ASTM A36 の化学組成は、主要な元素の範囲によって定義され、望ましい機械的特性と溶接性を保証します。組成は熱分析によって決定されます。次の表は、主要な要素の一般的なパーセンテージと最大パーセンテージの概要を示しています。
| 要素 | 含有量(標準値/最大値) | 目的・効果 |
|---|---|---|
| カーボン(C) | 0.25~0.29% / 0.25%以下 | 一次硬化要素。強度は向上しますが、延性と溶接性が低下します。 |
| マンガン(Mn) | ~1.03% / 0.80–1.20% | 強度と硬度を高めます。硫黄による脆化を防ぎます。 |
| リン(P) | 0.040%以下 | 不純物;強度は向上しますが、延性と衝撃靭性が大幅に低下します(冷間ショートの原因となります)。 |
| 硫黄(S) | 0.050%以下 | 不純物;機械加工性は向上しますが、延性と溶接性が損なわれます(熱間ショートの原因となります)。 |
| シリコン(Si) | ~0.28% / 0.40% 以下 | 製鋼時に添加される脱酸剤。強度が増します。 |
| 銅(Cu) | 0.20% 以上 (必要な場合) | 大気腐食耐性が向上します(「銅含有」グレードの場合)。 |
| 鉄(Fe) | バランス (~98-99%) | ベースメタル。 |
この仕様では、炭素含有量を 0.29% まで高くすることができます。これにより、1018 などの一般的な冷間圧延鋼(C 最大 ~0.18%)と比較すると、A36 はわずかに硬く、強度が高くなりますが、延性が低く、成形や打ち抜きがより難しくなります。-この組成により、A36 は軟鋼/低炭素鋼として分類されます。{7}



















