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![鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験](/images/uploads/b1c5397a-20d3-4ca5-b6b5-4e02e1f19ff3/wiki-hero-a-standardized-charpy-v-notch-steel-specimen-being-struck-by-a-pendulum-impact-t-1920x823.jpg)

鋼材データシートの読み方

# 鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験

シャルピー試験によって衝撃靭性を測定する方法と、温度、ノッチ形状、配向、規格が結果に及ぼす影響について学びます。

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 **[Anders Bergström](/ja/ニュース/著者/anders-bergstrom "Anders Bergström")**鋼材データシートの読み方読了時間 2分更新日 2026/08/14エビデンスに基づく審査済み

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- [鋼の衝撃靭性が意味すること、そしてシャルピー吸収エネルギーが意味しないこと](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#鋼の衝撃靭性が意味すること-そしてシャルピー吸収エネルギーが意味しないこと "鋼の衝撃靭性が意味すること、そしてシャルピー吸収エネルギーが意味しないこと")
- [シャルピー振子試験：試験片、ノッチ、および破断現象](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#シャルピー振子試験-試験片-ノッチ-および破断現象 "シャルピー振子試験：試験片、ノッチ、および破断現象")
- [ASTM E23、ISO 148-1:2016、および ISO 14556:2023](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#astm-e23-iso-148-1-2016-および-iso-14556-2023 "ASTM E23、ISO 148-1:2016、および ISO 14556:2023")
- [機械の検証、校正、および結果の信頼性](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#機械の検証-校正-および結果の信頼性 "機械の検証、校正、および結果の信頼性")
- [温度、フェライト系鋼、および延性–脆性遷移](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#温度-フェライト系鋼-および延性-脆性遷移 "温度、フェライト系鋼、および延性–脆性遷移")
- [サンプリング、方向性、および鋼材の加工履歴](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#サンプリング-方向性-および鋼材の加工履歴 "サンプリング、方向性、および鋼材の加工履歴")
- [破面外観、せん断面積、割れ、およびサイドグルーブ](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#破面外観-せん断面積-割れ-およびサイドグルーブ "破面外観、せん断面積、割れ、およびサイドグルーブ")
- [計装化シャルピー試験で得られる追加信号とその意味](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#計装化シャルピー試験で得られる追加信号とその意味 "計装化シャルピー試験で得られる追加信号とその意味")
- [シャルピーエネルギーから破壊靭性およびき裂停止まで](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#シャルピーエネルギーから破壊靭性およびき裂停止まで "シャルピーエネルギーから破壊靭性およびき裂停止まで")

## 鋼の衝撃靭性が意味すること、そしてシャルピー吸収エネルギーが意味しないこと

### 衝撃靭性と強度、延性、破壊靭性の違い

衝撃靭性とは、荷重が急速に加わった際に、材料が破壊に抵抗する性質であり、応力を集中させる切欠きを介して荷重が加わることが多い。これは、強度、引張延性、破壊靭性と同じ性質ではないが、これらはいずれも試験結果に影響を及ぼし得る。

#### 関連する機械的性質

降伏強さ

引張試験中に塑性変形が始まる応力。

引張強さ

引張試験中に達する最大の公称応力。

延性

破断前の塑性変形。通常は伸びまたは絞りによって表す。

破壊靭性

規定された試験片、厚さ、負荷、および妥当性の条件下で、既存き裂の進展に対する抵抗。

降伏強度は、引張試験中に塑性変形が始まる応力を表す。引張強度は、その試験で到達する最大公称応力である。いずれの値も、鋭いき裂を含む鋼が急速な荷重を受けたときにどのように挙動するかを示すものではない。高強度鋼は、特に低温でへき開破壊に対する抵抗性が低いことがある一方、低強度鋼が相当量の衝撃エネルギーを吸収する場合もある。

延性は、破断に至るまでの塑性変形を表し、通常は引張試験片の伸びまたは断面減少率によって評価される。衝撃靭性には、通常の引張延性では再現されない速度効果と切欠き効果が含まれる。切欠き付きシャルピー試験片では、均一な変形によって応力を再分配する機会がほとんどない。そのため、切欠きによって生じる局所的な拘束とき裂発生が、試験の中心的要素となる。

シャルピー吸収エネルギーは、KIC値でも、完全な破壊靭性測定値でもない。 Strong evidence

破壊靭性**破壊靭性** 規定された試験片形状、負荷、厚さ、き裂、および妥当性の条件下で測定される、き裂進展抵抗特性。

破壊靭性は、これとは異なる種類の性質である。KIC、JIC、またはき裂先端開口変位（CTOD）などの値は、規定された試験片、厚さ、荷重、および妥当性条件の下で、既存のき裂が進展することに対する抵抗性を表す。例えば KIC は、試験片寸法と塑性の影響を抑制することを意図した条件下で得られる平面ひずみ破壊靭性値である。シャルピーVノッチは破壊の発生を促すのに十分鋭いが、疲労予き裂を導入した破壊靭性試験片ではなく、その吸収エネルギーは KIC の値ではない。

き裂停止挙動も、別個に扱わなければならない。材料はき裂の発生には抵抗しても、進展中のき裂に対しては異なる抵抗性を示すことがある。パイプライン用鋼では、落重引裂試験によって、さまざまな衝撃温度における破面上の延性せん断破壊とへき開破壊の割合を測定し、き裂停止挙動を調べる。この方法は、シャルピー試験と互換的に使用できるものではない。

### 吸収エネルギーが間接的な材料指標である理由

通常のシャルピー試験では、振り子が単純支持された切欠き付き試験片を打撃する。振り子の初期エネルギーと最終エネルギーの差は、試験片が吸収した仕事を示し、実際には試験手順によって考慮される関連損失の一部も含む。結果は通常、ジュール単位の吸収衝撃エネルギーとして報告される。NISTは2024年、シャルピー試験を、高い荷重速度で実施し、破壊時に吸収されたエネルギーを測定する試験であり、衝撃靭性の間接的な指標を提供するものと説明した。

#### エネルギーは間接的な指標として解釈する

シャルピーエネルギーには、塑性変形、き裂発生、き裂進展、摩擦、試験機の影響、および最終破断が含まれる。これは、あらゆる部品形状や負荷速度にそのまま適用できる単一の材料定数ではない。

\[1\] \[1\] [**ISO 148-1:2016 Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method**](https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/38/63802.html). International Organization for Standardization. ISO standard, 2016.

重要なのは「間接的」という言葉である。測定されたエネルギーには、切欠き近傍の塑性変形、き裂発生、安定または不安定なき裂進展、摩擦および試験機の影響、さらに最終破断過程など、複数の現象が組み合わされている。これは、あらゆる部品形状や荷重速度にそのまま適用できる単一の材料定数ではない。ASTM E23は、シャルピー単純ばり衝撃試験およびアイゾット片持ちはり衝撃試験について、試験片の要件、試験手順、試験機の検証、報告、ならびにせん断破面外観の判定を規定している。ISO 148-1:2016は、金属材料のシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子衝撃試験を規定している。切欠きの種類は重要であり、明確な根拠を示さずにVノッチとUノッチの結果を同等に扱ってはならない。

破面外観は、エネルギーの数値だけでは得られない情報を提供する。延性引裂きには一般に相当量の塑性変形が必要であり、より多くのエネルギーを吸収する。これに対して、へき開破壊が支配的な破壊では、通常、吸収エネルギーは少ない。そのため、せん断破面率、横膨出量、ならびに延性・脆性遷移曲線上における結果の位置によって、同じ公称エネルギーに対する工学的解釈が変わる可能性がある。

計装化試験を用いれば、力と時間、または力と変位の応答に関する情報を追加できる。ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ試験ならびに追加の破壊挙動を測定・記録するために使用する装置を規定している。一方、ISO 148-1:2016は、この計装化方法を対象としていない。試験機の状態も重要である。ASTM E23およびISO 148-2は検証要件を規定しており、NISTのシャルピー試験機検証プログラムでは、定期的な試験機の点検に認証試験片を使用している。

### 1つのシャルピー値を普遍的な性質として扱う危険性

「この鋼のシャルピー靭性は80 Jである」という記述は不十分である。温度が示されていない可能性がある。切欠き形状、試験片の採取方向、板厚、熱処理状態、採取位置、試験方向、試験片の数、適用規格、破面外観についても同様である。これらの情報が1つ欠けるだけでも、結果の意味は変わり得る。

#### 室温でのエネルギーを低温使用の保証として用いてはならない

フェライト系鋼では、温度が低下すると吸収エネルギーと破壊形態が急激に変化することがある。適用される設計規格および仕様に従い、試験温度は関連する使用条件を代表するものでなければならない。

フェライト系鋼は一般に、温度の低下に伴って延性・脆性遷移を示す。そのため、室温での結果から、より低い使用温度における挙動について十分な保証を得られるとは限らない。遷移領域内であっても、温度がわずかに変化するだけで、エネルギーと破壊形態が大きく変化することがある。上部棚エネルギー、遷移領域のエネルギー、下部棚領域の挙動は、それぞれ異なる破壊機構によって生じる。したがって、シャルピーのデータを用いて下限破壊靭性値を推定する場合には、別個の相関関係が必要となる。このような相関関係は、規定されたフェライト系鋼の条件に対する工学的なスクリーニングを支援し得るが、吸収エネルギーを平面ひずみ破壊靭性に変えるものではない。

シャルピー試験結果は、試料採取計画および試験片方位と切り離して解釈することはできない。 Strong evidence

 \[2\] \[2\] [**ASTM A673/A673M: Standard Specification for Sampling Procedure for Impact Testing of Structural Steel**](https://store.astm.org/a0673_a0673m-25.html). ASTM International. ASTM International standard, 2025.試験片の方向も、決定的な変数である。長手方向のシャルピー試験片は、横方向または板厚方向の試験片とは異なる形で鋼を評価する。これは、圧延方向、介在物、バンディング、結晶粒組織がき裂進展に影響するためである。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の長手方向シャルピーVノッチ試験における試料採取手順を規定し、溶鋼単位での試験頻度と製品単位での試験頻度を区別している。したがって、試料採取は結果の一部であり、試験後に付け加える事務的な細目ではない。

NISTが2011年に実施したサイドグルーブ付きシャルピー試験片の評価では、サイドグルーブによって上部棚エネルギー域における累積塑性変形が低減し、スプリッティングが促進されることが示された。また、スプリッティングの程度は延性・脆性遷移温度付近で最大となった。この知見は、試験片形状によって測定エネルギーと破面の双方が変化し得る理由を示している。

シャルピー試験の結果は、材料の状態、規格、切欠き、方向、温度、試料採取計画、エネルギー、および破面外観を併せて、明確に定義された試験観察結果として報告される場合に有用である。その文脈がなければ、1つの数値は鋼の普遍的な性質ではなく、それだけで使用中の破壊安全性を立証することもできない。

## シャルピー振子試験：試験片、ノッチ、および破断現象

### 標準シャルピーVノッチおよびUノッチ試験片

シャルピー試験では、一つの面に機械加工によるノッチを設けた小型の長方形棒状試験片を用いる。試験片を二つの支持台に水平に渡し、ノッチとは反対側の面を振子で打撃する。この配置により、き裂は管理された位置で発生し、残存リガメントを通って進展する。したがって、得られる結果は単に「鋼」の性質ではなく、特定の試験片、ノッチ、方位、温度、および材料状態に対する応答である。

ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチ振子衝撃試験を規定している。VノッチおよびUノッチという呼称はノッチ形状を示すものであり、相互に置き換え可能な二つの試験結果を意味するものではない。Vノッチは、規定されたルート半径で接する傾斜側面を有し、比較的鋭い応力集中を生じる。Uノッチは丸みを帯びたルートを有するため、局所応力場が異なる。ノッチ深さ、開き角、ルート半径、試験片寸法、および表面仕上げは、適用される規格によって規定される。わずかな逸脱でも、破断前のき裂発生や塑性変形が変化する可能性がある。

公称寸法（mm）

全寸法シャルピー試験片に一般的に関連付けられる公称寸法。許容寸法および縮小寸法の代替試験片については、該当する規格が規定する。

一般的に使用されるフルサイズのシャルピー試験片は、公称で10 mm × 10 mm × 55 mmである。ただし、許容寸法および縮小サイズの代替試験片については、適用される規格および製品仕様が規定する。Vノッチ試験片では、通常、ノッチ深さは2 mm、開き角は45度、ルート半径は規定値である。これらの数値は標準化された形状を示すものであり、あらゆる衝撃試験片に適用できる一般的な設計手順ではない。Uノッチの寸法も選択した規格に従うものであり、Vノッチの慣行から推定してはならない。

シャルピー試験とアイゾッド試験は、ASTM E23で規定される異なる衝撃試験方式である。
| 方法 | 試験片の支持 | 主たる結果または適用範囲 |
|---|---|---|
| シャルピー | 単純支持梁 | 振り子衝撃エネルギー、および必要な場合はせん断破面の外観 |
| アイゾッド | 片持ち梁 | 該当するASTM E23の要件に基づく振り子衝撃試験 |

ASTM E23は、シャルピー単純支持はり衝撃試験とアイゾット片持ちはり衝撃試験の双方を対象としている。この区別は重要である。アイゾット試験片は片持ちはりとして固定され、支持部の上方を打撃されるのに対し、シャルピー試験片は両端で支持される。一方の方法で得た値を、もう一方の方法による値として表示することはできない。ASTM E23はまた、試験片の要件、手順、試験機の検証、報告、ならびにせん断破面外観の判定についても扱っている。

通常、ノッチは、打撃子がノッチのない面に荷重を加え、ノッチが曲げ断面の引張側に位置するように配置される。その結果、リガメントが曲げられる際に、き裂はノッチルートで発生する。試験片の方位も報告しなければならない。例えば圧延鋼板では、圧延方向に沿ったシャルピーVノッチ試験片は、横方向試験片や板厚方向試験片とは異なる、圧延方向、介在物、バンディング、および結晶粒組織の組合せを評価する。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の圧延方向シャルピーVノッチ試験におけるサンプリング手順を規定し、溶鋼単位試験と製品単位試験の頻度を区別している。したがって、サンプリングは報告結果の意味を構成する一部である。

![鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験](/images/uploads/71cba343-02a2-412b-93ff-1007fed6070d/wiki-inline-the-pendulum-impact-path-simply-supported-charpy-specimen-notch-orientation-and-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/71cba343-02a2-412b-93ff-1007fed6070d/wiki-inline-the-pendulum-impact-path-simply-supported-charpy-specimen-notch-orientation-and-1920x1094.avif "画像を拡大 — 鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験")The pendulum’s energy loss is related to the work absorbed during fracture, with machine losses accounted for by the test procedure.

### 振子衝撃と吸収エネルギーの計算

#### 振り子衝撃試験の手順

1. **上昇** 振り子を規定の高さまで上げ、既知の位置エネルギーを与える。
2. **解放** 振り子を制御された速度で下方に振り下ろす。
3. **打撃** 打撃子が、切欠きの反対側の面で試験片に衝突する。
4. **破断** 試験片が、残存リガメントを横切って破断または曲げ変形する。
5. **測定** 振り子の初期エネルギーと最終エネルギーとの差を用いて、吸収エネルギーを報告する。

解放前に、振子を規定の高さまで持ち上げ、既知の位置エネルギーを与える。振子は下方へ振れ、制御された速度で試験片を打撃し、棒状試験片を破断または曲げた後、反対側でより低い高さまで上昇する。簡略化すると、吸収エネルギーは次式で表される。

E=mg⁢(h1−h2),

ここで、m は振子の有効質量、g は重力加速度、h1 および h2 は振子の初期高さおよび最終高さである。実際の試験機では、機械的損失、摩擦、空気抵抗、打撃子形状、および試験機の校正が考慮される。表示値は、通常ジュール単位で報告される。\[3\] \[3\] [**Charpy Machine Verification Program**](https://www.nist.gov/programs-projects/charpy-machine-verification-program). National Institute of Standards and Technology. NIST program resource, 2024.

NISTは、シャルピー試験を、破断時に吸収されるエネルギーを測定し、衝撃靭性の間接的な指標を与える高負荷速度試験として説明している。試験機は、NIST Charpy Machine Verification Programなどの手順により定期的に確認され、ASTM E23およびISO 148-2に基づいて認証試験片が使用される。検証によって、試験機が許容可能な結果を出すことは確認できるが、鋼の化学成分、熱処理、試験片の作製、またはサンプリングによって生じる変動がなくなるわけではない。

このエネルギーには、新たなき裂表面を形成するために必要なエネルギーだけでなく、弾性および塑性曲げ、き裂発生、安定破壊、摩擦の影響、ならびに現象中に生じるその他の変形に伴うエネルギーも含まれる。高い値は延性引裂きを伴うことが多く、低い値は一般にへき開支配型破断を伴うが、エネルギーだけでは破断過程全体を特定できない。破断面を観察し、必要な場合にはせん断破面外観を記録すべきである。

温度によって結果は大きく変化する可能性がある。多くの炭素鋼および低合金構造用鋼などのフェライト系鋼は、温度の低下に伴って延性－脆性遷移を示すことがある。室温での一つの値は、冬季の設計温度、溶接熱影響部、または供用中に急速に進展するき裂における挙動を代表することはできない。シャルピーエネルギーは、フェライト系鋼の下限破壊靭性を推定するために規定された相関関係を補助できるが、下部棚領域、遷移領域、および上部棚領域の挙動には、それぞれ異なる関係が適用される。これは平面ひずみ破壊靭性値ではなく、き裂停止性能を直接確立するものでもない。落重引裂き試験は、パイプライン用鋼のき裂停止挙動を評価する別の方法であり、衝撃温度範囲における延性せん断およびへき開の割合を測定する。

### 単純支持はりの形状、支持条件、およびノッチ方位

シャルピー試験片は、衝撃中、おおむね単純支持はりとして挙動する。両端は規定スパンでアンビル上に載せられ、打撃子は中央付近に集中荷重を加える。支持部、スパン、打撃子半径、クリアランス、位置合わせ、および衝撃速度は、曲げ応力とノッチ周辺の拘束度に影響を及ぼす。寸法が正しく見える場合でも、試験片の設置不良、位置ずれ、損傷、または規定位置から外れた打撃によって、誤解を招く値が生じる可能性がある。

ノッチ方位は、き裂経路を横切る位置にどの材料方向を置くかを決定する。圧延集合組織、伸長した介在物、溶接凝固組織、偏析、および過去の塑性変形により、圧延方向、横方向、および板厚方向の結果は大きく異なることがある。加工痕、過大なルート半径、ばり、腐食、ならびに作製中に発生した熱も、き裂発生を変化させる可能性がある。比較可能性を確保するには、同じ規格、ノッチ種別、寸法、方位、温度、支持配置、および作製履歴を用いる必要がある。

サイドグルーブは、形状が破断挙動をさらに変化させうることを示す一例である。NISTは2011年に、サイドグルーブが上部棚エネルギー域における塑性変形の蓄積を低減し、スプリッティングを促進すると報告した。スプリッティングの程度は、延性－脆性遷移温度付近で最大となる。このような試験片は、明確に定義された調査には有用な場合があるが、明示された方法なしに通常のシャルピー値と統合してはならない。\[4\] \[4\] [**ISO 14556:2023 Metallic materials — Charpy V-notch pendulum impact test — Instrumented test method**](https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/21/82164.html). International Organization for Standardization. ISO standard, 2023.

ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ振子衝撃試験を規定している。この試験では、破断挙動に関する追加情報を得るため、力および変位、またはこれらに関連する信号を記録する。ISO 148-1:2016は、この計装化方法を従来のエネルギー試験の代替として定めているわけではない。従来のシャルピー結果は、制御された一回の衝撃現象に対する標準化された応答であり、あらゆる供用中のき裂、荷重履歴、拘束条件、またはき裂停止問題を直接シミュレーションするものではない。

## ASTM E23、ISO 148-1:2016、および ISO 14556:2023

シャルピー試験結果は標準化された測定値であるが、規格が異なれば自動的に相互換算できるわけではない。報告値は、試験片、ノッチ、方向、試験温度、振り子式試験機、検証状況、材料の状態、および報告規則に依存する。また、この値が示すのは吸収衝撃エネルギーであって、平面ひずみ破壊靭性、き裂停止抵抗、または破壊挙動のあらゆる側面ではない。

NISTは、シャルピー試験を、破壊時に吸収されるエネルギーを測定し、衝撃靭性の間接的な指標を提供する高負荷速度試験として説明している（NIST, 2024）。この区別は、温度低下に伴って延性‐脆性遷移を一般的に示すフェライト鋼において重要である。したがって、室温での結果からは、より低い供用温度でエネルギーが急激に低下することが分からない場合がある。

### ASTM E23が規定および報告する事項\[5\] \[5\] [**ASTM E23: Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials**](https://store.astm.org/standards/e23). ASTM International. ASTM International standard, 2025.

ASTM E23は、シャルピー単純支持梁式衝撃試験と、アイゾット片持ち梁式衝撃試験の両方を対象とする（ASTM International, 2025）。シャルピー試験については、試験片の寸法およびノッチの詳細、試験片の支持および方向、試験手順、試験機の操作、検証、ならびに報告に関する要件を規定している。この規格には、せん断破面の外観の判定も含まれており、破面を吸収エネルギーの結果の補足情報として利用できる。

このような適用範囲により、報告される数値は単なる振り子の読み取り値ではないが、試験が直接的な破壊靭性測定になるわけではない。試験機は、破断した試験片に関連するエネルギー差を記録し、通常はジュールまたはフートポンドで報告する。この値は、ノッチの種類、試験片の方向、試験温度、材料の識別情報、および適用される合否判定要件と併せて初めて意味を持つ。

試験機の状態は、測定連鎖の一部である。シャルピー試験機は、ASTM E23およびISO 148-2に基づき、NISTのシャルピー試験機検証プログラムなどを通じて、認証済み基準試験片を用いて定期的に検証される。適用される検証要件に合格していない試験機は、数値的には精密な結果を出しても、比較には適さない可能性がある。

ASTM E23は、すべての鋼製品について、サンプリングの意味全体を規定しているわけでもない。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の長手方向シャルピーVノッチ試験に関するサンプリング手順を規定し、溶鋼単位の試験と製品単位の試験の頻度を区別している。したがって、同じ衝撃試験手順で得られた2つの結果でも、サンプリング計画が異なれば、生産監視の水準が異なることを示している可能性がある。

破面の外観は、エネルギーだけでは得られない証拠を提供する。一般に、延性せん断破壊はより多くのエネルギーを吸収する一方、へき開が支配的な脆性破壊はより少ないエネルギーしか吸収しない。せん断破面率によって、試験片が遷移曲線上のどの位置にあるかを特定できる場合があるが、外観の測定は適用される報告手順に従わなければならない。高エネルギーの上部棚領域の結果から、特定の KIC、JIC、またはき裂停止靭性の値が確立されるわけではない。

### 従来型シャルピー試験におけるISO 148-1:2016の適用範囲

ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子式衝撃試験を規定している（ISO, 2016）。この規格は、ノッチ付き試験片を単純支持梁として支持し、規定された条件下で振り子式打撃子によって破断させる従来型の試験構成を定義している。得られる吸収エネルギーは、試験方法によって定義された衝撃値であり、普遍的な材料定数ではない。

Vノッチ構成とUノッチ構成は相互に置き換えられない。ノッチ形状によって、応力集中、塑性変形、き裂発生、および試験片の破断に必要なエネルギーが変化する。そのため、ISO 148-1:2016の結果と別の方法による結果を比較する場合は、試験片の寸法、ノッチ形状、方向、温度、打撃子の詳細、および試験機の検証を併記しなければならない。

ISO 148-1:2016は、計装化シャルピー試験を対象外としている。この規格が扱うのは、従来型の振り子式試験およびその吸収エネルギーの測定であり、力および変位の記録を必要とする測定はISO 14556に属する。ISO 148-2はシャルピー振り子式衝撃試験機の検証を扱うため、ISO 148-1:2016への適合を、未検証の試験機が比較可能なデータを生成することの証明とみなしてはならない。\[6\] \[6\] [**What fracture toughness can I assume for a ferritic steel if I know that it meets a certain Charpy energy requirement?**](https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-fracture-toughness-can-i-assume-for-a-ferritic-steel-if-i-know-that-it-meets-a-certain-charpy-energy-requirement). TWI. TWI Technical Knowledge, 2024.

この規格の適用範囲によって、材料固有の影響がなくなるわけでもない。フェライト鋼では、温度の変化に伴って下部棚領域、遷移領域、および上部棚領域が現れる場合がある。これらの領域でシャルピーエネルギーを用いて破壊靭性の下限値を推定する場合には、それぞれ別の関係式が必要であり、下部棚領域、遷移領域、および上部棚領域の挙動に関する関係は同一ではない（TWI, 2024）。このような相関関係は、規定された材料、形状、および温度の限界内でのみ適用される。\[7\] \[7\] [**Side-Grooved Charpy Impact Testing: Assessment of Splitting and Fracture Properties of High-Strength Steels**](https://www.nist.gov/publications/side-grooved-charpy-impact-testing-assessment-splitting-and-fracture-properties-high). National Institute of Standards and Technology. NIST publication, 2011.

2011年に発表された、サイドグルーブ付きシャルピー試験片に関するNISTの研究では、サイドグルーブによって上部棚エネルギー域における累積塑性変形が低減し、スプリッティングが促進されることが示された。スプリッティングの程度は、延性‐脆性遷移温度付近で最大となった。この知見は、試験片の調製によって、公称上のシャルピー試験という名称を変えずに破壊挙動が変化し得る理由を示している。

### ISO 14556:2023に基づく計装化シャルピー試験

ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ振り子式衝撃試験、およびそのために使用する測定・記録装置を規定している（ISO, 2023）。振り子式試験機による全体の吸収エネルギーに加えて、計装化システムは衝撃中の力に関するデータを記録する。これにより、規格の測定要件およびデータ解釈に従うことを条件として、き裂発生、不安定き裂進展、その後の破断といった段階を分析できる。

これにより、単一の積分エネルギー値だけでなく、破壊挙動に関する情報を得られる可能性がある。力‐変位または力‐時間の記録は、き裂発生エネルギーとき裂進展エネルギーを区別するのに役立つ場合があり、延性引裂き、へき開、および混合破壊の違いを明らかにすることもある。ただし、追加の信号によって自動的に平面ひずみ破壊靭性値が得られるわけではない。試験片の寸法、拘束状態、ノッチの鋭さ、校正、および解析上の仮定は、依然として重要である。

ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ法を対象とする規格である。その結果は、試験片が類似して見える場合であっても、従来型のISO 148-1:2016 Vノッチ値やASTM E23の値と安易に統合してはならない。装置、校正、定義、フィルタリング、報告上の慣行、および合否判定基準が異なれば、報告される量が変わる可能性がある。

また、シャルピー試験を落重引裂き試験と混同してはならない。落重引裂き試験は別個の方法であり、衝撃温度全域にわたって延性せん断およびへき開の割合を測定することにより、パイプライン用鋼のき裂停止挙動を調べる。この試験は、異なる工学的問題に答えるものである。シャルピーエネルギー、計装化衝撃データ、破面の外観、およびき裂停止測定は、相互に関連する証拠ではあるが、相互に置き換え可能な名称ではない。

## 機械の検証、校正、および結果の信頼性

### 直接検証と認証標準試験片

シャルピー試験の結果は、試験システム全体が既知の応答を生成できることを実証している場合にのみ、信頼できる。機械検証は、その実証を行うものである。振り子が揺れるか、試験片がアンビル間に収まるか、あるいは目盛りがもっともらしい数値を示すかを確認することとは同じではない。

ASTM E23およびISO 148-2では、直接検証に、衝撃エネルギー値が確立された認証標準試験片を使用する。試験所はこれらの試験片を機械で破断し、測定結果を認証された範囲と比較する。標準試験片は既知の挙動を示すため、個々の寸法を単に確認するのではなく、実際の衝撃条件下で機械とその測定系を試験することができる。

この区別が重要なのは、シャルピー試験が高負荷速度の測定だからである。NISTは、この試験を破断時に吸収されたエネルギーを測定し、衝撃靱性を間接的に評価するものと説明している。振り子は短時間の破断事象を通じてエネルギーを伝達し、機械は初期エネルギーと最終エネルギーとの差を記録しなければならない。したがって、小さな機械的損失や幾何学的誤差であっても、報告値に影響を及ぼす可能性がある。

直接検証によって、複数の故障モードを同時に明らかにできる場合がある。振り子の過大な摩擦は、衝撃前に利用可能なエネルギーを減少させる。損傷した、丸みを帯びた、向きが不適切な、または寸法が不正確なストライカーは、切欠きに対する荷重のかかり方を変える。摩耗したアンビルや不適切な支持間隔は、曲げおよび接触条件を変化させる。支持部の芯ずれは、ねじりや不均一な拘束を生じさせる可能性がある。機械は依然としてきれいな破断を生じ、もっともらしい指針値を示すことがあるが、標準試験片の要求事項には適合しない場合がある。

機械容量にも明確な役割がある。対象とするエネルギー範囲に対して振り子が大きすぎると、分解能が不十分になる可能性がある。一方、容量が不足する機械では試験片を適切に破断できないか、容量限界付近で測定精度を失う可能性がある。適用規格および機械設計によって、許容される容量、エネルギー範囲、ストライカー形状、試験片支持部、指示システムが決まる。

検証は、校正と単純に同義ではない。校正は一般に、トレーサブルな標準に対する測定要素の精度に関係する。これに対して検証では、機械構成部品およびエネルギー指示を含む組み立てられたシャルピー試験機全体が、規定された試験において許容可能な結果を生成するかを問う。試験所がエンコーダーを校正したり目盛りを点検したりしても、ストライカー、軸受、摩擦、または支持部に欠陥があれば、機械は直接検証に不合格となる可能性がある。

### NISTのシャルピー試験機検証プログラム

NISTのシャルピー試験機検証プログラムは、ASTM E23およびISO 148-2に従い、認証標準試験片を用いてシャルピー試験機を定期的に検証することを支援している。このプログラムが設けられているのは、機械間の差異が材料間の差異を覆い隠すほど大きくなる可能性があるためである。特に、測定エネルギーが仕様限界に近い場合や、試験所間で結果を比較する場合にその影響が大きい。

認証標準試験片は、製造用試験片の代替品ではない。これらは、機械の測定応答が許容範囲内に入るかどうかを確認するために使用される管理用材料である。合格結果は、検証時点における試験システムへの信頼を裏付けるが、将来行われるすべての試験を認証するものでも、すべての試験片が適切に製作され、向きが設定され、調整され、試験されたことを証明するものでもない。

正式な検証の間にも、日常的な点検は必要である。担当者は、ストライカーおよびアンビルの寸法、支持部の芯合わせ、振り子の位置、機械の水平度、摩擦損失、指示装置または計装の機能、ならびに防護具および封じ込め装置の状態を確認すべきである。試験片は、要求される寸法、切欠き半径、切欠き深さ、切欠き方向、および表面状態を満たさなければならない。切欠きの検査によって、ばり、過大な粗さ、加工痕、または許容差外の半径を特定できる。これらの点検は試験片および機械の幾何学的条件を対象とするのに対し、直接検証は組み立てられたシステムの破断応答の測定を対象とする。

温度管理は、不確かさの別個の要因である。フェライト系鋼は、温度が低下すると、延性を伴う高エネルギー破断から、へき開が支配的な低エネルギー破断へ移行する可能性がある。誤った温度で試験された試験片は、完全に再現性のある数値を示しても、問われているものとは異なる問いに答えることになる。試験所は、調整時間、移送時間、浴またはチャンバーの温度、および試験片が実際に到達した温度を管理しなければならない。作業者の手順も同様に重要である。芯合わせの誤り、試験片の反転、リリースの遅れ、または切欠き方向の取り違えによって、機械自体は合格していても試験結果が無効になる可能性がある。

ASTM E23は、シャルピー単純支持梁衝撃試験およびアイゾット片持ち梁衝撃試験を対象としており、機械検証、報告、ならびにせん断破面外観の判定を含んでいる。ISO 148-1:2016は、金属材料に対するシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子衝撃試験を規定している。計装化試験は別個のものであり、ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ試験および追加の破断情報を記録するために使用される装置を扱っている。

### 正しく見える衝撃値でも信頼できない理由

数値結果は妥当そうに見えても、材料の意味を欠いている可能性がある。検証によって、試験片ごとのばらつき、溶鋼ごとの変動、方向性の影響、またはサンプリングの誤りを取り除くことはできない。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の長手方向シャルピーVノッチ試験におけるサンプリング手順を規定し、溶鋼試験と製品単位試験の頻度を区別している。したがって、サンプリング計画は結果が何を表すかを構成する一部である。代表性のない位置から採取した3本の試験片を適切に試験しても、構造物全体の特性を示すことにはならない。

破面外観は、エネルギー値だけでは得られない証拠を提供する。一般に延性せん断はへき開より多くのエネルギーを消費するが、同じ吸収エネルギーが、せん断、へき開、スプリッティング、塑性変形の異なる組み合わせによって生じる可能性がある。NISTは2011年、サイドグルーブによって上部棚エネルギー域における塑性変形の蓄積が減少し、スプリッティングが促進されること、またスプリッティングの程度は延性・脆性遷移温度付近で最大になることを報告した。試験片形状は破断過程を変化させる可能性がある。

また、シャルピーエネルギーは平面ひずみ破壊靱性値でもない。特定のフェライト系鋼および温度域について、相関関係から破壊靱性の下限値を推定できる場合はあるが、下部棚、遷移域、上部棚の挙動にはそれぞれ異なる関係が適用される。鋼が延性・脆性遷移を示す場合、室温での値によって低温使用時の挙動を説明することはできない。\[8\] \[8\] [**What is the drop-weight tear test?**](https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-the-drop-weight-tear-test). TWI. TWI Technical Knowledge, 2024.

最後に、シャルピー試験はき裂停止試験に代わるものではない。落重引裂試験は、衝撃温度の範囲にわたり、延性せん断およびへき開の割合を通じて、パイプライン用鋼のき裂停止挙動を評価する。これは別の問いに答える試験である。検証済みの機械は、測定値としてのシャルピー数値の信頼性を高めるが、その数値を破壊抵抗の完全な記述に変えるものではない。

## 温度、フェライト系鋼、および延性–脆性遷移

フェライト系鋼では、温度の低下に伴って延性–脆性遷移を示すことが多い。温度が高い場合、切欠き周辺で塑性変形が進展し、試験片が分離する前に相当量の衝撃エネルギーを吸収できる。温度が低い場合、転位の運動がより制限され、切欠き底で局所応力が急速に上昇し、塑性変形が限定された状態でへき開破壊が広がることがある。この変化は、単一の普遍的な温度や一つのシャルピー値によって表されるものではない。

シャルピー試験では、所定の温度および負荷速度において、切欠きを設けた試験片が破断時に吸収したエネルギーを記録する。NISTはこれを高負荷速度試験であり、衝撃靱性の間接的な指標であって、直接的な平面ひずみ破壊靱性試験ではないと説明している。結果は、切欠き形状、試験片の向き、鋼板または製品の状態、試験手順、およびサンプリングにも依存する。ASTM E23は、シャルピー単純支持梁衝撃試験およびアイゾット片持ち梁衝撃試験を規定し、ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチの振り子衝撃試験を規定している。結果を比較する際には、これらの呼称および試験手順が重要となる。

### 下部棚、遷移領域、および上部棚

フェライト系鋼のシャルピー挙動について一般的に議論される3つの領域。
| 領域 | 典型的な破壊挙動 | 解釈上の注意 |
|---|---|---|
| 下部棚 | 比較的低い吸収エネルギーを伴う、主としてへき開様の破壊 | 低エネルギーであることだけでは、構造物内でのき裂進展を示さない |
| 遷移領域 | へき開破壊と延性せん断破壊が混在し、エネルギーが大きくばらつく可能性がある | わずかな温度変化によって、エネルギーと破面外観が大きく変化することがある |
| 上部棚 | 広範な塑性変形と、一般により高い吸収エネルギー | 上部棚エネルギーは直接的な破壊靭性値ではない |

下部棚**下部棚** フェライト系鋼のシャルピー曲線における低温域。吸収エネルギーが比較的低く、破壊は一般にへき開支配となる。

よく知られているシャルピー温度曲線は、通常、解釈上三つの領域に分けられる。下部棚は低温領域であり、吸収エネルギーが比較的低い状態に保たれ、温度による変化が小さい場合がある。破壊は主としてへき開破壊に類似した形態を示すが、小さな延性領域やせん断リップが現れることもある。下部棚値が低いことは、塑性エネルギー吸収が限定的であることを示すが、それだけで構造物内のき裂進展を完全に説明するものではない。

遷移領域は下部棚と上部棚の間に位置する。この領域では、わずかな温度変化によって吸収エネルギーおよび破面の外観が大きく変化することがある。一部の試験片では、へき開破壊と延性せん断が混在し、ばらつきも大きくなり得る。したがって、契約上の要求事項などで指定されたエネルギーに対応する温度は、材料の物理的な遷移温度と自動的に同一視できない。別の定義では、中間エネルギー、破面外観の基準、またはせん断破面の所定の割合が用いられる場合がある。

上部棚では、最終的に分離するまでの広範な塑性変形を通じて、試験片ははるかに多くのエネルギーを吸収する。それでも、測定値は直接的な破壊靱性値ではない。上部棚におけるシャルピーエネルギーは、試験片寸法、切欠きの鋭さ、ひずみ速度、向き、および拘束の影響を受ける。NISTは2011年、シャルピー試験片の側面溝が上部棚エネルギーにおける塑性変形の蓄積を低減し、割れを促進すると報告した。また、割れの程度は延性–脆性遷移温度付近で最大となる。側面溝を設けた結果を、変更を加えていない標準試験片の結果と互換的に扱ってはならない。

これらの領域は、「悪い」から「良い」までの直線的な尺度上の点ではない。TWIが2024年に指摘したように、下部棚、遷移領域、および上部棚の挙動について、シャルピーエネルギーを下限破壊靱性と相関させる際には、それぞれ異なる関係が用いられる。このような相関には、適用可能な鋼種、温度範囲、試験片構成、および拘束に関する仮定が必要である。シャルピーエネルギーは依然としてジュールで測定される衝撃エネルギーであり、破壊靱性は通常、KIC、JIC、またはこれらに関連するき裂先端パラメータなどで表される。

### へき開破壊と延性せん断の比較

へき開破壊は、破壊に先行する塑性変形がほとんどない状態で、き裂が特定の結晶学的面に沿って進展する、急速な脆性破壊過程である。その破面は、比較的明るく粒状に見えることが多い。塑性仕事が限定的であるため、へき開破壊が支配的な試験片は、一般に吸収するシャルピーエネルギーが少ない。したがって、下部棚は低エネルギーおよび高い脆性破面率と関連するが、正確な外観は鋼種、向き、切欠き、および試験温度によって異なる。

延性破壊は、塑性流動ならびに微小空洞の発生、成長、および合体によって進展する。通常、より多くのエネルギーを消費し、繊維状またはくすんだ外観の破面を生じる。また、外表面付近にはせん断リップが形成されることが多い。遷移領域では、一つの破面に両方の破壊機構が含まれることがある。破面外観を示さずに吸収エネルギーだけを報告すると、この変化が見えなくなる可能性がある。

このため、規格および仕様書では、エネルギーに加えてせん断破面率を要求する場合がある。中程度のエネルギーと混合破面を示す試験片は、同じエネルギーであっても主として延性せん断を示す試験片とは異なる情報を示している。ASTM E23には、せん断破面外観の判定および報告要件が含まれている。計装化試験では、試験中の力、変位、および吸収エネルギーに関する情報を追加できる。ISO 14556:2023は計装化シャルピーVノッチ試験を扱う一方、ISO 148-1:2016はこの計装化手法を対象としていない。

落重引裂試験は、別の有用な識別手法である。これはき裂停止挙動を評価するための、パイプライン用鋼を対象とする別個の試験方法であり、衝撃温度全域にわたる延性せん断およびへき開破壊の割合を評価する。その結果をシャルピーエネルギーの代わりに使用したり、同一の測定値として提示したりしてはならない。

### 使用温度が試験温度を決定すべき理由

基準となる試験温度は、関連する設計条件のうち最低の使用条件を表すべきであり、適用される設計規定および仕様書が要求する余裕を考慮しなければならない。室温で得られたシャルピー結果が示す性能は、その試験条件またはそれに近い条件におけるものに限られる。それだけでは、より低い設計温度における下部棚の位置、遷移挙動、または破面外観を確立することはできない。

この制限は、フェライト系構造用鋼にとって特に重要である。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の長手方向シャルピーVノッチ試験に関するサンプリング手順を規定し、溶鋼単位での試験と製品単位での試験について、試験頻度を区別している。サンプリングは結果の意味の一部である。適合した一組の試験片だけで、すべての位置、向き、溶鋼、厚さ、または製品状態を必ずしも代表できるとは限らない。

したがって、試験温度は、吸収エネルギー、試験片の向き、切欠きの呼称、規格、およびせん断破面に関する要求事項とともに記載すべきである。試験機の状態も重要である。ASTM E23およびISO 148-2は検証の枠組みを提供しており、NISTのシャルピー試験機検証プログラムでは、定期的な試験機検証に認証試験片を使用している。これらの詳細がなければ、報告された「シャルピー靱性」という数値は不完全である。温度は結果の脚注ではない。フェライト系鋼では、観察された破壊が主として延性的であるか、へき開破壊が支配的であるかを決定し得る。

## サンプリング、方向性、および鋼材の加工履歴

### ASTM A673/A673Mおよび構造用鋼のサンプリング

シャルピー試験結果は、定義された鋼材の一部分から採取した、定義された試験片について示されるものである。構造用鋼板については、ASTM A673/A673Mが重要である。同規格は、サンプリングを試験後に付加される事務的事項として扱うのではなく、長手方向シャルピーVノッチ試験のためのサンプリング手順を規定しているためである。同規格は、試験片をどこから採取するか、またヒート試験または製品単位試験の規定に基づいて衝撃試験片をどの頻度で採取する必要があるかを定めている。これらの選択は、試験結果の意味の一部を構成する。

サンプリング位置が重要になることがあるのは、鋼板が長さ、幅、または厚さの全域で完全に均一ではないためである。化学成分の偏析は、インゴットまたは連続鋳造製品の特定領域の近傍でより強く生じる可能性がある。また、圧下、冷却速度、ならびに表面と中心部との温度差によって、板厚方向に異なる微細組織が形成されることがある。したがって、許容された一つの位置から切り出した試験片は、規定された計画に基づき、その採取材料が示す挙動を実証するものである。しかし、それだけで鋼板内のすべての位置、製造ロット中のすべての鋼板、またはその鋼板から製作されたすべての部材の挙動を立証するものではない。

ASTM A673/A673Mは、適用される材料規格および購入・製作要件と併せて読む必要がある。版および製品に関する規定によって、具体的なサンプリング要件が決まる。「シャルピー試験済み」とだけ記載された報告書では、重要な情報が欠落している。すなわち、適用規格、試験片の方向、試験温度、サンプル位置、必要な試験頻度、吸収エネルギーの結果、および破面外観に関する要件である。ASTM E23は、シャルピー単純支持梁式試験の一般的枠組みを示しており、試験片の要件、試験手順、試験機の検証、報告、ならびにせん断破面外観の判定を含んでいる。NISTのシャルピー試験機検証プログラムは、この試験を破壊時に吸収されるエネルギーを測定する高負荷速度の試験として説明しているが、そのエネルギーを直接、平面ひずみ破壊靭性値に変換するものではない。

### 長手方向試験と横方向試験

「長手方向シャルピー」は、製品の主要圧延方向に対する試験片の方向を示す。長手方向試験片では、通常、試験片の長さ方向が圧延方向に一致する。一方、ノッチの向きによって、き裂が材料中をどの方向に進展するかが決まる。横方向試験片は、その長さ方向が圧延方向を横切るように切り出される。これらは異なる材料方向であり、互換可能な表示ではない。

圧延によって結晶粒および介在物は長く引き伸ばされ、帯状の微細組織が形成されることがある。その結果、引き伸ばされた特徴を横切って進展するき裂は、それらに沿って進展するき裂とは異なる順序で、フェライト、パーライト、偏析帯、または介在物に遭遇する可能性がある。特に、強い集合組織、顕著な帯状組織、または板厚方向の弱さを有する鋼板では、測定エネルギーが方向によって変化することがある。この影響は、鋼種名だけでは決まらない。鋼板の厚さ、圧下比、再加熱方法、制御圧延、焼ならし、焼入れ・焼戻し、および冷却履歴がすべて関与する。

ノッチの向きとき裂進展方向にも同等の注意を払う必要がある。ASTM A673/A673Mにおける長手方向という指定は、横方向、板厚方向、または溶接に関連する靭性要件を普遍的に代替するものではない。構造物において、試験クーポンに示されていない方向に鋼板が荷重を受ける場合、報告された値は評価の根拠として不完全である可能性がある。技術者は、試験片の方向を想定されるき裂経路および適用される設計規格または材料規格の要件に適合させなければならない。

温度も別の制約となる。フェライト系鋼は、温度の低下に伴って延性－脆性遷移を一般に示す。そのため、室温での長手方向の値からは、使用温度における大幅に低い結果や、同じ温度で横方向試験片が示す異なる応答が見えないことがある。吸収エネルギーと破面外観は併せて評価すべきである。一般に、延性せん断破壊はより多くのエネルギーを吸収するのに対し、へき開破壊が支配的な破壊では吸収エネルギーが少ない。ASTM E23はせん断破面外観の判定を含んでいる。一方、ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子試験を規定している。計装化測定は別のものであり、ISO 14556:2023は、追加の荷重および変位情報を記録するための装置と、計装化シャルピーVノッチ試験を扱っている。

### ヒート試験、製品単位試験、および材料のばらつき

ヒート試験と製品単位試験はサンプリング戦略であり、同じ試験を指す二つの名称ではない。ヒート試験では、サンプル採取頻度を鋼のヒート、すなわち一つの管理された化学成分の溶解から製造された材料に関連付ける。製品単位試験では、適用される要件に従い、個々の製品または単位ごとにサンプリングを行う。ASTM A673/A673Mはこれらの方法とその頻度を区別しているため、一方の方法を規定する仕様を、他方の方法を要求するものとして解釈することはできない。正確な頻度は、適用される版および製品規定から確認しなければならず、一般的なシャルピー試験慣行から推定してはならない。

この区別は、一つのヒートから多数の鋼板が製造される場合、鋼板の厚さが大きく異なる場合、または製造中に加工条件が変化する場合に重要となる。ヒート単位のサンプルは、規定されたサンプリング計画の対象となる材料について証拠を提供する可能性がある。しかし、局所的な介在物ストリンガー、偏析帯、ラミネーション、または加工上のばらつきをすべて明らかにできるわけではない。製品単位試験では、結果と特定の製品との直接的な関連性が高まるが、それでも調べるのは完成構造物全体ではなく、採取した領域である。

鋼板製造後の加工によって、母材金属の結果と使用時の挙動との間にさらなる隔たりが生じることがある。溶接では熱サイクルが導入され、熱影響部の結晶粒径、変態生成物、硬さ、残留応力、および局所靭性が変化する。溶接後熱処理によって、これらの特徴がさらに変化することもある。ASTM A673/A673Mに基づいて採取された母材鋼板のクーポンは、適用される手順に基づいてそれらの領域を別途サンプリングし試験しない限り、溶接金属または熱影響部の適格性を証明するものではない。

NISTは2011年、シャルピー試験片のサイドグルーブが上部棚エネルギー域における塑性変形の蓄積を低減し、スプリッティングを促進すること、またスプリッティングの程度は延性－脆性遷移温度付近で最大になることを報告した。これは、試験片形状と破面外観によって、エネルギー値の解釈が変わり得る理由を示している。シャルピーエネルギーは、フェライト系鋼の下限破壊靭性について、規定された推定値を裏付けることがある。しかし、下部棚域、遷移域、および上部棚域の挙動には、それぞれ別の関係が適用される。シャルピー試験結果は、採取した試験片の方向および状態における衝撃エネルギーの結果であり、あらゆるき裂経路、溶接部位、または部材を完全に記述するものではない。

## 破面外観、せん断面積、割れ、およびサイドグルーブ

破断したシャルピー試験片には、吸収エネルギーの値だけでは示すことのできない情報が含まれています。エネルギーは、振り子が試験片を破断する際に行った仕事であり、破面外観は、その仕事がどのように費やされたかを記録します。高い値は広範な塑性変形を反映している可能性がある一方、低い値は急速なへき開を示している可能性があります。しかし、同じ公称エネルギーであっても、塑性、き裂の進展、および拘束の異なる組み合わせによって生じることがあります。

この区別は、特にフェライト鋼において重要です。フェライト鋼は一般に、高温では延性挙動を示し、温度が低下するとへき開が支配的な挙動へ移行します。したがって、室温での結果だけでは、比較的小さな温度範囲内で破壊形態が急激に変化する遷移を見落とす可能性があります。ASTM E23は、シャルピー試験およびアイゾット試験におけるせん断破面外観の判定を含んでいます。一方、ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子衝撃試験を規定しています。いずれの規格も、破面外観をエネルギー、靭性、または供用適格性の代替とするものではありません。

![鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験](/images/uploads/d45cbdd9-357d-498f-a018-ddde10f7677c/wiki-inline-a-broken-steel-charpy-specimen-showing-contrasting-ductile-shear-and-cleavage-fr-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/d45cbdd9-357d-498f-a018-ddde10f7677c/wiki-inline-a-broken-steel-charpy-specimen-showing-contrasting-ductile-shear-and-cleavage-fr-2027x2560.avif "画像を拡大 — 鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験")Fracture appearance adds evidence about how the absorbed impact energy was spent.

### 延性破壊およびへき開破壊の特徴の読み取り

延性せん断領域は通常、繊維状、鈍い、または引き裂かれたような外観を呈します。き裂は大きな塑性変形を伴って進展し、多くの場合、微小空洞の発生、成長、および合体によって進みます。破面では、この機構によって、より粗い表面形状や、自由表面付近の傾斜したせん断リップが形成されることがあります。対応する試験では、完全に分離する前に試験片がかなり変形するため、より大きな吸収エネルギーが記録されることが多くなります。

へき開破壊は通常、より明るく、結晶状に見える外観を示します。比較的平坦なファセットとリバーパターンが認められ、これは、き裂が結晶学的に優先される面を通って急速に進展したことを示します。へき開破壊では、延性引裂きよりも巨視的な塑性変形がはるかに少なくなります。へき開が支配的な破面は、一般に低い衝撃エネルギーの結果を伴いますが、外観は、試験片の向き、鋼種、温度、ノッチの状態、および観察方法を考慮して解釈しなければなりません。破面の観察だけで、完全な金属組織学的診断を行うことはできません。

遷移は、急激ではなく混合状態になることが多くあります。1つの試験片において、外表面には延性引裂きが、ノッチに近い部分にはへき開領域が存在することがあります。また、明瞭な境界によって延性領域とへき開領域が分けられる場合もあります。せん断破面率を、しばしば破面に占める割合として報告することで、エネルギー値が重複している場合でも、材料が延性・脆性遷移を進行していることを示せます。例えば、2つの試験片が同程度のエネルギーを吸収していても、一方が主として繊維状破面を示し、他方が相当なへき開領域を含むことがあります。この2つの結果は、低温におけるき裂進展に関して同じ警告を示すものではありません。

破面外観は、ばらつきを明らかにするうえでも役立ちます。シャルピーエネルギーは、ノッチの鋭さ、局所的な介在物、結晶粒組織、試験片の向き、および試験温度の影響を受けます。単一の平均値では、異常に大きなへき開領域を持つ試験片が隠れてしまう可能性があります。破断面を観察することで、測定されたエネルギーが想定される破壊形態と一致しているかどうかを物理的に確認できます。

この証拠を、平面ひずみ破壊靭性と誤って表示してはなりません。NISTは、シャルピー試験を、破壊時に吸収されたエネルギーを測定し、衝撃靭性の間接的な指標を提供する高負荷速度試験として説明しています。相関関係によってフェライト鋼の下限破壊靭性を推定できる場合がありますが、下部棚領域、遷移領域、および上部棚領域では、それぞれ異なる関係が適用されます。シャルピー値は、直接的な KIC、JIC、またはき裂停止測定値ではありません。

### 報告結果としてのせん断破面外観

せん断破面外観は、吸収エネルギー、試験温度、試験片の向き、および識別情報と併せて報告される結果です。規格に基づく作業では、せん断破面率の判定に用いた方法が重要です。視覚的な推定、比較手順、および測定上の取り決めは、その根拠を示さずに混在させてはなりません。報告書には、試験片が標準的なVノッチ構成またはUノッチ構成のいずれであったか、またサイドグルーブなどの変更が施されていたかを明記すべきです。

温度の上昇に伴ってせん断破面率が増加することは、一般に、へき開破壊から延性破壊への遷移を裏付けます。ただし、それだけで普遍的な遷移温度が確立されるわけではありません。技術者は、エネルギー基準、せん断面積基準、または指定された組み合わせに基づいて遷移温度を定義することがありますが、これらの温度は必ずしも一致しません。したがって、選択した基準を明記しなければなりません。

計装化試験によって、負荷および破壊事象に関する追加情報を得ることができます。ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ試験と、衝撃挙動の測定および記録に用いる装置を対象としています。計装化試験はISO 148-1:2016の対象外です。これらの方法は、破壊の開始過程と進展過程の特徴を区別するのに役立ちますが、形状、材料状態、温度、および向きを管理する必要があります。

サンプリングも解釈に影響します。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の長手方向シャルピーVノッチ試験に関するサンプリング手順を規定し、溶鋼単位での試験と個々の製品単位での試験について、試験頻度を区別しています。したがって、破面写真とエネルギー値は、特定の試験片について説明するものであり、すべての鋼板、製品、または溶鋼を自動的に代表するものではありません。

### サイドグルーブ付きシャルピー試験片に関するNISTの知見

NISTが2011年に実施したサイドグルーブ付きシャルピー衝撃試験の評価では、サイドグルーブが試験片の外形だけを変えるものではないことが示されました。上部棚エネルギー域では、サイドグルーブによって塑性変形の蓄積が抑制され、割れが促進されます。報告された割れの程度は、延性・脆性遷移温度付近で最大となりました。

割れは、主破壊経路の前方またはその側方に発生することのある、長手方向の分離または引裂きの特徴です。サイドグルーブは変形を誘導し、試験片幅方向の拘束を変化させることで、き裂の成長およびその結果生じる破面形態を変化させます。これにより、破面がより分節化して見えることがあり、測定エネルギーだけでなく、延性領域とへき開領域の区分にも影響を及ぼす可能性があります。

このため、サイドグルーブ付き試験片と通常のシャルピー試験片を安易に比較してはなりません。変更された形状は、拘束、塑性、き裂の進展、および割れが発生する可能性を変化させます。サイドグルーブ付きの結果は、明確に定められた研究目的または適格性評価の目的には有用な場合がありますが、標準試験の結果を単に鋭敏化したものではありません。意図する比較に合わせて、形状、ノッチ形状、グルーブ寸法、向き、温度、および報告方法を一致させなければなりません。

NISTの知見は、衝撃エネルギーに関する中心的な限界も改めて示しています。すなわち、数値だけでは破壊機構を特定できません。エネルギー、せん断面積、へき開の特徴、および割れは、適用される規格と試験片設計を明確にしたうえで、総合的に読み取る必要があります。

## 計装化シャルピー試験で得られる追加信号とその意味

計装化シャルピー試験では、通常の振り子式衝撃試験に測定チャンネルを追加します。ハンマーの初期エネルギーと最終エネルギーだけを記録するのではなく、試験片に加えられた力と、試験中におけるその変化を記録します。この追加記録により、試験片が荷重負担能力を失い始める時点、き裂成長前に行われる仕事量、さらにき裂発生後に破壊がどのように進展するかを把握できます。ただし、これによってシャルピー試験片が通常の破壊じん性試験片になるわけではありません。

ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子式衝撃試験を規定していますが、計装化試験はこの方法の対象外です。別の規格であるISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ振り子式衝撃試験、ならびに衝撃条件下における破壊挙動に関する追加情報を得るために使用する測定・記録装置を規定しています。ASTM E23は、シャルピー単純支持はりおよびアイゾット片持ちはり衝撃試験について、試験片の要件、手順、試験機の検証、報告、ならびにせん断破面の外観の判定を規定しています。計装化試験の結果も、適用される試験規格および報告要件に依存します。

![鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験](/images/uploads/a0913c6e-30f6-4695-9735-b4ff08dc2948/wiki-inline-instrumented-charpy-testing-with-force-time-and-cumulative-energy-traces-during-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/a0913c6e-30f6-4695-9735-b4ff08dc2948/wiki-inline-instrumented-charpy-testing-with-force-time-and-cumulative-energy-traces-during-1920x1288.avif "画像を拡大 — 鋼材の衝撃靭性とシャルピー試験")Instrumented Charpy testing records how force and absorbed work change throughout the impact event.

### 力－時間およびエネルギー－時間情報

通常のシャルピー試験の結果は、一般に吸収衝撃エネルギーとして、ジュール単位で報告されます。NISTは、シャルピー試験を高負荷速度試験と説明しており、破壊時に吸収されたエネルギーを測定し、衝撃じん性の間接的な指標を与えるものとしています。計装化により、力－時間曲線が得られ、さらに力－変位曲線または力－エネルギー曲線が得られることもあります。これらから、総仕事量を算出できます。単純化していえば、力－変位曲線の下の面積は試験片に与えられた機械的仕事を表し、エネルギー－時間曲線は、その仕事がどの程度の速さで蓄積するかを示します。

曲線の形状には意味があります。初期の急激な立ち上がりは、ノッチ底部のリガメントにおける弾性および塑性荷重を反映している可能性があります。最大力は、試験片が最大荷重に達した時点を示す場合がありますが、最大力が必ずしも物理的なき裂発生と同一であるとは限りません。下降部分は、き裂成長、塑性崩壊、打撃子の接触状態の変化、またはこれらの影響の組合せを示している可能性があります。したがって、信号は試験片の形状、打撃子の構成、支点間距離、衝撃速度および試験温度を考慮して解釈しなければなりません。

信頼できる曲線は、測定品質から始まります。力変換器、変位または速度の測定、時間計測、増幅器の帯域幅、データ取得速度および校正は、いずれも記録される曲線に影響します。機械的振動によって、破壊事象に似た振動が生じることがあります。フィルタリングによってノイズを除去できますが、過度なフィルタリングはピークの位置を移動させたり、短時間の発生事象を隠したりする可能性もあります。試験機のコンプライアンスおよび打撃子の質量は、記録信号と試験片が実際に負担した力との関係に影響します。

計装化によって積分されたエネルギーは、試験機による通常の吸収エネルギーの結果とも照合すべきです。両者が一致するとは限りません。摩擦、振り子の損失、治具の影響、校正誤差、および力－変位関係の再構成方法によって、差が生じる可能性があります。定期的な試験機の検証は、引き続き重要です。ISO 148-2およびASTM E23は、NISTが説明するシャルピー試験機検証プログラムで用いられる認証試験片を含め、検証方法を規定しています。

### 衝撃下における発生および進展挙動

力の記録を利用する重要な方法の一つは、事象を複数の段階に分けることです。き裂が進展する前に、ノッチ底部のリガメントでは弾性変形および塑性変形が生じることがあります。その後き裂が発生すると、力－時間曲線には、勾配の変化、局所的な最大値、急激な低下、または解析手順で選択された別の特徴が現れる場合があります。選択した発生点までの仕事は発生エネルギーと呼ぶことができ、残りの仕事は、その後のき裂進展および試験片の変形に関連付けられます。

これらの用語は解析を表すものであり、自動的に物理的真実を意味するものではありません。特に、安定した延性引裂きが徐々に進展する場合、明瞭な力の低下が現れる前にき裂が発生することがあります。逆に、信号の急激な変化は、新たに形成されたき裂ではなく、試験機または接触状態の影響によって生じることもあります。ある特徴が何を表しているかを確認するには、高速度撮影、試験後の破面観察、コンプライアンス解析、または補助センサーが必要となる場合があります。

この区別は、フェライト鋼の延性－脆性遷移にわたって特に有用です。低温では、へき開破壊によって急速な荷重低下と比較的小さい変形が生じることがあります。高温では、延性引裂きおよび塑性変形によって、曲線のより長い部分にわたり、より多くのエネルギーが消費されることがあります。破面の外観は不可欠な確認手段です。せん断領域および繊維状領域が存在する場合は、2つの試験片の総エネルギーが類似していても、へき開破壊が支配的な領域とは異なる解釈が一般に必要です。

試験片の方向および材料の状態も、結果の一部として扱う必要があります。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼の長手方向シャルピーVノッチ試験におけるサンプリング手順を規定し、溶鋼単位での試験頻度と、製品単位での試験頻度を区別しています。あるサンプリング位置から得られた詳細な力曲線だけでは、あらゆる方向、板厚、溶接部領域、または熱処理状態における挙動を確立することはできません。

NISTによる2011年のサイドグルーブ付きシャルピー試験片の評価では、サイドグルーブによって上部棚エネルギー域における塑性変形の蓄積が減少し、スプリッティングが促進されること、またスプリッティングの程度は延性－脆性遷移温度付近で最大になることが示されました。このような形状の変更は、力の履歴および破面の外観を変化させる可能性があります。データセットを比較する場合、これを軽微な変更として扱うべきではありません。

### 計装化データを破壊じん性へ換算する際の限界

計装化シャルピー試験のデータは、破壊力学計算を補足することができます。しかし、換算には、規定された解析手順、妥当性が確認された校正、ならびにき裂形状、変形、負荷速度および材料挙動に関する仮定が必要です。力－時間曲線だけから、有効な臨界応力拡大係数 KIc や、有効な平面ひずみ JIc 値を得ることはできません。

標準的な破壊じん性試験では、疲労予き裂を導入した試験片、管理された寸法、き裂寸法の測定、妥当性要件、ならびに平面ひずみ条件または弾塑性じん性に関する判定基準が用いられます。機械加工されたシャルピーVノッチは、ノッチ半径、リガメント形状、荷重方式、さらに多くの場合に拘束レベルが異なります。動的荷重によって、材料の応答もさらに変化します。計装化曲線からき裂発生エネルギーやき裂成長に関連する力を推定できる場合であっても、その推定値を破壊じん性と自動的に置き換えることはできません。

シャルピーエネルギーは、規定された相関関係を通じて、フェライト鋼の下限破壊じん性と関連付けられる場合があります。しかし、下部棚領域、遷移領域および上部棚領域の挙動には、それぞれ別の関係が適用されます。数値には、温度、ノッチ形状、試験片の方向、破面の外観および材料の状態を併記しなければなりません。き裂停止挙動はさらに別の問題です。落重引裂き試験は、シャルピー試験または破壊じん性データの結果を代用するのではなく、衝撃温度範囲における延性せん断率およびへき開率を通じて、パイプライン用鋼のき裂停止特性を評価します。

したがって、計装化試験が追加するのは証拠であって、普遍的な換算係数ではありません。最も信頼性の高い解釈は、装置が検証され、信号が明瞭で校正され、試験片および温度が記録され、さらにき裂発生または進展の判定基準が明確に示されている場合に得られます。

## シャルピーエネルギーから破壊靭性およびき裂停止まで

シャルピーエネルギーは、破壊靭性値ではない。これは、標準化された切欠き試験片が、高い負荷速度で振り子衝撃を受けて破断する際に吸収したエネルギーである。NISTは、この結果を衝撃靭性の間接的な指標として説明しており、KIC、JIC、き裂先端開口変位などの、き裂先端パラメータを直接測定したものとはしていない。この区別が重要なのは、小型のシャルピー試験片と、大型で亀裂を有する構造部材とでは、拘束条件、き裂寸法、応力状態、塑性域の寸法が異なるためである。

ASTM E23は、シャルピー単純支持梁式衝撃試験とアイゾット片持ち梁式衝撃試験の両方を規定している。一方、ISO 148-1:2016は、金属材料を対象とするシャルピーVノッチおよびUノッチ振り子衝撃試験を規定している。計装化衝撃試験は別個の試験であり、ISO 14556:2023は、計装化シャルピーVノッチ試験を扱い、破壊中の力、変位、およびエネルギーを記録する。試験機の検証も、結果に対する信頼性に影響する。ASTM E23およびISO 148-2は、認証済み基準試験片を用いた試験を含む定期的な検証を要求しており、NISTはシャルピー試験機検証プログラムを運営している。

したがって、報告されたジュール値は、特定の試験片、切欠き、方向、温度、試験速度、および材料状態に関する値である。ASTM A673/A673Mは、構造用鋼についてさらに条件を付している。すなわち、長手方向シャルピーVノッチ試験におけるサンプリング手順を規定し、溶鋼単位での試験と個別製品単位での試験について、試験頻度を区別している。サンプリングは、結果の意味の一部を構成する。選択された1個の試験片から得られた値が、すべての鋼板、溶接近傍領域、圧延方向、または使用温度を自動的に代表するわけではない。

### フェライト系鋼における条件付き相関

フェライト系鋼では、対象となる鋼種分類および破壊領域について相関関係が確立されている場合、シャルピーエネルギーを下限破壊靭性の推定に利用できる。これは有用である。なぜなら、フェライト系鋼は一般に、温度低下に伴って延性・脆性遷移を示すからである。その衝撃エネルギー曲線には、下部棚、遷移領域、および上部棚が含まれることがあり、吸収エネルギーと破壊抵抗との関係は、これらの領域間で変化する。

下部棚、遷移領域、および上部棚の挙動には、それぞれ別の関係式が適用される。上部棚用に選択された相関関係を、両方の値がジュールで報告されているという理由だけで、下部棚の結果に適用してはならない。遷移領域では、わずかな温度変化によって破壊様式および測定エネルギーが大きく変化する可能性があるため、シャルピー値が得られた温度は不可欠である。破面の外観は、もう一つの証拠となる。一般に、へき開が支配的な破壊では吸収エネルギーが小さく、延性引裂きでは通常、より大きな塑性変形とより高い吸収エネルギーが生じる。

フェライト系鋼の中であっても、化学成分、結晶粒径、強度レベル、熱処理、板厚、圧延方向、切欠きの鋭さ、ならびに照射または熱時効によって、この関係は変化し得る。したがって、相関関係は条件付きモデルであり、ジュールから破壊靭性への普遍的な換算ではない。これは、定義された材料集団、温度範囲、試験片方向、および妥当性条件に対して、保守的なスクリーニング推定値を提供できる場合がある。しかし、通常のシャルピー試験結果を、平面ひずみ破壊靭性の測定値に変えるものではない。

試験片そのものも、解釈に影響し得る。2011年に発表されたNISTの研究では、サイドグルーブ付きシャルピー試験片は、上部棚エネルギー域における塑性変形の蓄積が抑制され、スプリッティングが増加することが示された。スプリッティングの程度は、延性・脆性遷移温度付近で最大となった。この知見は、次の点を改めて示している。すなわち、変更されたシャルピー試験片形状でさえ破壊過程を変化させる可能性があり、通常のVノッチ試験片と互換的に扱うことはできない。

### 下限推定値とその限界

下限推定値は、証拠が裏付ける以上の破壊抵抗を主張しないことを目的とする。これは、予備的なスクリーニング、定められた手順に基づく健全性評価、または規格や規制上の慣行がシャルピーに基づく関係式を明確に認めている状況に適している場合がある。推定値には、その条件を保持しなければならない。すなわち、材料系、降伏強度範囲、方向、温度、切欠き形状、エネルギー範囲、および推定対象となる破壊靭性パラメータである。

下限値は、構造部材があらゆるき裂に対して抵抗できることを保証するものではない。シャルピー試験片は小型であり、その破壊は、鋭い疲労き裂を含む厚肉部材よりも小さい拘束条件で生じる可能性がある。したがって、構造き裂が受ける応力場は、機械加工されたシャルピー切欠きの応力場とは異なる可能性がある。板厚、残留応力、溶接欠陥、負荷速度、き裂寸法、および二軸性は、いずれも単純なエネルギー相関の適用性を低下させ得る。室温で測定された値も、遷移曲線が確立されていない限り、より低い使用温度での挙動についてはほとんど情報を与えない。

脆性破壊リスクが重要な場合は、エネルギー値に加えて、破面の外観および遷移温度データも示すべきである。単一の上部棚結果では、より低温における急峻な遷移が隠れている可能性がある。また、下部棚結果は、へき開がすでに支配的となっている条件を示す場合がある。評価が、指定された拘束条件および妥当性要件の下で適格な K、J、またはき裂先端開口変位の値に依存する場合、直接的な破壊靭性試験がなお必要である。

### 落重引裂試験との違い

落重引裂試験は、シャルピー試験とは異なる問いに答える。この試験は、単に小型試験片を吸収衝撃エネルギーによって順位付けするためではなく、パイプライン鋼におけるき裂停止挙動を評価するために開発された。比較的長い切欠き付き帯状試験片に、制御された衝撃条件で打撃を加え、その結果生じた破面を広い温度範囲にわたって調べる。評価では、延性せん断破壊とへき開破壊の割合に着目し、破壊様式が変化する際に進展中の破壊が停止した状態を維持するかどうかも検討する。

シャルピー試験では、標準化された切欠き付き棒状試験片が破壊するまでに吸収するエネルギーを調べ、吸収エネルギー、横膨出量、およびせん断破面の外観を報告する場合がある。落重引裂試験では、パイプライン鋼中を進展する破壊がどのように挙動するか、また破面が延性引裂きからへき開へとどのように変化するかを調べる。両試験は延性・脆性遷移を明らかにする場合があるが、形状、試験片寸法、負荷応答、および工学的な出力は異なる。

指定された材料および方向について、衝撃エネルギーと遷移挙動を確立するには、シャルピー試験を用いる。許可されたシャルピー相関関係は、明示された下限破壊靭性推定値に対してのみ用いる。工学的な問いが、パイプライン鋼における長距離進展破壊およびき裂停止に関するものである場合は、落重引裂試験を用いる。いずれの結果も、それだけで他方の問いに答えることはできない。

## 参考文献

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2. \[2\] ASTM International. [ASTM A673/A673M: Standard Specification for Sampling Procedure for Impact Testing of Structural Steel](https://store.astm.org/a0673_a0673m-25.html). ASTM International standard, 2025. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#wiki-cite-ref-2) https://store.astm.org/a0673\_a0673m-25.html
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4. \[4\] International Organization for Standardization. [ISO 14556:2023 Metallic materials — Charpy V-notch pendulum impact test — Instrumented test method](https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/21/82164.html). ISO standard, 2023. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#wiki-cite-ref-4) https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/21/82164.html
5. \[5\] ASTM International. [ASTM E23: Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials](https://store.astm.org/standards/e23). ASTM International standard, 2025. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#wiki-cite-ref-5) https://store.astm.org/standards/e23
6. \[6\] TWI. [What fracture toughness can I assume for a ferritic steel if I know that it meets a certain Charpy energy requirement?](https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-fracture-toughness-can-i-assume-for-a-ferritic-steel-if-i-know-that-it-meets-a-certain-charpy-energy-requirement). TWI Technical Knowledge, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#wiki-cite-ref-6) https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-fracture-toughness-can-i-assume-for-a-ferritic-steel-if-i-know-that-it-meets-a-certain-charpy-energy-requirement
7. \[7\] National Institute of Standards and Technology. [Side-Grooved Charpy Impact Testing: Assessment of Splitting and Fracture Properties of High-Strength Steels](https://www.nist.gov/publications/side-grooved-charpy-impact-testing-assessment-splitting-and-fracture-properties-high). NIST publication, 2011. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#wiki-cite-ref-7) https://www.nist.gov/publications/side-grooved-charpy-impact-testing-assessment-splitting-and-fracture-properties-high
8. \[8\] TWI. [What is the drop-weight tear test?](https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-the-drop-weight-tear-test). TWI Technical Knowledge, 2024. [](/ja/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/%E9%8B%BC%E6%9D%90%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E9%9D%AD%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93#wiki-cite-ref-8) https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-the-drop-weight-tear-test

 **一目でわかる**

一般的なシャルピー試験結果

吸収衝撃エネルギー（通常はジュールで表す）

主たる負荷条件

高負荷速度衝撃

主要な変数

温度、切欠き、方位、試料採取、材料状態

該当しないもの

直接的なKIC、JIC、CTOD、またはき裂停止値

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