목차
1. 수축공
2. 기공, 미세공
3. 주물표면결함
4. 치수불량
5. 주탕불량
6. 고온 균열
7. 냉간 균열
2. 기공, 미세공
3. 주물표면결함
4. 치수불량
5. 주탕불량
6. 고온 균열
7. 냉간 균열
본문내용
고온에서 응고수축이 저지되어 균열이 발생하는 현상
압탕효과가 적은 hot spot 부위(게이트 부근, 코어 모서리 등)에 발생
탄소강은 1250-1450℃, 주철은 1050-1100℃에서 발생
방지책
→ 주물의 급격한 변화가 없게 설계
→ 연결부위, 코너 부위를 줄임
→ chill 부착
→ 합금량 조절
→ 유동성 증가
→ 주형의 열팽창계수 낮게
7. 냉간 균열
주물이 불균일 냉각에 의해 잔류응력이 결함부에 집중되어 발생
결정의 벽개면을 따라 발생
주물의 두께가 불균일 할 때
주형이나 코어의 수축이 주물의 냉각수축과 칭가 심할 때
방지책
→ 주물의 두께 균일 설계
→ 주형에 첨가제 배합하여 수축성을 준다
→ 주물의 후처리 주의(충격 감소)
→ 재가열, 응력완화 및 인성부여 조치(열처리)
압탕효과가 적은 hot spot 부위(게이트 부근, 코어 모서리 등)에 발생
탄소강은 1250-1450℃, 주철은 1050-1100℃에서 발생
방지책
→ 주물의 급격한 변화가 없게 설계
→ 연결부위, 코너 부위를 줄임
→ chill 부착
→ 합금량 조절
→ 유동성 증가
→ 주형의 열팽창계수 낮게
7. 냉간 균열
주물이 불균일 냉각에 의해 잔류응력이 결함부에 집중되어 발생
결정의 벽개면을 따라 발생
주물의 두께가 불균일 할 때
주형이나 코어의 수축이 주물의 냉각수축과 칭가 심할 때
방지책
→ 주물의 두께 균일 설계
→ 주형에 첨가제 배합하여 수축성을 준다
→ 주물의 후처리 주의(충격 감소)
→ 재가열, 응력완화 및 인성부여 조치(열처리)