒鋼は、同じ公称鋼種から製造されていても、熱間圧延棒鋼とは異なる表面状態の許容基準を有することがある。熱処理、結晶粒の流れおよび加工代も、仕様で要求される事項を変える可能性がある。

HSSでは、検査対象に溶接および成形が加わる。冷間成形では帯鋼を曲げて閉断面にし、長手方向の溶接によって端部を接合する。そのため規格では、強度および伸びと併せて、溶接品質、角部形状および寸法変動を扱う必要がある。円形、角形および矩形のHSSに、平鋼製品用の表から断面性能を割り当てることはできない。

締結具では、ロット単位の機械試験および組立確認が必要となる。引張強さだけでは、ねじ部の破断、頭部の破断または許容できない回転を生じることなく、ボルトが規定の予張力を発揮できるかどうかはほとんど判断できない。被覆厚さおよび施工方法も接合部に影響する可能性があるが、これらの管理は別途参照される規格によって定められる場合がある。

### なぜ一つのASTM番号を別のASTM番号の代わりにできないのか

ASTMの呼称は、類似した化学成分または強度を有する任意の鋼材を使用してよいという一般的な許可ではなく、定義された一連の要求事項を示すものである。ASTM A572/A572M Grade 50の厚板とASTM A992/A992M Grade 50の構造用形鋼は、いずれも「Grade 50」という表現を用いているからといって同等にはならない。製品形状、化学成分の制限、寸法公差、試験規定および認められる製造方法が異なるためである。

同じ問題は、プロジェクトで用いられる鋼材記号にも現れる。National Structural Steelwork Specificationは、圧延形鋼、中空構造断面、厚板および棒鋼を区別し、規格番号、強度等級および衝撃品質を含む完全な呼称を要求している。この体系では、「S355」だけでは不完全であり、製品および品質の呼称が重要となる。厚板、HSSおよび圧延形鋼では、異なる衝撃区分または納入状態が要求される場合がある。

したがって、正確な識別には、製品形状、適用規格、鋼種、納入状態および補足要求事項を組み合わせる必要がある。ASTM A1088-25は、コイルおよび定尺で供給される冷間圧延CP、DPおよびTRIP鋼板を対象とし、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を管理している。これらの規定を、構造用厚板の仕様を引用することによって置き換えることはできない。製品形状は仕様の一部であり、外観上の後付けの要素ではない。

## 14. 鋼材製品形態を比較するための実用的な分類法

製品形態は、単なる外観の説明ではなく、仕様を構成する変数である。プレート、シート、フラットバー、フランジは、いずれも平らな鋼材に見える場合があるが、厚さの範囲、製造工程、納入状態、検査規則、許容差は異なり得る。同じ鋼種記号であっても、こうした違いがなくなるわけではない。「S355J2」は、該当する規格における強度および衝撃特性を示すものであり、その材料がプレート、形鋼、中空形材、鍛造品のいずれであるかを示すものではない。

各製品について有用な比較を行うには、次の6点を確認する必要がある。すなわち、どのような形状で供給されるか、どのように製造されたか、どのような状態で納入されるか、どの化学的要件および機械的要件が適用されるか、どの許容差が適用されるか、そしてどのような表面状態および適合性文書が添付されるかである。ISO 6929:2013は、この最初の区別を行うための用語を定めており、平鋼製品、長尺製品、管状製品、および関連する鋼材形態を対象としている。

### 形状および寸法

平鋼製品にはプレート、シート、ストリップが含まれるが、これらの用語を普遍的な寸法区分として扱うことはできない。その境界は、規格および生産システムによって異なる。一般に、プレートは個別に切断された定尺または大型の長方形材として供給される一方、シートおよびストリップは、より薄い材料およびコイル加工と結び付けて扱われることが多い。どの寸法規則が適用されるかを決めるのは、外観だけではなく仕様である。

ASTM A786/A786M-15(2025)は、この問題を示す一例である。同規格は、片面に浮き出し模様を持つ熱間圧延プレートを床用プレートとして定義し、シート、厚肉シートコイル、またはプレートに分類される寸法での供給を認めている。その最大厚さは25 mmである。したがって、浮き出し模様は表面および形状に関する要件であり、一方で基礎となる分類は、依然として規格で用いられる寸法区分に依存する。

形鋼は、定められた断面形状を持つ長尺製品である。I形鋼、溝形鋼、山形鋼、T形鋼などの圧延形材は、呼び深さ、単位長さ当たり質量、または規格上の記号によって識別される。AISC Shapes Database v16.0には、米国慣用単位およびメートル単位による標準化された寸法と断面特性が収録されており、断面積、質量、断面二次モーメント、断面係数などが含まれている。これらの特性は、全体の幅と厚さが類似するフラットバーの寸法と同一視することはできない。

バーには、丸、正方形、六角形、平形などがあり、通常は直線定尺で供給される。その仕様では、直径または対辺寸法、真直度、端部状態、長さの許容差などが規定されることがある。ワイヤは通常、はるかに小さい断面で製造され、コイルで納入されることが多いため、コイル質量、巻き状態、表面状態も製品説明の一部となる。

管状製品は、外径、肉厚、内径、真円度、長さのすべてが製品に影響するため、別途扱う必要がある。ASTM A1085/A1085Mは、正方形、長方形、円形の中空構造断面を対象としている。長方形中空断面は、幅と高さだけで規定することはできない。角部半径、肉厚、断面積、計算上の断面特性も重要である。管規格ではさらに、継目無、溶接、冷間引抜き、電気抵抗溶接などの製品を区別することがある。

鍛造品は、通常、金型間または開放型鍛造によって圧縮力を加えて成形され、完成寸法、加工代、場合によっては鍛流線の方向によって規定される。鋳造品は、溶湯を鋳型に充填して製造されるため、肉厚の遷移、フィレット、押湯、収縮代、内部健全性が中心的な問題となる。外形が同じであっても、鋳造品と機械加工された鍛造品は異なる製品形態である。

### 冶金および加工履歴

製造工程は、仕様上の特徴を残す。プレートおよび構造用形鋼は、一般にスラブまたはビレットから熱間圧延される。シートおよびストリップは、熱間圧延、酸洗、冷間圧下、焼鈍、調質圧延、亜鉛めっき、その他の被覆処理を受けることがある。冷間圧下は厚さおよび表面仕上げを変化させると同時に、降伏挙動、伸び、残留応力にも影響を及ぼす。

ASTM A1088-25は、コイルおよび切断定尺で供給される冷間圧延CP、DP、TRIP鋼板を対象としている。したがって、この記号は単なる厚さ範囲以上の情報を伝えるものであり、化学成分、組織、変形応答が一体として管理される先進高強度鋼の鋼種群を示している。CPは複相鋼、DPは二相鋼、TRIPは変態誘起塑性を意味する。機械的要件、表面仕上げ、外観、寸法、許容差は、すべてこの仕様の一部を構成する。

熱処理は、形状とは別に記録しなければならない。圧力設備用プレートは、適用される規格および鋼種に応じて、焼ならし、焼ならし圧延、または焼入れ焼戻しの状態で供給されることがある。ISO 9328-6:2018は、圧力用途の平鋼製品を対象としており、焼入れ焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含んでいる。一般構造用プレートと圧力容器用プレートで公称厚さが同じであっても、靭性、清浄度、溶接性、熱処理履歴が同じであることを意味しない。

長尺製品は、焼ならし、焼入れ焼戻し、冷間仕上げ、または溶体化処理を施されることがある。バーには、圧延後に皮むき、センタレス研削、機械加工などが行われる場合がある。管は、適用される製品規格で定められた組合せに従い、拡管、引抜き、溶接、熱処理、水圧試験などを受けることがある。鍛造比および再加熱サイクルは鍛流線と内部健全性に影響し、鋳造方法は偏析、気孔、介在物の分布を左右する。これらは任意に付加できる表示ではなく、冶金学上の事実である。

ISO 630-1:2021は、プレート、形鋼、広幅平鋼、バーを含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に対して、一般的な技術的納入条件を適用する。同規格は、シート、ストリップ、管状製品を明確に除外している。この境界は、関連する規格を確認せずに、ある製品群の鋼種または強度水準を別の製品群へ移用できない理由を示している。

### 試験、検査および文書

試験は、形状および製造方法によって生じるリスクに対応して行われる。平鋼製品では、通常、引張試験、曲げ試験、規定される場合の衝撃試験、化学分析、寸法検査が必要となる。長尺製品では、断面寸法、真直度、質量、長さに関する検査が追加される。管状製品では、その管が構造用、圧力用、または別の用途向けであるかに応じて、溶接部検査、水圧試験または漏れ試験、押しつぶし試験、フレア試験、リング拡張試験、超音波探傷などが必要となることがある。

表面状態についても、明確に記述する必要がある。熱間圧延プレートにはミルスケールが付着していることがある一方、冷間圧延シートでは仕上げ状態および目視可能な欠陥が評価される。床用プレートでは、浮き出し模様を保持していなければならない。バーは、圧延まま、皮むき、または研削状態で供給されることがある。鍛造品では機械加工後の検査が必要となる場合があり、鋳造品では内部および表面の不連続部を検出するため、放射線透過試験、超音波探傷、磁粉探傷、または浸透探傷が必要となることがある。

許容差は製品ごとに定められる。プレートの許容差には、板全体にわたる厚さの変動、平坦度、幅、長さ、端部状態などが含まれる。形鋼には、深さ、フランジ幅、ウェブ厚さ、直角度、質量に関する限界値が必要となる。中空断面には、肉厚、角部半径、外形寸法、直角度、ねじれに関する限界値が必要である。圧延形材で許容される寸法であっても、組立時の取合いおよび断面特性を変化させるため、製作された管では許容されない場合がある。

文書には、単に鋼種だけでなく、製品全体を特定できる情報を記載しなければならない。National Structural Steelwork Specificationは、圧延形材、構造用中空断面、プレート、バーを区別し、完全な表示には規格番号、強度等級、衝撃品質を含めることを求めている。適合性記録には、製品形態、寸法、溶鋼番号または鋳込み番号、納入状態、該当する場合の熱処理、試験結果、検査状況も記載すべきである。ミル証明書、試験報告書、トレーサビリティ表示は、実物を申告された化学成分および機械的性能に結び付ける。

したがって、実務上比較すべきなのは、似た名称同士ではなく、仕様体系同士である。形状が出発点となる区分を定め、加工履歴がその組織を説明し、納入状態、表面要件、許容差、試験が製品の同一性を完成させる。これらすべての項目がなければ、「鋼板」「鋼棒」「鋼管」という表現は、部分的な説明にすぎない。

## 15. よくある分類上の誤りと規格に基づくチェックリスト

製品形状は、単なる外観上の説明ではなく、仕様を構成する変数である。2つの製品がいずれも長方形の鋼片に見える場合でも、圧延経路、寸法規則、表面要求事項および受入試験が異なることがある。ISO 6929:2013は、平鋼製品、長尺製品、管状製品その他の鋼製品形状について標準化された用語を規定しているが、用語は製品規格に取って代わるものではない。ISO/TC 17も同様に、連続ミル平圧延製品、構造用鋼、鋼管および鋼製品用語などの製品群に分けて作業を行っている。

この区分は、図面、購入仕様書または検査記録が形状だけを示している場合に重要となる。「鋼板」、「HSS」または「S355」だけでは情報が不完全である。

### すべての平鋼製品を厚板と呼ぶ

平鋼製品は、必ずしも厚板ではない。薄板、鋼帯、幅広平鋼および厚板は日常的な用語では重なり得るが、それぞれの規格では、厚さ範囲、幅、供給形態、許容差および製造経路が異なる場合がある。コイルで供給された冷間圧延薄板は、後に長方形に切断されたからといって厚板に変わるわけではない。

ASTM A1088-25は、この点を示す一例である。同規格は、コイルおよび定尺で供給される冷間圧延CP鋼板、DP鋼板およびTRIP鋼板を対象とする。この仕様は、化学成分、機械的性質、表面仕上げ、外観、寸法および許容差を扱っている。その対象は冷間圧延薄板であり、一般的な平鋼ではない。A1088のコイルから切り出した定尺材は、別の適用可能な規格が材料を規定しない限り、仕様上は薄板製品であり続ける。

ISO 630-1:2021も、同様に重要な境界を定めている。同規格は、厚板、形鋼、幅広平鋼および棒鋼を含む熱間圧延構造用鋼の平鋼製品および長尺製品に対する一般的な技術的引渡し条件を適用するが、薄板、鋼帯および管状製品は除外している。したがって、ISO 630-1に基づく呼び方を、冷間圧延薄板または中空断面に安易に拡張することはできない。

「床用鋼板」も別の落とし穴となる。ASTM A786/A786M-15(2025)は、片面に浮き出し模様を有する熱間圧延厚板として床用鋼板を定義している。同規格は、薄板、厚手薄板コイルまたは厚板に分類される寸法での供給を認め、最大厚さを25 mmとしている。浮き出し模様は表面特性であり、厚さおよび供給上の分類については引き続き確認が必要である。模様付きの平鋼製品をすべて「厚板」と呼ぶと、規格上の寸法および製造上の区別を見落とすことになる。

圧力設備用材料では、さらに別の条件が加わる。ISO 9328-6:2018は、焼入焼戻し状態で供給される溶接可能な細粒鋼を含め、圧力用途向けの平鋼製品を対象としている。構造用鋼の鋼種に適合する平鋼製品であっても、それだけで圧力設備に適しているとはいえない。製品規格、引渡し状態、靭性要求、溶接性管理および意図される使用条件が一致していなければならない。

修正方法は単純だが、正確でなければならない。材料が薄板、鋼帯、厚板、幅広平鋼またはその他の平鋼形状のいずれであるかを特定し、製造経路および供給状態を記録したうえで、適用される仕様を引用する。厚さだけでは不十分である。

### HSSを開断面として扱う

中空構造断面は、すべてが構造形状表に掲載され得ることから、山形鋼、溝形鋼、T形鋼およびI形鋼と同じ分類に置かれることが多い。しかし、この分類は誤りである。HSSは内部が中空の閉断面管状製品であるのに対し、山形鋼、溝形鋼およびI形鋼は、露出した要素が角部またはウェブで接合された開断面である。

ASTM A1085/A1085Mは、角形、長方形および円形の中空構造断面を対象としている。それぞれの形状には、固有の寸法情報および断面特性情報が必要である。外寸、肉厚、角部形状、内寸、断面積、回転半径およびねじり特性を、開断面の表から安全に推定することはできない。長方形HSSと製作箱形断面は図面上では似て見えることがあるが、製造経路、溶接位置、角部半径、許容差および規定試験が異なる場合がある。

2022年にAmerican Institute of Steel Constructionが発行したAISC Shapes Database v16.0は、構造用鋼形状について、標準化された寸法、断面特性、単位系および命名規則を掲載している。これは断面呼びの特定および特性計算に有用な参考資料である。しかし、材料証明書ではなく、ASTM A1085/A1085Mまたはその他の製品仕様への適合性を立証するものでもない。例えば、データベースの記載によってHSS 8×4×3/8という断面を特定することはできるが、供給された部材が必要な化学成分、降伏強さ、引張強さ、肉厚許容差、溶接品質または引渡し状態を満たしていることまでは証明できない。

欧州および英国の実務でも、同じ注意が必要である。National Structural Steelwork Specificationは、圧延形鋼、構造用中空断面、厚板および棒鋼を、別個の構成製品種別として区別している。中空断面は、公称断面積または質量が開断面の圧延形鋼と類似している場合でも、そのようなものとして識別し続けなければならない。関連する表を決めるのは製品形状であり、形状は鋼種呼びを単に装飾するものではない。

### 鋼種、形状および仕様を混同する

鋼種は、定められた規格の範囲内で要求される材料特性または化学成分を識別する。形状は、何が製造されたか、すなわち厚板、薄板、棒鋼、形鋼、管、鍛造品または鋳造品のいずれであるかを示す。仕様は、これらの要素に製造、試験、許容差および引渡し要求事項を組み合わせたものである。これらは相互に関連するが、いずれも他のものの代替にはならない。

したがって、「S355」は完全な製品呼びではない。これは強度群を示すにすぎず、適用される製品規格によって、その材料が厚板、形鋼、棒鋼またはその他の形状のいずれであるかが定められることがある。衝撃品質も重要である。National Structural Steelwork Specificationの指針では、完全な呼びには規格番号、強度鋼種および衝撃品質を含める。EN 10025-2 S355J2+Nのような呼びは、「S355」よりもはるかに多くの情報を伝えている。すなわち、規格、鋼種、衝撃区分、および焼ならしまたは焼ならし圧延による引渡し状態が特定されている。

それでも、その呼びだけではプロジェクトのすべての要求事項に答えられない場合がある。購入者または設計仕様書は、板厚方向特性、超音波探傷試験、溶接性限界、表面品質区分、試験頻度、寸法許容差または補修に関する制限を追加することがある。溶接構造物用の厚板と圧力設備用の厚板は、同じ公称強度レベルを共有していても、異なる技術的引渡し条件によって管理され得る。ISO 9328-6:2018は、鋼種名だけでは確定できない、圧力用途に特化した製品要求事項の明確な例である。

同じ原則は、棒鋼、鍛造品および鋳造品にも適用される。類似した化学成分限界を持つ棒鋼の鋼種と、鋳鋼の鋼種は互換性がない。凝固組織、熱処理、検査および許容される不連続部が異なるためである。鍛造品には固有の変形履歴と仕様要求事項がある。形状は製造経路を示す証拠である。

正しい分類は、実際の事例における判断を変える。コイルから切り出した冷間圧延DP薄板は、厚板と再表示するのではなく、ASTM A1088-25に基づいて記録すべきである。浮き出し模様付き製品は、外観だけで分類するのではなく、床用鋼板の定義および最大厚さ25 mmを含め、ASTM A786/A786M-15(2025)に照らして確認すべきである。角形HSSは、AISCの開断面表ではなく、ASTM A1085/A1085MおよびHSSの断面特性に基づいて確認すべきである。圧力用途の平鋼製品では、ISO 9328-6:2018、鋼種、焼入焼戻し状態および要求試験を特定すべきである。

分類は、形状、規格、鋼種、状態、寸法および管理項目が記録されて初めて完全となる。
| 確認項目 | 必要な情報 |
|---|---|
| 製品形状 | 鋼板、帯鋼、厚板、広幅平鋼、棒鋼、開断面形鋼、中空構造断面、管、鍛造品または鋳造品 |
| 適用規格 | 正確な規格番号および版 |
| 鋼種および呼び方 | 強度番号だけでなく、完全な鋼種表記 |
| 衝撃品質 | 要求される場合の指定衝撃区分 |
| 納入状態 | 圧延まま、焼ならし、焼入れ焼戻し、冷間圧下またはその他に明記された状態 |
| 寸法および許容差 | 厚さ、幅、長さ、肉厚、断面形状、半径および許容変動 |
| 表面状態 | 仕上げ、模様、スケール、欠陥および補修限度 |
| 追加要求事項 | 板厚方向特性、超音波探傷試験、靭性、清浄度およびプロジェクト条項 |

分類を受け入れる前に、次のチェックリストを使用する。

- **製品形状：** 薄板、鋼帯、厚板、幅広平鋼、棒鋼、開断面、HSS、管、鍛造品または鋳造品。
- **適用規格：** 関連する製品形状の適用範囲を含む、正確な規格番号および版。
- **鋼種および呼び：** 強度値だけでなく、完全な鋼種表記。
- **衝撃品質：** 規格が要求する場合、規定された衝撃区分など。
- **引渡し状態：** 圧延のまま、焼ならしまたは焼ならし圧延、焼入焼戻し、冷間減面またはその他の規定状態。
- **寸法および許容差：** 厚さ、幅、長さ、肉厚、断面形状、角部半径および許容差。
- **表面状態：** 仕上げ、浮き出し模様、スケール状態、欠陥および補修限度。
- **追加要求事項：** 板厚方向特性、超音波探傷、追加靭性、試験、清浄度またはプロジェクト固有の条項。

単一の形状データベース、用語または鋼種呼称だけでは、製品の適合性全体を確立できない。 Strong evidence

形状データベース、ISO 6929:2013のような用語規格、または鋼種呼びだけでは、これらの完全な適合性に関する事項のいずれも確立できない。製品形状、規格、鋼種、衝撃品質、引渡し状態、寸法、表面状態および追加要求事項を、相互に関連付けて確認しなければならない。

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 **鋼製品の形状一覧**

製品群

鋼板、厚板、帯鋼、形鋼、棒鋼、管、鍛造品および鋳造品

主要な仕様変数

形状、規格、鋼種、納入状態、表面状態および試験

重要な原則

鋼種だけでは納入製品を定義できない

圧力用途の状態例

焼入れ焼戻し

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