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목차
-지체변태(Delayed Transformation)와 분열변태(Split Transformation)
-공석강의 등온 변태
-등온변태도(TTT도)
-염욕 열처리
-염욕의 종류
-공석강의 CCT곡선과 IT곡선
-Morphology of Martensite
-Mar의 핵생성과 성장
-가공 유기 변태 (deformation induced transformation)
-Bainite를 Pearlite와 Martensite와 구분
-강의 표면 경화 처리
-공석강의 등온 변태
-등온변태도(TTT도)
-염욕 열처리
-염욕의 종류
-공석강의 CCT곡선과 IT곡선
-Morphology of Martensite
-Mar의 핵생성과 성장
-가공 유기 변태 (deformation induced transformation)
-Bainite를 Pearlite와 Martensite와 구분
-강의 표면 경화 처리
본문내용
강의 열처리와 표면경화 처리
강의 열처리 : 강의 가열 냉각의 모든 현상
상온 : ferrite, cementite, graphit 혹은 ferrite, graphite 만이 존재.
따라서 강력한 성질을 얻고자 할 때 ; 비평형 조직 필요
Fe-C합금의 변태를 도중에 저지시켜 중간 조직을 얻어야 함.
즉, 공석 변태를 급냉으로 저지.
보통 탄소강의 A1 변태 (급냉 효과가 현저함, why?)
Ar1 : 690 ~720℃, Ac1 : 20~40℃ up
ex) 물을 완전히 응고시키지 않은 채 그 응고점이하의 온도까지
냉각시키면 물은 응고하려는 경향이 급속도로 증가 하는 것
∴ 강의 급냉 →Ar변태 저지→저온의 Ar1 →변태하려는 경향 증가
→ 어느 한계에 이르면 변태가 급속히 진행.
강의 열처리 : 강의 가열 냉각의 모든 현상
상온 : ferrite, cementite, graphit 혹은 ferrite, graphite 만이 존재.
따라서 강력한 성질을 얻고자 할 때 ; 비평형 조직 필요
Fe-C합금의 변태를 도중에 저지시켜 중간 조직을 얻어야 함.
즉, 공석 변태를 급냉으로 저지.
보통 탄소강의 A1 변태 (급냉 효과가 현저함, why?)
Ar1 : 690 ~720℃, Ac1 : 20~40℃ up
ex) 물을 완전히 응고시키지 않은 채 그 응고점이하의 온도까지
냉각시키면 물은 응고하려는 경향이 급속도로 증가 하는 것
∴ 강의 급냉 →Ar변태 저지→저온의 Ar1 →변태하려는 경향 증가
→ 어느 한계에 이르면 변태가 급속히 진행.
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